Схемотехника МИС. Компьютерный электропривод. Глинкин Е.И - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

структурные на уровне СИС при их дифференциации на каждом интегральном базисе по эволюции
соответствующего информационного процесса.
Полупроводниковые приборы делят по функции обмена: проводимость-выпрямление-усиление на
варисторы, вентили и усилители для организации полупроводникового (ПЭП), вентильного (ВЭП) и
тиристорного (ТЭП) электропривода. В основу ПЭП положена способность варисторов изменять
проводимость при обмене энергией от источников тепла и света, объема и давления. Термо-, фото- и
тензоэффекты реализуют в параметрических генераторах, преобразователях и индикаторах энергии для
измерения и контроля температуры, освещенности и давления. ВЭП используют одностороннюю
проводимость тока при изменении полярности напряжения, на базе вентильного эффекта pn-перехода
диодов реализуют выпрямители и стабилизаторы, фильтры и компенсаторы энергии. Повышают КПД
обмена энергией ВЭП при замене однотактного (по одной полуволне) на двухтактное (по
положительной и отрицательной полярности) включение вентилей. Управляющий электрод у
тиристоров организует усиление направленного обмена энергией по аналогии с базой (затвором)
транзисторов. Тиристорный электропривод улучшает эффективность выпрямления, инверсии и
преобразования за счет усиления сигнала, что повышает точность и оперативность, расширяет диапазон
и линейность, снижает энергозатраты и временной, температурный и параметрический дрейф.
Полупроводниковый привод осуществляет обмен энергией по жесткой структуре на комбинаторных
схемах с релейным алгоритмом переключения, что соответствует конструированию неуправляемых
электрических автоматов (холодильники, конвейеры, вентиляторы).
В базисе интегральных схем (ИС) повышается гибкость обмена энергией за счет преобразования
сигнала, дифференцирующего электропривод на аналоговый (АП), импульсный (ИП) и цифровой
(ЦП). АП основан на преобразовании амплитуды напряжения или тока, активных или реактивных
сопротивлений или мощности. Временные преобразования разделяют ИП на широтный и частотный,
фазо- и числоимпульсный, которые в отличие от АП более эффективны метрологически и
технологически за счет высокой помехозащищенности импульсов от дрейфа амплитуды и низкой