Учебная практика по специальности ТО и ремонт РЭА. Читать текст оnline МИНИСТЕРСТВО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Кемеровский Профессионально технический Колледж. ОТЧЕТ по учебной практике. Выполнил Студент группы ТВФ 4. ОТЧЕТ по учебной практике. Проделанная работа на практике. Припои бывают тугоплавкие и легкоплавкие, для радиомонтажных работ следует. Другим, весьма распространенным видом работ является ОТЧЕТ по практике. Он предоставляется студентом в качестве итоговой работы, отражающей. Представляет в учебный отдел письменный отчт по практике. Руководитель практики от. Белянин Сергей. Проверил Синчинов А. В. КЕМЕРОВО 2. 00. СОДЕРЖАНИЕ 1. Проделанная работа на практике. Рабочий инструмент. Элементарная база. Методы проверки элементов. Разработка печатных плат. Краткое описание устройства. Электрическая схема. Спецификация. Печатная плата. Принцип действия. Полученные навыки. Назначение устройства. Список литературы. Учебная практика является неотъемлемой частью образовательного. Отчет По Практике Радиомонтажная' title='Отчет По Практике Радиомонтажная' />На учебной практике обучающиеся получают практические навыки. Наша практика проходила в стенах КПТК, под чутким руководством. Проделанная работа на практике. Полный перечень выполненных работ находится в дневнике по учебной. Рабочий инструмент. Рабочее место это часть площади домашней мастерской. Идеальное рабочее место должно содержать стол, стул, щиток питания с. Положение о производственной практике студентов. Информация и документы для студентов отделения Учебная вычислительная, радиомонтажная, ознакомительная. Отчт по практике выполняется в соответствии с общими требованиями и правилами. Радиомонтажная практика. D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9A-%D0%A7%D0%93%D0%A2%D0%A3.jpg' alt='Отчет По Практике Радиомонтажная' title='Отчет По Практике Радиомонтажная' />
Элементарная база. Полупроводниковым диодом называют электропреобразовательный. В качестве выпрямляющего электрического перехода. Отчет По Практике Радиомонтажная' title='Отчет По Практике Радиомонтажная' />П, разделяющий р и п. Выпрямительный диод, использует вентильные свойства р п перехода и. В качестве исходного материала. Выпрямительный диод представляет собой электронный ключ, управляемый. При прямом напряжении ключ замкнут, при. Однако в обоих случаях этот ключ не является. Импульсный диод полупроводниковый диод, имеющий малую длительность. ВАХ. Сверхвысокочастотный диод СВЧ диод полупроводниковый диод. ГГц. Сверхвысокочастотные диоды широко применяются при. СВЧ диапазона, умножении. Типичными. представителями данной группы диодов являются смесительные получение. СВЧ сигнала и переключательные управление уровнем мощности. Стабилитрон и стабистор применяются в нелинейных цепях постоянного. Отличие стабилитрона от стабистора. ВАХ для стабилизации напряжения. ВАХ диода. имеет участки АВ и CD, на которых значительному изменению тока. Для стабилизации высокого напряжения 3 В используют. АВ ВАХ. Применяемые для этой цели диоды называют. Для стабилизации небольших значений напряжений lt 1 Внапример, в интегральных схемах используют прямую ветвь участок CD ВАХ. Излучающий диод полупроводниковый диод, излучающий из области р п. Излучение испускается через прозрачную стеклянную. Варикап полупроводниковый диод, действие которого основано на. Cзар от значения приложенного. Это позволяет применять варикап в качестве элемента с. Туннельный диод диод, имеющий участок с отрицательной прямой. Обращенный диод разновидность туннельного диода, имеющая обратный. Фотодиод по структуре аналогичен обычному полупроводниковому диоду. Отличие состоит в том, что его корпус снабжен дополнительной линзой. Прибор может работать в режимах. Фоторезистор полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление. Фототраизистор по структуре аналогичен структуре биполярного. Он обладает более высокой чувствительностью, чем фотодиод. Светодиод диод, который светится при прямой проводимости. Резистор радиокомпонент с большим сопротивлением. Применяются для. понижения напряжения на отдельных участках цепи. Конденсатор радиокомпонент способный накапливать электрическую. Применяется для стабилизации. Биполярный транзистор это полупроводниковый прибор с двумя. Таким образом, в биполярном транзисторе. Биполярный транзистор содержит два р п. В зависимости от порядка чередования этих областей различают транзисторы р. Полевой транзистор полупроводниковый усилительный прибор, которым. Тиристор полупроводниковый прибор с двумя устройчивыми состояниями. Различают диодныенеуправляемые и триодные управляемые тиристоры. Диодный тиристор. Микросхемы несколько логических элементов или систем из логических. Применяются для выполнения. Инвертор устройство, изменяющее знак входного сигнала. Триггером называется устройство, способное формировать два устойчивых. Логический элемент компонент цифрового устройства, выполняющий одну. Повторитель применяется для согласования сопротивлений. Запоминающий элемент компонент цифрового устройства, обладающий. В. качестве такого элемента служит триггер. Компаратор цифровой логическое устройство, обеспечивающее. А и В, разряды каждого из. На практике одно из чисел например,А является неизменным, а другое В изменяет свое значение от такта к. Трансформатор устройство для понижения или повышения напряжения на. Методы проверки элементов Почти каждый радиолюбитель располагает в качестве измерительного. Однако не все начинающие радиолюбители знают, что омметром. Проверка резисторов. Проверка постоянных резисторов производится омметром путем измерения. При измерении. сопротивления резистора полярность подключения к нему омметра не имеет. Необходимо помнить, что действительное сопротивление резистора. При проверке переменных резисторов измеряется сопротивление между. Эти. сопротивления при вращении оси из одного крайнего положения в другое должны. При. проверке переменного резистора, впаянного в схему, два из его трех выводов. Проверка конденсаторов. В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты обрыв, пробой и. Пробой конденсатора характеризуется наличием между его. Поэтому. пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем. Конденсатор не пропускает. Однако имеется большая группа конденсаторов, сопротивление утечки. К ней относятся все полярные конденсаторы. При измерении. сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать. К этой группе конденсаторов в первую очередь относятся все. КЭ, КЭГ, ЭГЦ, ЭМ, ЭМИ, К5. ЭТ, ЭТО, К5. 1,К5. К5. 3. Сопротивление утечки. Ом, а. конденсаторов ЭТ, ЭТО, К5. К. 5. 2 и К5. 3 не менее 1 МОм. При проверке. конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к. По мере зарядки. стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Отсчет сопротивления утечки следует производить только после того, как она. При проверке конденсаторов емкостью порядка 1. Внутренний обрыв или. Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мк. Ф может быть обнаружен. Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по. Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и. Тестовые Задания По Литературе Для 10 Классов здесь. Омметр. должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси,Проверка катушек индуктивности. При проверке катушек индуктивности омметром контролируется только. Сопротивление однослойных катушек должно быть. Иногда в. паспортных данных аппарата указывается сопротивление многослойных катушек. При обрыве катушки омметр показывает бесконечно большое сопротивление. Если. катушка имеет отвод, нужно проверить обе секции катушки, подключая омметр. Проверка низкочастотных дросселей и трансформаторов. Как правило, в. паспортных данных аппаратуры или в инструкциях по ее ремонту указываются. Обрыв обмотки фиксируется по. Если же сопротивление. Держа металлический наконечник второго щупа омметра правой рукой. Стрелка омметра отклоняется от своего начального положения, показывая. Когда стрелка остановится, отводят правую руку с. В момент разрыва цепи при исправном. ЭДС. самоиндукции, возникающей при разрыве цепи. В связи с тем, что энергия разряда мизерна, никакой опасности такая. При наличии короткозамкнутых витков в проверяемой. ЭДС самоиндукции резко падает. Омметр при этом нужно использовать на. Проверка диодов. Полупроводниковые диоды характеризуются резко нелинейной вольтамперной. Поэтому их прямой и обратный токи при одинаковом. На этом основана проверка диодов омметром. Прямое сопротивление измеряется при подключении плюсового вывода омметра к. У пробитого диода прямое и. Если диод оборван, оба сопротивления. Указать заранее значения прямого и обратного сопротивлений или их. Тем. не менее у исправного диода обратное сопротивление должно быть больше. Отношение обратного сопротивления к прямому у диодов, рассчитанных. У диодов. рассчитанных на большие обратные напряжения, это отношение оказывается.