- •Изобразите простейшую схему перехода устройства, в котором можно применить выпрямительный диод, и объясните его работу.
- •Изобразите схему стабилизатора напряжения на стабилитроне и объясните его работу.
- •Назовите схемы включения транзистора в электрическую цепь.
- •Каков порядок входного и выходного сопротивления, коэффициентов усиления по напряжению, току и мощности для схемы с общим эмиттером ?
- •Каков порядок входного и выходного сопротивления, коэффициентов усиления по напряжению, току и мощности для схемы с общей базой ?
- •52. Каково устройство и принцип действия полевых транзисторов ?
- •57. Гибридные и полупроводниковые интегральные микросхемы.
- •58. Опишите базовый элемент ттл .
- •59. Опишите базовый элемент кмоп –логики.
- •60. Опишите базовый элемент эсл .
- •61. Что такое усилитель электрических сигналов ?
- •62. Каковы основные технические показатели усилителей ?
- •63. Зачем нужно подавать смещение на базу транзистора ?
- •64. Перечислите способы подачи базового смещения ?
- •65. Что такое термостабилизация рабочей точки ?
- •66. Способы термостабилизации рабочей точки.
- •67. Что такое обратная связь ?
- •68. Каковы виды обратной связи ?
- •69. Как влияет отрицательная обратная связь на основные показатели усилителя ?
- •70. Что такое проходная динамическая характеристика усилителя ?
- •71. Перечислите режимы усиления и их особенности.
- •72. От чего зависит режим усиления транзисторного каскада ?
- •73. Перечислите виды межкаскадных связей в усилителях.
- •74. Изобразите эквивалентную схему усилительного каскада с резистивно-емкостными связями.
- •75. Какие элементы схемы влияют на усиление каскада на низких, средних и высоких частотах ?
- •76. Чем отличается каскад предварительного усиления от выходного каскада ?
- •77. Изобразите схему и опишите особенности однотактного выходного трансформаторного каскада.
- •78. Изобразите схему и опишите особенности двухтактного выходного трансформаторного каскада.
- •79. Изобразите схему и опишите особенности двухтактного выходного бестрансформаторного каскада.
- •86. Каковы способы управления лучом в элт ?
- •87. Опишите особенности кинескопов.
- •88. Принцип действия буквенно-цифровых индикаторов
- •89. Опишите устройство матричных индикаторов.
- •90. Каковы особенности светодиодных индикаторов ?
- •91. Каковы особенности вакуумных люминесцентных индикаторов ?
- •92. Каковы особенности жидкокристаллических индикаторов ?
58. Опишите базовый элемент ттл .
Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, TTL) — разновидность цифровых логических микросхем, построенных на основе биполярных транзистров и резисторов. Название транзисторно-транзисторный возникло из-за того, что транзисторы используются как для выполнения логических функций (например, И, ИЛИ), так и для усиления выходного сигнала. Простейший базовый элемент ТТЛ выполняет логическую операцию И-НЕ и в то же время за счёт использования многоэмиттерного транзистора, объединяет свойства диода и транзисторного усилителя что позволяет увеличить быстродействие и энергопотребление, снизить потребляемую мощность и усовершенствовать технологию изготовления микросхемы.
59. Опишите базовый элемент кмоп –логики.
Технология построения электронных схем. В технологии КМОП полевые транзисторы с изолированным затвором с каналами разной проводимости. Отличительной особенностью схем КМОП по сравнению с биполярными технологиями является очень малое энергопотребление в статическом режиме
60. Опишите базовый элемент эсл .
Семейство цифровых интегральных микросхем на основе дифференциальных транзисторных каскадов. ЭСЛ является самой быстродействующей из всех типов логики, построенной на биполярных транзисторах. Это объясняется тем, что транзисторы в ЭСЛ работают в линейном режиме, не переходя в режим насыщения, выход из которого замедлен. Низкие значения логических перепадов в ЭСЛ-логике способствуют снижению влияния на быстродействие паразитных ёмкостей.
61. Что такое усилитель электрических сигналов ?
Устройство, предназначенное для усиления электрических сигналов, называется электронным
усилителем.
Основной классификацией усилителей является классификация по диапазону усиливаемых
частот.
1. Усилители низкой частоты (УНЧ) – диапазон усиливаемых частот от 10Гц до 100кГц.
2. Усилители высокой частоты (УВЧ) – диапазон усиливаемых частот от 100кГц до 100М-
Гц.
3. Усилители постоянного тока (УПТ). Они могут усиливать постоянный ток. Диапазон
усиливаемых частот от 0Гц до 100кГц.
4. Импульсные усилители (ИУ) – широкополосные импульсные- и видеоусилители. Частотный диапазон усиливаемых частот от 1кГц до 100кГц.
5. Избирательные, или резонансные усилители – это усилители, работающие в узком
диапазоне частот.
62. Каковы основные технические показатели усилителей ?
1. Коэффициент усиления
Kn=Uвых/Uвх
Если коэффициент усиления недостаточен, применяются многокаскадные усилители.
В многокаскадных усилителях общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления каждого каскада.
2. Входное и выходное сопротивление. Эквивалентную схему усилителя можно представить следующим образом:
.
Задача передачи максимальной энергии от источника сигнала на вход усилителя, а также с
выхода усилителя на нагрузку называется согласованием. Для оптимального согласования
входное сопротивление усилителя должно быть как можно больше, т. е. значительно больше
внутреннего сопротивления источника сигнала, а выходное сопротивление значительно меньше сопротивления нагрузки. Вопросы согласования возникают и в многокаскадных усилителях. Если два усилительных каскада не согласованы между собой по входному и выходному
сопротивлению, то между ними ставится эмиттерный повторитель, имеющий очень большое
входное и малое выходное сопротивление.
3. Выходная мощность и КПД усилителя. Выходная мощность может быть определена по
формуле:
Значительно увеличить выходную мощность усилителя нельзя, т. к. при большом выходном
напряжении появляются искажения усиливаемого сигнала за счёт нелинейности характеристик усилительных элементов. Поэтому вносится понятие номинальной выходной мощности.
Это наибольшая выходная мощность, при которой сигнал не искажается.
КПД усилителя можно определить по следующей формуле:
η=Рвых/Рист х 100%
4. Уровень собственных шумов состоит из следующих составляющих:
А) Тепловые шумы при нагревании сопротивлений, ёмкостей.
Б) Шумы усилительных элементов.
В) Шум за счёт пульсаций источника питания.
5. Диапазон усиливаемых частот (полоса пропускания усилителя). Это полоса частот, в
которой выходное напряжение уменьшается не более чем до 0,7 своей максимальной
величины.
6. Искажения усилителя возникают за счёт нелинейности характеристик транзисторов.
Искажения происходят за счёт появления в спектре сигнала высших гармонических составляющих, и характеризуется коэффициентом нелинейных искажений (или коэффи-
циент гармоник).
