
- •37. Генератор с кварцевой стабилизацией частоты.
- •36. Одновибраторы
- •35. Генераторы прямоугольных колебаний.
- •33. Генераторы гармонических сигналов.
- •32. Обратноходовые импульсные стабилизаторы напряжения.
- •31. Импульсные стабилизаторы напряжения.
- •30. Последовательные компенсационные стабилизаторы напряжения.
- •29. Стабилизаторы напряжения. Разновидности. Параметры.
- •28. Источники вторичного электропитания рэа.
- •27. Дифференциальные упт.
- •26.Усилители мощности с комплементарными транзисторами.
- •25.Усилители мощности. Разновидности усилители мощности.
- •24. Обратные связи в усилителях.
- •23. Усилители электрических сигналов. Разновидности, параметры. Характеристики.
- •22. Компараторы напряжения.
- •21. Применение оу.
- •20. Операционные усилители. Параметры, характеристики.
- •19. Полевые транзисторы. Принцип действия. Разновидности, параметры, характеристики.
- •18. Эмиттерный повторитель.
- •17. Режимы усиления транзисторов в усилительных каскадах.
- •16. Оос в усилителях на транзисторах.
- •15. Методы задания точки покоя транзисторного каскада с общим эмиттером.
- •14. Усилитель на бт с общим эмиттером.
- •13. Параметры и характеристики бт. Режимы работы бт.
- •12. Биполярные транзисторы. Принцип работы. 3 схемы включения.
- •11.Тирсторы. Разновидности, параметры, хар-ки, применение.
- •10. Оптоэлектронные приборы. Разновидности, параметры характеристики, применение.
- •9. Стабилитроны. Параметры, характеристики, применение.
- •8. Выпрямительные диоды. Выпрямление переменных сигналов с помощью диодов.
- •7. Полупроводниковые диоды. Параметры, характеристики, разновидности.
- •6. Пассивные полосовые и режекторные фильтры.
- •5. Пассивные фильтры высоких частот.
- •4. Пассивные фильтры низких частот.
- •3. Электрические сигналы. Разновидности, параметры, характеристики.
- •2. Основные понятия линейных электрических цепей. Аттенюаторы. Идеальные и реальные источники напряжения. Источники тока.
- •1.Электроника и микросхемотехника. Основные направления. Электронные устройства в системах автоматики.
2. Основные понятия линейных электрических цепей. Аттенюаторы. Идеальные и реальные источники напряжения. Источники тока.
Электрическая цепь – цепь, в которой электрические сопротивления, индуктивности и электрические емкости участков не зависят от значений и направлений токов и напряжений в цепи. Элементы цепей разделяются на активные ( способность отдавать электрическую энергию – источники эл. энергии, усилители и генераторы эл. сигналов) и пассивные (потребляют энергию – резисторы, катушки, конденсаторы).
Резистор:
Сопротивление в зависимости от
напряжения или тока может определяться
либо в статическом режиме
,
либо в режиме малых приращений сигнала
(дифференциальное сопротивление)
Сопротивление двух последовательно
соединенных резисторов равно
.
Сопротивление двух параллельно
соединенных резисторов равно:
.
Конденсатор:элемент, в котором энергия электрического тока превращается в энергию электрического поля. К. – это частотно-зависимый резистор. Конденсатор не пропускает постоянный ток, передача переменного сигнала состоит в периодическом заряде и разряде его пластин.
Катушка индуктивности: это элемент, в
котором энергия электрического тока,
превращается в энергию магнитного поля.
Трансформатор:
пассивный элемент, состоящий из 2х
связанных катушек индуктивности. Не
усиливает мощность, работает только
при переменном напряжении. Коэффициент
передачи
𝐾=
.
Функции:1. Изменение величины напряжения. 2. Изменение фазы сигнала. 3. Изменение формы выходного сигнала. 4. Гальваническая развязка-отсутствие связи по пост.току.
Аттенюаторы: делитель напряжения – позволяет получить на выходе напряжение, меньшее и пропорциональное входному:
Идеальный источник напряжения - блок,имеющий 2 вывода, между которыми он поддерживает постоянное напряжение назависимо от величины сопротивления нагрузки. Реальный источник напряжения не может дать ток, больший некоторого предельного максимального значения,и в общем случае он ведёт себя как идеальный источник напряжения, к которому последовательно подключён резистор с небольшим сопротивлением. У идеального источника напряжения его сопротивление рано 0, т.е. его выходное напряжение не зависит от тока.
Идеальный источник тока – блок,имеющий 2 вывода и поддерживающий постоянный ток во внешеней цепи независимо от величины сопротивления нагрузки и приложенного напряжения. Его сопротивление равно бесконечности.
1.Электроника и микросхемотехника. Основные направления. Электронные устройства в системах автоматики.
Электроника-наука о теории и практике работы электровакуумных, ионных и полупроводниковых приборов и устройств. Микросхемотехника – раздел электроники, охватывающий исследования и разработку схемотехнических решений(электрических и структурных схем), используемых в интергральных микросхемах и электронной аппаратуре на их основе. При этом аналоговая электроника охватывает только те электронные средства, которые предназначены для преобразования и обработки информации, изменяющейся по закону непрерывной функции, а цифровая электроника – средства для преобразования и обработки информации, изменяющейся по закону дискретной функции. Основные направления: 1. Радиоэлектроника – раздел электроники, связанный с передачей, приёмом и обработкой радиосигналов. 2. Энергетическая (промышленная,силовая) – связанна с преобразованием переменного и постоянного токов для нужд электроэнергетики, электротяги, металлургии. 3. Информационная – к ней относятся электронные средства, обеспечивающие измерения, контроль и управление различными процессами, включая производство и научные исследования.