- •1. Определение, режимы работы и общие параметры электронных приборов
- •2. Электропроводность материалов. Понятие электрохимического потенциала (уровня Ферми).
- •3. Собственная и примесная электропроводность полупроводниковых материалов. Типы электрических переходов.
- •4. Равновесное состояние p-n перехода. Контактная разность потенциалов.
- •5.Прямое и обратное смещение p-n перехода.
- •6. Вольтамперная характеристика (вах) p-n перехода. Основные свойства p-n перехода
- •7.Устройство, принцип действия и классификация полупроводниковых диодов. Система условных обозначений диодов.
- •8.Выпрямительные диоды и стабилитроны.
- •9. Варикапы и импульсные диоды
- •10.Диоды с накоплением заряда (днз) и диоды с барьером Шоттки.
- •11 Туннельные и обращённые диоды
- •Определение и устройство биполярного транзистора. Классификация биполярных транзисторов. Система обозначений транзисторов.
- •13. Режимы работы и схемы включения биполярного транзистора
- •14.Принцип работы биполярного транзистора. Токи в биполярном транзисторе.
- •15.Формальная модель биполярного транзистора. Основные системы параметров транзистора.
- •16.Статические вах биполярного транзистора. Влияние температуры на вах транзистора.
- •18.Моделирование биполярного транзистора в режиме большого сигнала
- •19. Малосигнальная модель транзистора. Физические параметры биполярного транзистора.
- •20.Эквивалентные схемы замещения биполярного транзистора
- •21. Работа биполярного транзистора в режиме усиления
- •22.Импульсный режим работы биполярного транзистора
- •23. Основные параметры транзистора. Частотные свойства биполярного транзистора. Применение биполярного транзистора.
- •24.Определение и классификация полевых транзисторов. Устройство и обозначение полевых транзисторов.
- •25. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом.
- •26. Полевые транзисторы с изолированным затвором (мдп-транзисторы).
- •27. Статические вах полевых транзисторов. Влияние температуры на вах полевых транзисторов
- •28.Полевой транзистор как линейный четырехполюсник. Работа полевого транзистора в режиме усиления.
- •29.Основные параметры полевых транзисторов. Частотные свойства полевых транзисторов.
- •30. Определение и классификация переключающих электронных приборов.
- •31. Устройство и обозначение тиристоров.
- •32.Диодные и триодные тиристоры.
- •33. Симметричные тиристоры (симисторы).
- •34.Основные параметры тиристоров.
- •36.Основные понятия оптоэлектроники
- •37.Источники оптического излучения. Светодиоды.
- •38.Приемники оптического излучения. Фоторезисторы.
- •39.Фотодиоды и фототранзисторы
- •40.Классификация аналоговых электронных устройств.
- •41.Основные параметры аналоговых электронных устройств.
- •42.Основные характеристики аналоговых электронных устройств.
- •43.Понятие рабочей точки усилительного каскада и нагрузочной прямой.
- •44.Способы задания рабочей точки транзистора в усилительных каскадах.
- •45.Способы стабилизации рабочей точки транзистора в усилительных каскадах.
- •46.Режимы работы усилительных каскадов.
- •47.Обратные связи в усилительных каскадах.
- •48. Основные виды усилительных каскадов.
- •50 Способы повышения быстродействия ключей на биполярных транзисторах
- •51 Электронные ключи на полевых транзисторах;
- •52.Алгебра логики и ее основные законы.
- •53. Основные логические элементы цифровых интегральных схем.
- •54.Диодно-транзисторная логика (дтл).
- •55.Транзисторно-транзисторная логика (ттл).
- •56.Эмиттерно-связанная логика (эсл).
- •57.Интегральная инжекционная логика.
- •58.Логические элементы на мдп транзисторах.
- •59.Основные параметры цифровых интегральных схем и система обозначений цифровых интегральных схем.
42.Основные характеристики аналоговых электронных устройств.
Амплитудная характеристика (АХ)(представлена на Рис.1) – это зависимость амплитуды (или действующего значения) первой гармоники выходного напряжения от амплитуды (или действующего значения) гармонического синусоидального сигнала на входе устройства
Для идеального усилителя АХ линейна и проходит через начало координат (штриховая линия), наклон характеристики к оси абсцисс определяется коэффициентом усиления. АХ реального усилителя обладает особенностями, обусловленными величинами минимально допустимого входного и максимально допустимого выходного напряжения.
Амплитудно-частотная
характеристика
(АЧХ) (представлена на Рис.2)определяет
зависимость модуля коэффициента усиления
от частоты гармонического сигнала на
входе усилителя.
В области низких частот на вид АХЧ влияют разделительные и блокировочные конденсаторы в цепях усилителя.
Н
а
высоких частотах
на вид АХЧ влияние оказывают частотные
свойства транзисторов, емкости монтажа
и комплексный характер сопротивления
нагрузки.
Частоты, на которых коэффициент усиления уменьшается в раз определяют нижнюю и верхнюю границы частотного диапазона усиления и называются граничными частотами.
Р азность этих частот определяет полосу пропускания усилителя.
Вид АЧХ обусловлен коэффициентом частотных искажений:
Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) определяет зависимость фазы коэффициента усиления от частоты гармонического сигнала на входе усилителя.Под фазовыми искажениями подразумевают сдвиги фаз, вызванные реактивными элементами усилителя (поворот фазы усилительным каскадом не учитывается).Для идеального усилителя ФЧХ линейна и начинается в начале координат.ФЧХ реального усилителя обладает особенностями, обусловленными реактивными элементами усилителя.
Переходная
характеристика
(ПХ)(на рисунке рядом) устанавливает
зависимость мгновенного значения
напряжения на выходе усилителя от
времени при бесконечно быстром
скачкообразном изменении входного
сигнала.
Время, в течение которого фронт нормированной переходной характеристики нарастает от уровня 0,1 до уровня 0,9, называется временем нарастания.
Превышение мгновенного значения напряжения над установившимся называют выбросом и выражают в процентах.
Неравномерность вершины нормированной переходной характеристики обозначается через , измеряется в процентах от стационарного значения.
43.Понятие рабочей точки усилительного каскада и нагрузочной прямой.
В усилительном каскаде при отсутствии входного сигнала устанавливаются постоянные значения токов и напряжений, которые определяют статический режим работы (режим по постоянному току или режим покоя) транзистора.
Соответствующая режиму покоя точка на ВАХ транзистора называется рабочей точкой.
В усилительном каскаде при отсутствии входного сигнала устанавливаются постоянные значения токов и напряжений, которые определяют статический режим работы (режим по постоянному току или режим покоя) транзистора.
Соответствующая режиму покоя точка на ВАХ транзистора называется рабочей точкой.
Схема с фиксированным током базы
Схема с фиксированным напряжением база-эмиттер
На Рис 3.8а нагрузочной прямой является прямая, построенная по точкам, соотв
