рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Демодуляція і схеми детекторів

Демодуляція і схеми детекторів - раздел Образование, Основи радіоелектроніки   За Визначенням Демодуляція (Детектування) Сигналу — Це...

 

За визначенням демодуляція (детектування) сигналу — це процес, зворотний його модуляції. Згідно з п. 6.1 детектування може відбуватися як у параметричних (синхронне детектування), так і в нелінійних системах. Останній вид детектування більш поширений.

Детектування амплітудно-модульованих сигналів можна розглядати як нелінійне перетворення за участю коливань носійної частоти ω0 й однієї з бічних (со0 -П) частот (рис. 6.7, а). Такий його розгляд одночасно пояснює наявність приймання сигналу з одно-смуговою модуляцією.

Якщо у виразі (6.7) покласти ω1 = ω0 та ω2 = ω0 - Ω, де Ω — частота керувального гармонічного сигналу, то за допомогою ФНЧ, верхня гранична частота якого задовольняє умову

(6.15)

на виході (рис. 6.7, б) можна виділити струм

(6.16)

де т — коефіцієнт АМ.

Залежно від підсилення у попередніх каскадах на вході детектора можуть бути сигнали малого рівня (Um1 <0,3 В), що лежать у межах квадратичної ділянки його ВАХ, або сигнали великого рівня з відсіканням струму.

 

Рис. 6.7. Діаграми спектрів сигналів на вході (а) і виході (б) амплітудного детектора

 

 

У першому випадку низькочастотна складова струму детектора (6.16) пропорційна квадрату амплітуди модульованого сигналу і детектування називається квадратичним. Однак у цьому випадку в спектрі струму продедектованого сигналу, крім складової Ω, міститься ще й додаткова складова з подвійною частотою 2Ω, яка створює нелінійні спотворення керувального сигналу. Ця складова є наслідком перемноження бічних частот високочастотного коливання і може зумовити нелінійні спотворення до 25 % амплітуди сигналу. При квадратичному детектуванні неперервного радіосигналу, здобутого модуляцією спектром частот (музика, мова), до сигналу частотою 2Ω додаються завади від додаткових комбінаційних частот, що робить майже неможливим застосування квадратичного детектування для радіомовлення.

Рис. 6.8. Спрощені принципові схеми діод них послідовного (а) і паралельного (б)

амплітудних детекторів

 

Корисний ефект детектування залежить від положення РТ напівпровідникового приладу і досягає автоматично максимуму при деякому значенні постійної складової струму I0 опт, яка визначається з детекторної характеристики і майже не залежить від навантаження детектора. Максимальне значення коефіцієнта передачі квадратичного детектора буде в такій точці І0от, відносно якої ВАХ напівпровідникового приладу має найбільшу асиметрію.

 

Рис. 6.9. Принципова схема амплітудного детектора на транзисторі з підсиленням сигналу

 

При лінійному детектуванні ВАХ напівпровідникового приладу апроксимується ламаною лінією, а модульована напруга на вході має кут відсікання . Внаслідок цього в спектрі імпульсів струму постійна складова (а з нею і напруга на навантаженні) змінюються за законом обвідної, тобто за законом керувального сигналу. В цьому разі зміна напруги на навантаженні прямо пропорційна зміні амплітуди напруги на вході детектора, кут відсікання струму не залежить від амплітуди сигналу, а залежить лише від навантаження Rн і крутості характеристики S напівпровідникового приладу.

По суті, лінійне детектування — це одно-півперіодне випрямляння модульованого сигналу, внаслідок якого дістають керувальний сигнал, оскільки амплітуда напруги на вході детектора змінюється за законом зміни керувального сигналу.

У схемах амплітудних детекторів використовують діоди та транзистори. Є схеми діодних послідовного і паралельного амплітудних детекторів (рис. 6.8). У детекторах на транзисторах використовують нелінійну залежність струмів на вході й виході транзистора від вхідної напруги. Детектор будують на основі аперіодичного підсилювача, який працює в нелінійному режимі класу В з ФНЧ на виході. В такому детекторі одночасно відбуваються детектування та підсилення сигналу (рис. 6.9), що збільшує коефіцієнт передачі детектора.

Якість детектування визначається детекторною характеристикою, коефіцієнтом передачі, вхідним опором детектора і коефіцієнтом нелінійних спотворень сигналу.

Детекторна характеристика амплітудного детектора — це залежність приросту постійної складової випрямленого струму ΔI0 (або приросту напруги на навантаженні детектора ΔUН) від амплітуди високочастотного не модульованого сигналу .

¶Коефіцієнт передачі детектора визначається як відношення амплітуди вихідної напруги детектора UmΩ до максимальної зміни амплітуди вхідного модульованого сигналу т:

(6.17)

де

(6.18)

— еквівалентний опір навантаження детектора для низькочастотного сигналу;

(6.19)

— кут відсікання високочастотного струму при лінійному детектуванні;Rі — внутрішній опір діода; Rзвор — опір діода зворотному струму; Rф —опір фільтра детектора; RвхПЗЧ — вхідний опір ПЗЧ.

Вхідні опори послідовного і паралельного детекторів

(6.20)

де R* — опір струмові продетектованого сигналу з урахуванням опору фільтра.

Вхідний опір детектора шунтує коливальний контур попереднього резонансного підсилювача. Тому детектор приєднують до контуру за схемою неповного вмикання. Цього вимагає також необхідність збільшувати опір Rф, що призводить до збільшення нелінійних спотворень при великих значеннях коефіцієнта модуляції внаслідок зростання сталої часу

Якщо забезпечити виконання нерівності

(6.21)

то детектування буде здійснюватися з мінімальними нелінійними спотвореннями сигналу.

Ємність роздільного конденсатора Сp визначається, виходячи з умови

(6.22)

за якої відсутні амплітудно-частотні спотворення сигналу.

У середній школі вивчається амплітудний детектор, побудований за схемою на рис. 6.8, а при лінійному детектуванні сигналу. Слід мати на увазі, що ця схема без попереднього підсилення сигналу при використанні як детектора кремнієвого діода VD взагалі не роботоздатна, оскільки ВАХ діода починається з напруги 0,3...0,4 В. При застосуванні ж германієвого діода вона хоч і обмежено роботоздатна (напруга відсікання струму становить 0,15.. .0,2 В), але безпосереднє приєднання її до вхідного коливального контуру досить сильно шунтує останній, знижуючи як коефіцієнт передачі, так і вибірні властивості контуру. Тому у фізичному практикумі та демонстраційному експерименті, складаючи детекторний приймач, слід використовувати підсилювач сигналу або подати на діод напругу зміщення порядку 0,2...0,3 В.

Детектування сигналів з частотною (фазовою) модуляцією складається з двох етапів: перетворення частотно-модульованого сигналу на амплітудно-модульований і наступного його детектування. Це необхідно тому, що нелінійні елементи реагують на зміну лише амплітуди й не реагують на зміну кутових параметрів сигналу.

 

 

Рис. 6.10. Перетворення частотно-модульованого сигналу на амплітудно-модульований

 

 

Найпростішим способом перетворення частотно-модульованого сигналу на амплітудно-модульований є використання розстроєного відносно носійної частоти коливального контуру (рис. 6.10). При цьому використовується похила лінійна ділянка його АЧХ при невеликій добротності контуру. Крім того, для такого перетворення можна скористатися здатністю польових транзисторів лінійно змінювати провідність каналу при малих амплітудах сигналу між стоком і витоком, а також перетворенням частотно-модульованого сигналу на сигнал із часово-імпульсною модуляцією і подальшим обробленням сигналу. В усіх випадках з метою усунення паразитної АМ перед детектуванням застосовують амплітудні обмежувачі сигналу.

Можливості розстроєного відносно носійної частоти коливального контуру досить обмежені; тому на практиці використовують складніші схеми частотного дискримінатора та дробового детектора, побудовані на парах коливальних контурів.

Частотний дискримінатор (рис. 6.11, а) складається з фазозсувного трансформатора і двох амплітудних детекторів. Фазозсувний трансформатор — це два індуктивно зв'язані коливальні контури, настроєні на носійну частоту сигналу, що є навантаженням обмежувача амплітуди, побудованого на транзисторі VТ, який усуває паразитну АМ сигналу. Крім індуктивного зв'язку між контурами, в схемі є ємнісний зв'язок через конденсатор С6, за допомогою якого напруга U1 із першого контуру передається в кола діодних детекторів через середню точку котушки L2 другого контуру і дросель L3 так, що вона векторно додається до напруг та на половинах котушки L2, які мають протилежні полярності.

Конденсатори С1 і С2 згладжують пульсації носійної (проміжної) частоти, а дросель L5 для постійних складових струмів діодів VD1 та VD2 утворює замкнене коло.

Розглянемо роботу детектора на частоті сигналу ωс, яка дорівнює власній частоті контурів ω0. Вектор напруги U1, що діє в контурі С4L1, умовно показано на рис. 6.11, б в нульовій фазі. Струм I1, який зумовлює ця напруга в котушці L1, відстає від вектора напруги на 90°, а утворений ним магнітний потік Ф1, збігається за фазою із струмом. Наведена цим потоком електрорушійна сила Е2 у вторинному контурі випереджає його на 90°, тобто збігається за фазою з напругою U1.

Оскільки частота сигналу і власна частота контуру однакові, електрорушійна сила Е2 утворює у вторинній котушці струм, який збігається з нею за фазою, а проходження цього струму по котушці L2 створює на ній спад напруги U2, що випереджає струм І2 на 90°. Таким чином, напруги, що діють на діодах VDІ та VD2, є векторними сумами двох напруг:

(6.23)

З векторної діаграми на рис. 6.11. б випливає, що при ωс = ω0 маємо і відповідно однакові струми та напруги в навантажувальних резисторах R1, R2. А оскільки ці напруги перебувають відносно спільної точки резисторів у протифазні, повна вихідна напруга дорівнює нулю:

. (6.24)

Рис. 6.11. Принципова схема частотного дискримінатора (а) і діаграми (б – г), що ілюструють

принцип дії

 

Коли ж частота сигналу ωс менша за власну частоту контуру ω0, струм випереджає електрорушійну силу Е2 на кут

(6.25)

тому що опір контуру для сигналу частотою ωс < ω0 має ємнісний характер. Напруга ж , в свою чергу, випереджає струм на 90°. Внаслідок цього вектор теж повертається на кут ф і напруга буде більшою за напругу , тому й UR2>UR1, тобто згідно з (6.24) Uвих <0 (рис.6.11, в).

Аналогічно можна довести, що за умови ωс > ω0 матимемо Uвих > 0.

З цих міркувань будується детекторна характеристика Uвих =частотного дискримінатора (рис. 6.11, г).

Дробовий частотний детектор (рис. 6.12) відрізняється від частотного дискримінатора зустрічним умиканням діодів VD1, VD2 і способом умикання навантаження.

Рис. 6.12. Фрагмент принципової схеми дробового частотного детектора

 

Напруга першого контуру передасться в детекторні кола за допомогою котушки зв'язку L3. Продетектовані сигнали напругами UС7 та UС8 утворюються на конденсаторах С7 і С8, які є навантаженнями. При зміні частоти сигналу змінюється співвідношення цих напруг. Вихідна напруга продедектованого сигналу знімається з конденсатора С8 та передається на вихід через фільтр С10R9С11. За допомогою змінного резистора R6 забезпечується симетризація роботи схеми.

Перевагою дробового частотного детектора є те, що він може працювати без обмежувача амплітуди і при менших амплітудах сигналу, ніж частотний дискримінатор, оскільки сумарна напруга на конденсаторах С7 та С8

U0=Uс7+Uс8 (6.26)

не змінюється під дією короткочасних змін амплітуди сигналу внаслідок великої сталої часу кола R7С9R8.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи радіоелектроніки

Затверджено Міністерством освіти i науки України... Підручник для студентів вищих педагогічних...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Демодуляція і схеми детекторів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    АЛП – арифметико-логічний пристрій АМ – амплітудна модуляція АРП – автоматичне регулювання АХ – амплітудна характеристика АЦП – а

ПЕРЕДМОВА
Політехнічна і практична спрямованість підготовки майбутніх учителів фізики значною мірою залежить від опанування ними необхідного обсягу знань та практичних умінь стосовно загальнотехнічних дисцип

Сигнали та їхні параметри.
  Сигнал — це будь-який фізичний носій інформації, кількісні характеристики змінюються з часом. Це фізичний процес, здатний діяти на органи чуття людини або технічні пристрої (

Сигнали повідомлення
Реальні сигнали повідомлення (наприклад, електричні сигнали мови, музики, зображення) є випадковими неперіодичними функціями часу. Для спрощення аналізу вважаємо їx складними періодичними детерміно

Дискретизація аналогових сигналів повідомлення
  Якщо аналогові сигнали, задані функцією , розглядати в кінцевому проміжку часу, то зовсім не обов'язково враховувати всю нес

Багатоканальна передача інформації
  Розглянуті аналогові і цифрові сигнали повідомлення можуть бути використані для передачі по лінії зв'язку одночасно тільки одного повідомлення. Такий зв'язок називається однокана

Деталі й елементи радіоелектронних кіл
Будь-який складний радіоелектронний пристрій складається з обмеженого набору відносно простих деталей, які при з'єднанні утворюють електричні кола. Електричне коло — це сукупність з'єднаних

Схеми радіоелектронних пристроїв
  Для побудови, аналізу й унаочнення радіоелектронних пристроїв користуються різноманітними схемами, найпоширенішими з яких є структурні, функціональні, принципові (повні), монтажні (

Аналіз властивостей радіоелектронних кіл
  Існує кілька способів аналізу властивостей радіоелектронних кіл: аналітичні, графічні, графоаналітичні. Залежно від схеми, режиму її роботи, виду сигналу, цілей аналізу вибир

Чотириполюсника
Розглянемо навантажений чотириполюсник (див. рис. 2.6, б), в якому значення струму на виході замінимо за законом Ома . Тоді система рівнянь

Вимірювання основних параметрів чотириполюсників
  Усі розглянуті вище характеристики та параметри чотириполюсника можна одержати експериментально прямим вимірюванням й обчисленням. Для визначення малосигнальних параметрів

Вимірювання основних параметрів чотириполюсників
  Усі розглянуті вище характеристики та параметри чотириполюсника можна одержати експериментально прямим вимірюванням й обчисленням. Для визначення малосигнальних параметрів

Вимірювання основних параметрів чотириполюсників
  Усі розглянуті вище характеристики та параметри чотириполюсника можна одержати експериментально прямим вимірюванням й обчисленням. Для визначення малосигнальних параметрів

Діелектричних матеріалів
  Найпоширенішими радіодеталями як у дискретному, так і в інтегральному виконанні є резистори та конденсатори, які виготовляють з різно­манітних провідникових матеріалів з використанн

Резистори
  За зонною теорією провідності до напівпровідників належать речовини, в яких ширина забороненої зони не перевищує 3 еВ, або такі, питома електропровідність яких лежить у межах від 10

Електронно-дірковий перехід і його властивості. Напівпровідникові діоди
  Розглянуті вище властивості однорідних напівпровідників використовуються лише для побудови напівпровідникових резисторів. Більшість же напівпровідникових приладів й елементів мікрое

Транзистори
Транзистором називають напівпровідниковий прилад, що має три виводи (електроди) і здатний підсилювати потужність сигналу. Назва приладу походить як словосполучення від двох англі

Електровакуумні прилади
  Найпростіший електровакуумний прилад — діод (рис. 3.22, а) має вигляд балона, тиск повітря в якому не перевищує 10–7…10–8 мм. рт. ст., де знаходя

Чотириполюсники
  Розглянуті в п. 3.5 та 3.6 активні елементи радіоелектронних кіл мають різну фізичну природу, будову і принцип дії, але в радіоелектронних пристроях вони виконують одну й ту саму фу

Транзисторів та електронних ламп
  Режим роботи транзисторів й електронних ламп забезпечується початковим положенням РТ на їхніх ВАХ, яке визначається значеннями постійних напруг на електродах за відсутності сигналу.

Напівпровідникові інтегральні мікросхеми
  Розглянуті радіодеталі – резистори, конденсатори, діоди, транзистори, електровакуумні прилади тощо – складають дискретну елементну 6азу радіоелектроніки. Кожна з цих деталей виготов

Мікроелектроніку
Підвищення рівня інтеграції мікросхем І пов'язане з ним зменшення розмірів елементів мають свої межі. Наприклад, Інтеграція більш як 10е елементів в 1 см3 кристала стає вже ек

Електронно-променеві прилади
Електронно-променевими називають електровакуумні прилади, в яких для перетворення сигналів інформації використовують потік електронів у вигляді гостро сфокусованого променя або пучка пром

Типи електричних фільтрів
  Однією з поширених операцій, що виконуються в радіоелектронних колах, є виділення певного сигналу або частини його спектра з сукуп­ності інших сигналів та завад. Для цього використо

Властивості найпростіших RС-елементів
Для виділення сигналів у найпростіших RС-фільтрах використовується залежність реактивного опору конденсатора, а разом із ним і коефіцієнта передачі чотириполюсника, від частоти. Для поліпшен

Вибірні властивості коливального контуру
Резонансні фільтри, або -фільтри, складають з коливальних конту­рів, тобто з каскадно з’єднаних реактивних елементів різного виду. В них заб

Загальна структура і типи підсилювачів
Підсилення — це найпростіший і базовий вид будь-яких перетворень електричних сигналів. Навіть у тих випадках, коли для виконання основної функції (наприклад, перетворення спектрів сигналів) досить

Каскаду
Для підсилення широкосмугових сигналів найчастіше застосовуються аперіодичні підсилювачі. Вони ж є основою для створення підсилювальних мікросхем і вибірних підсилювачів, побудованих на

Каскаду
Для підсилення широкосмугових сигналів найчастіше застосовуються аперіодичні підсилювачі. Вони ж є основою для створення підсилювальних мікросхем і вибірних підсилювачів, побудованих на

Резонансні підсилювачі
Ці підсилювачі найчастіше використовуються для виділення та підсилення радіочастотних сигналів. Це — суто вузькосмугові вибірні підсилювачі, основними параметрами яких є максимальний коефіцієнт під

Підсилювачі потужності
  Ці підсилювачі призначені для забезпечення потрібної потужності сигналу на опорі навантаження при мінімальному значенні коефіцієнта нелінійних спотворень і максимальному ККД. Підсил

Підсилювачі постійного струму й операційні підсилювачі
  Якщо миттєві значення сигналу змінюються дуже повільно, то нижня гранична частота смуги пропускання підсилювача має прямувати до нуля. З цією метою каскади підсилювачів з'єднують мі

Загальна структура і типи перетворювачів сигналів
  Перетворення електричних сигналів поряд з їх виділенням та підсиленням є однією з основних функцій радіоелектроніки. Існує два виду перетворення сигналів: логічне перетворенн

Модуляція і схеми модуляторів
Модуляція — це процес, завдяки якому з використанням допоміжного коливання спектр керувального сигналу переноситься до ділянки вищих частот із метою здійснення багатоканальної передачі інфор

Перетворення і множення частоти
Перетворення частоти — це лінійне перенесення спектра радіосигналу з однієї області частот в іншу, як правило, більш низькочастотну. При цьому форма обвідної модульованого сигналу та його

Логічні перетворення цифрових сигналів і базові логічні елементи
  Логічні перетворювачі електричних сигналів є основою побудови всіх цифрових схем і пристроїв. За формальними ознаками вони підпадають під узагальнену структурну схему (див. рис. 6.1

Загальна структура і типи генераторів
  Генератори електричних коливань перетворюють енергію джерела живлення на енергію змінного струму, частота якого визначається параметрами коливальної системи. Існують різні способи г

Автогенератори з коливальним контуром
  Автогенератор із коливальним контуром — це резонансний підсилювач з колом 33, побудований за трансформаторною, автотрансформаторною або ємнісною схемами. Підсилювач може бути

Підсилювачах
  Застосування автогенераторів з коливальним контуром має обмеження як при надвисоких частотах, так і при низьких. із зростанням частоти розміри коливальної системи зменшуються настіл

Генератори релаксаційних коливань
Генераторами релаксаційних коливань називають такі джерела періодичних імпульсних сигналів, в основі роботи яких лежить періодичне накопичення енергії від джерела постійного струму в ємно

Тригери
Тригером називають пристрій, що має два стійких стани рівноваги і здатний стрибком переходити з одного стану стійкої рівноваги в інший під дією зовнішнього (керувального) сигналу запуску.

Використовуваних радіочастот
  Першим технічним застосуванням радіоелектроніки було передавання інформації на відстань за допомогою електромагнітних хвиль, або радіохвиль. Для його здійснення треба, утворити кана

Радіопередавачів
Структурні схеми радіопередавачів, їхні конструкції та принципові схеми значною мірою визначаються основними технічними показниками: призначенням і місцем експлуатації; потужністю сигналу в антені

Радіоприймачів
  Усі радіоприймачі можна поділити на дві великі групи: побутові та професійні. Перші призначені для приймання програм радіомовлення і телебачення. Ними користується нас

Особливості побудови деяких елементів радіоприймачів
  Ці особливості пов'язані з широкодіапазонністю радіоприймачів як за частотою, так i за динамічністю сигналів на вході. Висока якість приймання потребує в цих умовах зберіганн

Принципи телебачення
  Сукупністъ оптичних, електронних i радіотехнічних пристроїв, за допомогою яких зображення перетворюєься на електричні сигнали, після чого вони передаються на відстань, синтезуються

Структурні схеми монохромних телевізорів
  За принципом дії телевізійні приймачі можуть бути прямого підсилення i супергетеродинні. Вони можуть бути побудовані за дво- або одноканальною схемою. Із збільшенням кількості телев

Принципи радіолокації
Радіолокація — це галузь радіоелектроніки, за допомогою якої при використанні електромагнітного випромінювання виявляють, визначають місцеположення у просторі, напрямок i швидкістъ руху (

Радіолокація неперервним сигналом
  Найперші РЛС були саме доплерівськими станціями неперервного випромінювання. Спрощену структурну схему такої станції показано на рис. 10.2. Станція складається з генератора високоча

Радіолокація імпульсним сигналом
  На рис. 10.4 зображено спрощену структурну схему імпульсної РЛС. Її роботою керує генератор синхроімпульсів ГСІ. Від його дуже коротких імпульсів у вcix блоках РЛС починається відлі

Конструктивні особливості окремих елементів РЛС
  Виявлення та визначення координат i параметрів руху об'єктів у просторі за допомогою електромагнітних хвиль — досить складна суперечлива технічна проблема, однією з основних умов ус

Оброблення цифрової інформації
Електронні обчислювальні машини (комп'ютери) — це засоби перетворення інформації, які є програмованими автоматами. Існують машини для оброблення інформації в аналоговій формі та

Апаратні засоби ЕОМ
  Будь-яка ЕОМ складається з електронних операційних пристроїв, що виконують операції, задані програмою, і генерують, транспортують та перетворюють електричні імпульси, якими позначен

Комп’ютерні мережі
З'єднання кількох комп’ютерів у систему значно розширює можливості користувачів. Для організації комп’ютерної мережі в кожному комп’ютері встановлюється спеціальна плата — мережний адаптер. У мереж

Основні типи комп’ютерів
  Практично всі типи ЕОМ побудовано за принципами і схемою, розглянутими вище. Проте залежно від конкретних сфер застосування вони різняться кількісними характеристиками, структурою а

Основні операційні елементи обчислювальної техніки
  Як зазначено при розгляді апаратних засобів обчислювальних систем, оброблення цифрової інформації полягає у виконанні елементарних операцій з електричними імпульсами, що відтворюють

Питания радіоелектроніки в курсі фізики i спецкурсах
  Вивченню питань радіоелектроніки в структурі базового курсу фізики приділяється значна увага. В шести великих розділах завершального ступеня навчання i майже десяти лабораторних роб

Радіоелектроніка у кабінеті фізики i засобах навчання
  Кабінет фізики сучасної загальноосвітньої школи досить насичений радіоелектронною апаратурою та обладнанням. Його можна поділити на такі основні групи: навчальні моделі для вивчення

Радіоелектроніка в позакласній роботі
  Через те, що радіоелектроніка оточує нас у повсякденному житті, завдяки багатьом своїм загадковим явищам та ефектам i різноманітності застосування вона викликае жвавий інтерес навит

Елементи радіоелектроніки в технічній творчості школярів
  Однією з найбільш гнучких та ефективних форм опанування теоретичних знань радіоелектроніки i набуття практичних навичок школярами є фізико-технічний гурток або факультатив, що пєедн

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Алгинин Б. Е. Кружок электронной автоматики.— М.: Просвещение, 1990. —192 с. 2.Бобровников Л. 3. Радиотехника и электроника. — М.: Недра,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги