что такое промышленная электроника

Забродин Ю.С. Промышленная электроника

что такое промышленная электроника. Смотреть фото что такое промышленная электроника. Смотреть картинку что такое промышленная электроника. Картинка про что такое промышленная электроника. Фото что такое промышленная электроника

Забродин Ю.С. Промышленная электроника

Предисловие

«Промышленная электроника» относится к числу наиболее важных курсов для подготовки современных инженеров — электриков, электромехаников, злектроэнергетиков и инженеров других электротехнических специальностей. В этом курсе, сгоящем в учебных планах указанных специальностей почти сразу за курсом «Теоретические основы электротехники», будущие специалисты изучают: основные типы приборов и схем, используемых в электронике; принцип действия и особенности линейных, импульсных и цифровых устройств для обработки сигналов в электронных системах управления и отображения информации; принцип действия и особенности выпрямителей, инверторов и других преобразователей электрической энергии, применяемых в электроприводе, электрической тяге, элекrротехнологии, электроэнергетике и т. д. Даже из этого краткого общего перечня видно, что промышленная электроника является базой дальнейшего прогресса, в частности основой автоматизации многих областей промышленности, транспорта и энергетики.¶

В то же время для большинства перечисленных специальностей промышленную электронику можно отнести скорее к общеинженерным, чем к специальным дисциплинам. Из этого следует, что главная цель данного курса — не столько научить студента разрабатывать те или иные функционально законченные электронные устройства (изучение электроники в таком объеме предусмотрено для подготовки инженеров соответствующего профиля в рамках специальности «Промышленная электроника»), сколько научить его понимать принцип действия этих устройств, уметь грамотно эксплуатировать их и формулировать задание на разработку нового устройства. Это и отражено в названиях указанной дисциплины «Промышленная электроника (общий курс)» или «Основы электроники», под которыми она значится в учебных планах большинства электротехнических специальностей.¶

Предлагаемый учебник написан в соответствии с действующими типовыми программами по курсу «Промышленная электроника» для ряда специальностей.¶

При написании учебника по этому курсу автор неизбежно сталкивается с трудной задачей, обусловленной, с одной стороны, разнообразием и быстрым развитием современных электронных устройств, существенно различающихся назначением, принципом действия, уровнем мощности и иными признаками, с другой — ограниченным числом лекционных часов и соответственно ограниченным объемом книги.¶

Эти два фактора определяют и некоторое различие в программах данного курса для отдельных групп специальностей. Так, для спrцнальностей, связанных с системами управления и контроля (автоматизация энергосистем и релейная защита, энергетическая кибернетика и др.), повышенное внимание уделяется информационной электронике — усилителям, генераторам сигналов, логическим схемам, импульсной и цифровой технике, индикаторным приборам, электронным блокам питания аппаратуры. В то же время для таких специальностей, как автоматизированный электропривод, электрификация железнодорожного транспорта, электротермические установки, электрические сети и системы, электрические машины, более важны разделы силовой преобразовательной техники — выпрямители средней и большой мощности, ведомые сетью и автономные инверторы, преобразователи частоты и т.д.¶

Необходимость учета вcex этих факторов заставила несколько расширить объем учебника, чтобы обеспечить возможность выборочного использования материала в соответствии с конкретными требованиями тех или иных специальностей.¶

Источник

Московский государственный университет печати

Промышленная электроника

Учебник для вузов

Одной из характернейших особенностей развития нау­ки и техники нашего века является развитие электроники. Без электронных устройств ныне не может существовать ни одна отрасль промышленности, транспорта, связи. Уси­ленное развитие и применение электроники стимулируются решениями съездов КПСС, постановлениями правительства СССР. Проблемы электроники обсуждаются на представи­тельных и авторитетных всесоюзных и международных на­учных конференциях. Достижения электроники влияют не только на экономическое развитие нашего общества, но и на социальные процессы, распределение рабочей силы, образование, электронные устройства, все шире применя­ются в быту.

Промышленная электроника делится на две обширные области:

2. Энергетическая электроника ( преобразовательная техника ), занимающаяся преобразованием одного вида электрической энергии в другой. Почти половина электро­энергии, производимой в СССР, потребляется в виде по­стоянного тока или тока нестандартной частоты. Большая часть преобразований электрической энергии в настоящее время выполняется полупроводниковыми преобразовате­лями. Основными видами преобразователей являются вы­прямители (преобразование переменного тока в постоян­ный), инверторы (преобразование постоянного тока в пе­ременный), преобразователи частоты, регулируемые преобразователи постоянного и переменного напряжений.

Развитие электроэнергетики и электротехники тесно связано с электроникой. Сложность процессов в энергоси­стемах, высокая скорость их протекания потребовали ши­рокого внедрения для расчета режимов и управления про­цессами электронных вычислительных машин (ЭВМ), свя­занных с системой сложными электронными устройствами и снабженных развитыми устройствами для отображения информации. Основные процессы производства автомати­зируются на основе современных устройств информацион­ной электроники, в которых в последние годы широко при­меняются интегральные микросхемы и микропроцессоры. Не менее тесно связана с энергетикой и электромеханикой энергетическая электроника. Полупроводниковые преобра­зователи электрической энергии являются одним из основ­ных нагрузочных элементов сетей, их работа во многом определяет режимы работы сетей. Вентильные преобразо­ватели используются для питания электроприводов и электротехнологических установок, для возбуждения синхрон­ных электрических машин и в схемах частотного пуска гидрогенераторов. На основе полупроводниковых вентиль­ных преобразователей созданы линии электропередач по­стоянного тока большой мощности и вставки постоянного тока.

Во-вторых, возникает необходимость грамотной эк­сплуатации электронных устройств. В-третьих, инженеры-электрики принимают активное участие в работах по мон­тажу и наладке оборудования, в том числе электроники. В-четвертых, проектирование ряда энергетических устано­вок, в том числе линий передач постоянного тока, требует совместной работы специалистов по энергетике и преобра­зовательной технике.

Все это требует больших знаний в области промышлен­ной электроники. Основу этих знаний закладывает изуче­ние курса «Промышленная электроника». В нем изложе­ны сведения о современных схемах информационной и энер­гетической электроники. Курс поможет принятию грамот­ных решений в инженерной практике. Однако не следует переоценивать результат проработки этого курса: в нем даны только основные решения, наиболее типовые и рас­пространенные варианты. Для сохранения и постоянного повышения своей инженерной квалификации инженер дол­жен регулярно следить за научной литературой. Особенно это касается такой бурно изменяющейся области, как про­мышленная электроника. Инженер должен сознавать огра­ниченность своих знаний и не пытаться принимать реше­ний в той области, где его компетенция ограничена. Поэтому одной из задач курса является подготовка к чтению специальной литературы в области схемотехнической элек­троники.

Многие важнейшие проблемы науки и техники возни­кают на стыках наук. Электроника, электротехника и энер­гетика ныне соприкасаются очень близко, требуют совмест­ной работы ученых и инженеров, больших знаний в смеж­ных областях. Для многих инженеров наш курс будет только первым шагом в проблеме электроники.

Электронная техника непрерывно развивается, каждую задачу можно решить на основе различных схемных вари­антов: можно построить схему на дискретных компонен­тах, можно выполнить ее на интегральных микросхемах, применить микропроцессорный комплект, провести обра­ботку информации в цифровом или аналоговом виде. Ка­кое решение выбрать? В конечном счете все решает эконо­мический анализ, и принятие неверного решения (скажем, отказ от использования микросхем) может не помешать решению локальной технической задачи, но в итоге ока­жется убыточным для народного хозяйства: увеличится стоимость оборудования, или возрастет стоимость его эк­сплуатации, или уменьшится срок службы. Почти каждый инженер на своем месте воздействует па техническую по­литику в своей области и при разработке и отстаивании технических решений должен выступать не только как спе­циалист, но и как гражданин.

В общем курсе «Промышленная электроника» исполь­зуется весьма простой математический аппарат. Его упро­щение связано со стремлением четче выявить основные за­кономерности, присущие электронным схемам. Но и этот аппарат дает возможность квалифицированного определе­ния основных параметров и характеристик электронных узлов. Овладение расчетными приемами является обяза­тельным при изучении курса, поэтому среди контрольных вопросов к разделам учебника много расчетных задач, ре­шение которых порой требует не только простой подста­новки данных в формулы, но и размышлений над этими формулами. Эти расчетные задачи’-первый шаг в овла­дении методами анализа и синтеза электронных схем, для расчета которых современная наука разработала серьез­ный математический аппарат, позволяющий создать систе­мы автоматизированного проектирования (САПР) элект­ронных узлов.

© Центр дистанционного образования МГУП

Источник

Промышленная электроника

Вы будете перенаправлены на Автор24

Отрасли промышленной электроники

Промышленная электроника – это часть электроники, которая занимается использованием полупроводниковых, ионных и электронных устройств в промышленности.

Промышленная электроника делится на две обширные области:

Высокая скорость и сложность процессов в энергосистемах требует активного внедрения электронно-вычислительных машин, связанных со сложными электронными устройствами, для управления и расчета режима их работы. Современные полупроводниковые преобразователи представляют собой один из основных элементов нагрузочных сетей, таким образом они определяют режим работы всей сети в целом. Электронные устройства являются сложными компонентами электромеханических и энергетических установок, поэтому для их разработки привлекаются высококвалифицированные специалисты в области автоматики, вычислительной техники и промышленной электроники.

Направления развития промышленной электроники

Доминирующими направлениями в развитии промышленной электроники являются:

Готовые работы на аналогичную тему

Полупроводниковые приборы и оптоэлектроника

В современной промышленной электронике наиболее широкое распространение получили полупроводниковые приборы, имеющие следующие преимущества: долговечность, высокий коэффициент полезного действия, высокая степень надежность, а также малые масса и габариты. Одно из основных направлений развития полупроводниковой электроники является интегральная микроэлектроника. В больших интегральных схемах может содержаться несколько сот тысяч элементов (диоды, транзисторы и т.п.), а их размеры при этом могут составлять 2-3 микрометра. Высокая скорость действия больших интегральных схем способствовала быстрому развитию микрокомпьютеров и микропроцессоров.

Оптоэлектроника – это раздел электроники, который занимается использованием электрических и оптических средств передачи, обработки и хранения данных.

Оптоэлектроника охватывает исследования взаимодействия между электронами твердых тел и других субстанций с электромагнитными полями оптического диапазона (длина волны от 1 нанометра до 1 миллиметра). Основными направлениями ее развития являются преобразование электрической энергии в оптическую (или наоборот) или использование оптических сигналов в качестве носителей информации. По назначению оптоэлектронные устройства делятся на устройства для изоляции электрических цепей (оптопары), для преобразования света в электрический ток (фотодиоды, фототиристоры, фоторезисторы, фотоэлектронные умножители и т.п.), для преобразования электрического тока в свет (светодиоды, лазеры и т.п.).

Источник

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Электроника – область науки и техники, изучающая электрофизические явления в вакууме, газе, твердом теле и на границе сред; приборы и системы, основанные на этих явлениях.

Современная электроника, опираясь на достижения в различных областях знаний, в свою очередь, обогащает и способствует развитию других наук и производств, вооружая их новыми техническими средствами и методами. Электроника оказывает существенное влияние на жизнь человека, его образ мышления и поведение, на состояние среды обитания.

Можно рассматривать и характеризовать электронику в различных аспектах. Первый из этих аспектов предполагает рассмотрение электроники как части фундаментальной науки – физики. Электроника – это наука, изучающая взаимодействие заряженных частиц между собой, с электромагнитными полями и с веществом. Эта часть науки решает теоретические проблемы и задачи экспериментальных исследований. Второй аспект подразумевает область техники, включающую прикладные применения названного взаимодействия потоков заряженных частиц между собой, с электромагнитными полями и с веществом. Поэтому в качестве содержательного термина используется понятие «электронная техника».

Электроника как фундаментальная наука и ее прикладной аспект развивались в непрерывном взаимодействии. Результат тонкого физического эксперимента в короткий срок приводил к созданию и серийному выпуску нового класса электронных приборов. В свою очередь, электронные приборы позволили реализовать методы наблюдения, измерения процессов в микромире, неосуществимые иными средствами.

Электроника как наука зародилась на рубеже XIX и XX столетий. Ее предметом и по сей день является прежде всего изучение законов взаимодействия свободных и связанных электронов и других заряженных частиц между собой и с электромагнитными полями; разработка принципов, методов и технологий создания электронных приборов, использующих эти взаимодействия для преобразования электромагнитной энергии в собственном рабочем объеме прибора и заполняющей его среде для обеспечения требуемых условий и результатов функционирования. Во второй половине XX в. с большей или меньшей степенью условности оформились три основных направления электроники как науки: электровакуумная (включая плазменную); твердотельная (полупроводниковая); квантовая электроника.

Электроника как область техники решает вопросы создания на основе электронных приборов аппаратуры, систем и комплексов различных видов и поколений для выполнения функциональных задач в многочисленных разветвлениях энергетики, радиотехники, информатики; технологии разработки и производства различной вещественной и информационной продукции; доведения ее до потребителей; прогнозирования и оценки результатов (в том числе побочных) этого потребления и предотвращения (а то и ликвидации) нежелательных последствий.

В зависимости от степени развитости той или иной сферы науки, производства и применения, от доминирующего предназначения и специфичности условий, от удобства классификации, изучения, описания и преподавания, наконец, просто от складывающегося восприятия понятий (в том числе на бытовом уровне) уже появилось и продолжает появляться множество производных терминов от термина «электроника».

Эти производные более или менее адекватно отражают:

частные направления в собственно электронной науке и технике, например: катодная электроника, СВЧ‑электроника, микроэлектроника, функциональная электроника, криоэлектроника, релятивистская электроника и т.д.;

доминирующий признак, объединяющий разнообразные направления электронной науки и техники (например, радиоэлектроника);

особую область применения, например: космическая электроника, авиационная электроника (авионика), бытовая электроника и пр.

Особое место по распространенности, профессиональному уровню, степени влияния на другие области техники и производства, развитию различных структур занимает промышленная электроника. Промышленная электроника как направление электронной техники зародилась в 40‑х годах XX в. Ее появление было своего рода велением времени и неслучайно соответствующие направления с их проблематикой и терминологией появились на разных языках в технической литературе различных стран.

В последние годы определились три основных направления промышленной электроники: энергетическая (силовая) электроника (преобразование электрической энергии), информационная электроника (электронные средства получения информации, ее преобразования, отображения, использования в управлении), технологическая электроника (воздействие на вещество потоками частиц, электромагнитным излучением).

Впервые содержание промышленной электроники было сформулировано основателем кафедры промышленной электроникой МЭИ И.Л. Кагановым в 1947 г. За прошедшие десятилетия по этой дисциплине были подготовлены тысячи специалистов. Помимо МЭИ кафедры промышленной электроники существуют и готовят специалистов более чем в 20 вузах России и бывших республик Советского Союза. Само понятие промышленной электроники оказалось динамичным, и его содержание изменяется с каждым новым шагом технического прогресса.

В 60‑х годах, термин «промышленная электроника» получил более широкое содержательное наполнение, охватывающее преобразовательные электронные устройства и источники электропитания (с соответствующими схемотехническими элементами, электровакуумными и полупроводниковыми приборами), а также информационные системы для электроэнергетики, технологии и управления промышленными объектами.

Промышленная электроника в вышеприведенном ее понимании охватывает все отрасли промышленности. Доминирующими направлениями в ее развитии являются:

1) преобразование тока промышленной (50 Гц) или иной частоты в постоянный (выпрямление) и преобразование постоянного тока в переменный с заданной частотой (инвертирование), а также преобразование переменного тока одной частоты в переменный ток иной частоты;

2) электропитание (вторичные источники) любых промышленных, в том числе радиотехнических, установок с выполнением регулирующих, стабилизирующих, защитных, коммутирующих и других функций; управляемый энергообмен между различными источниками энергии (например, сеть и солнечная батарея) либо между источниками и накопителями энергии (например, сеть и конденсаторная батарея); первое и второе направления объединяют названием «силовая (энергетическая) электроника»;

3) электронные средства систем управления, регулирования, контроля, сбора и отображения информации о состоянии промышленных объектов. В последние годы в связи с широким распространением промышленных микроконтроллеров электронные средства управления включают в себя комплекс аппаратных и программных средств; это направление называют «информационной электроникой»;

4) создание установок и устройств, обеспечивающих технологическое воздействие на материалы, детали машин, биологические и другие объекты и среды за счет использования потоков электронов и ионов, потоков электромагнитного излучения, включая излучение оптического диапазона (в том числе лазерного); это направление называют «технологической электроникой».

Несмотря на всю условность такого подхода, он достаточно полно отражает области применения промышленной электроники и в значительной мере ее элементную базу – электровакуумные (включая газоразрядные) и полупроводниковые электронные приборы, электронные источники, генерирующие потоки заряженных частиц и электромагнитные излучения (включая высокочастотные (ВЧ), ультравысокочастотные (УВЧ), сверхвысокочастотные (СВЧ) и излучения оптического диапазона).

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Промышленная электроника

Промышленная электроника немыслима вне радиотехники и радиоэлектроники, которые явились для нее исходным началом. [1]

Промышленная электроника является одним из направлений технической электроники, которая связана с применением электронных приборов и устройств в различных отраслях промышленности и обслуживанием этих отраслей электронными устройствами измерения, контроля, управления, преобразования электрической энергии, а также электронными технологическими установками. [2]

Промышленная электроника позволяет автоматически очень точно и с совершенно недопустимой для человека скоростью контролировать количество полуфабрикатов или готовой продукции и одновременно сортировать ее по различным признакам. Исключительно большие возможности, открываемые промышленной электроникой, объясняют, почему промышленная электроника развивается с такой быстротой. Достаточно сказать, что только одни фотоэлементы имеют несколько сот различных видов применения. [3]

Промышленная электроника занимается применением электронных, ионных и полупроводниковых приборов с целью преобразования электрического тока в приводах и механизмах для контроля управления и автоматизации технологического процесса. [4]

Промышленная электроника занимается электронными устройствами, применяемыми в промышленности и в строительстве для осуществления контроля, регулирования и автоматического управления производственными процессами. В дальнейшем-будут изложены принцип действия и устройство некоторых наиболее распространенных электронных приборов и аппаратов, применительно к условиям строительства. [5]

Промышленная электроника является разделом технической электроники и охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и промышленным применением силовых полупроводниковых преобразователей, цифровых и аналоговых электронных устройств и приборов. [7]

Промышленная электроника непрерывно развивается и основная роль в этом принадлежит технологии производства элементной базы электроники. [8]

Промышленная электроника широко внедряется практически во все технологические процессы горных работ. [9]

Промышленной электроникой называется отрасль науки и техники, связанная с изучением принципа действия, характеристик электровакуумных и полупроводниковых приборов, использованием их в промышленных устройствах и системах. В зависимости от области применения этих устройств промышленную электронику подразделяют на информационную, энергетическую и технологическую. [10]

Курс Промышленная электроника является важной частью инженерной подготовки специалистов в области электроэнергетики и электротехники. Технический прогресс современной техники широко базируется на применении электронных устройств. Вместе с тем курс относится к общеинженерным дисциплинам и не ставит своей задачей подготовку специалистов в области электронной схемотехники. При изучении курса студенты должны понять принципы действия и возможности электронных устройств, уметь грамотно эксплуатировать эти устройства и квалифицированно формулировать задания на их разработку. [11]

Раздел Промышленная электроника имеется лишь в немногий программах по общей электротехнике. В большинстве вузов он излагается в небольшом отдельном курсе. Но автор считает, что современная электротехника настолько тесно связана с электроникой, что разделение курсов является искусственным, мешающим ознакомлению с новейшей электротехникой. [12]

Изучение промышленной электроники эффективно лишь тогда, когда наряду с овладением теорией студенты в условиях проведения лабораторного эксперимента знакомятся на практике с основными характеристиками электронных устройств. Данный лабораторный практикум содержит работы, связанные в основном с первыми двумя направлениями промышленной электроники, имеющими отношение к большинству неэлектротехнических специальностей. [14]

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *