- •1. Электропроводность п/п.
- •3. Прямое и обратное смещение p-n перехода.
- •4. Вольтамперная характеристика.
- •5. Основные параметры p-n перехода.
- •6. Пробой p-n перехода.
- •7. Методы изготовления p-n перехода.
- •8. Выпрямительный диод.
- •9. Стабилитрон.
- •10. Варикап.
- •11. Туннельный диод. Обращенный диод.
- •12. Контакт металл-п/п. Диод Шоттки.
- •13. Классификация транзисторов.
- •14. Устройство транзистора.
- •15. Принцип действия транзистора.
- •1 6. Токи в транзисторе.
- •17. Модуляция базы.
- •18. Схема включения транзистора с об, оэ и ок.
- •19. Основные параметры транзисторов: а) физические; б) h-параметры.
- •20. Основные характеристики транзисторов, таблица основных параметров.
- •21. Характеристики с оэ (входные, выходные, прямой передачи тока).
- •22. Униполярные транзисторы с управляющим p-n переходом.
- •23. Униполярные транзисторы с изолированным затвором.
- •24. Тиристор, Динистор.
- •25. Однопереходный транзистор.
- •26. Светодиод.
- •27. Фотодиод, вах.
- •28. Оптроны.
- •29. Особенности упт: причины дрейфа и способы его уменьшения.
- •30(31). Дифф. Усилитель. Режимы работы ду.
- •32. Дифф. Усилитель с гст.
- •3 3. Дифф. Усилитель с динам. Нагрузкой (с зеркалом токов).
- •34. Операц. Усилитель. Общие сведения.
- •35. Операц. Усилитель. Основные параметры.
- •36. Операц. Усилитель, структ. И принцип. Схемы.
- •37. Операц. Усилитель, внешние цепи.
- •38. Операц. Усилитель с отриц. Обратной связью.
- •39. Инвертирующий усилитель.
- •40. Неинвертирующий усилитель.
- •46. Триггер Шмидта.
- •47(48). Генераторы сигналов. Rc-генератор синусоид. Колебаний.
- •49. Мультивибратор.
- •5 0. Глин.
- •51. Основные логические операции и логические элементы.
- •54. Ттл с простым инвертором.
- •55. Ттл со сложным инвертором.
- •56(57). Эсл. Переключатель тока.
- •59(60). Схема не на мдп с (не)линейной нагрузкой.
- •61. Схема не на кмдп
- •62. Схема или-не на мдп и кмдп
- •63. Схема и-не на мдп и кмдп
- •64. Мультиплексор
- •65. Демультиплексор
- •66. Дешифратор
- •67. Шифратор
- •68. Триггеры классификация
- •69. Rs триггер
- •74. Регистр сдвига
- •75. Счетчики суммирующие.
- •76. Счетчики вычитающие.
- •77. Десятичный счетчик.
- •1. Электропроводность п/п
- •3. Прямое и обратное смещение p-n перехода
47(48). Генераторы сигналов. Rc-генератор синусоид. Колебаний.
Д
остоинствами
RC-генератора
синусоидальных колебаний на ОУ
являются простота, дешевизна, малые
масса и габариты и недостатком –
невысокая стабильность частоты генерации.
Коэффициент передачи звена обратной
связи (моста Вина –R1,
R2, C1,C2) равен
на
квазирезонансной частоте
.
Если
и
,
то
,
.
На схеме сопротивление R включено
для подстройки глубины ООС, которая
необходима для выполнения баланса
амплитуд. Встречно-параллельные диоды
VD1
и VD2
включены для стабилизации
амплитуды выходного сигнала. При слишком
больших Uвых
диоды попеременно входят в состояние
прямой проводимости и увеличивают
амплитуду сигнала отрицательной обратной
связи,
уменьшая коэффициент усиления сигнала.
49. Мультивибратор.
Е
сли
в момент t=0 включить
источник питания ОУ, начинает расти
выходное напряжение Uвых,
за счет делителя R1,
R2
напряжение на неинвертирующем входе
U+вх
тоже возрастает, а это приводит к еще
большему увеличению Uвых.
В результате лавинообразного процесса
выходное напряжение Uвых
скачкообразно увеличивается до Е+,
а входное U+вх
до γE+,
где γ= R2/(R1
+R2), Е
– напряжение источника питания
интегрального операционного усилителя.
вх
при этом измениться не успевает и равно
нулю. Начинается заряд конденсатора С
через R. Это приводит
к увеличению
вх.,
стремящегося к Е+ с
постоянной времени τзар
=RC . В момент t1,
когда
вх
= U+вх
= γE+, скачкообразно
изменяется режим и Uвых
изменяется до
,
а U+вх
=γ
.
Процесс этот происходит лавинообразно.
Конденсатор С, соединенный
положительной обкладкой к
,
а отрицательной – к корпусу, стремится
перезарядиться до
по
цепи: +С, R, выход
ОУ, –С. В момент t2,
когда
вх
=–γ
,
снова происходит опрокидывание.
5 0. Глин.
Управляется
ГЛИН импульсами положительной полярности
Uвх с
длительностью tи,
равной времени прямого хода пилы. Входные
импульсы подаются на базу диода VD,
эмиттер которого соединен с инвертирующим
входом ОУ. В исходном состоянии
генератора (t < t1)
при Uвх =
0 диод VD открыт,
течет ток от источника питания через
R, диод VD,
источник сигнала Uвх,
корпус:
.
Напряжение на неинвертирующем входе
где
.
Напряжение
превышает
настолько,
чтобы перевести ОУ в режим ограничения,
при котором
.
Конденсатор С при этом заряжен до
напряжения UC
(0) = E . Заряд
конденсатора идет по цепи Е+,
выход ОУ, С, VD,
источник сигнала Uвх,
корпус
.
51. Основные логические операции и логические элементы.
Элект. схемы, реализующие элементарные логические операции, называются логическими элементами (ЛЭ). Существуют 3 простейшие логические операции НЕ, ИЛИ, И:
а
)
операция НЕ - логическое отрицание,
инверсия
(F равно не А) ЛЭ,
выполняющий операцию НЕ, называется
инвертором;
б
)
операция ИЛИ ‑ логическое сложение,
дизъюнкция. F=А
В,
либо F=А+В (F
есть А или В). ЛЭ, выполняющий
операцию ИЛИ, называется сборкой
или дизъюнктором;
в
)
операция “И”- логическое умножение
или конъюнкция. F=A
B
(F есть А и В);
F=A
B.
Логический элемент, выполняющий операцию
И, называется схемой совпадения,
или конъюнктором.
Этот набор элементов И, НЕ, ИЛИ называется основным базисом или основной функционально полной системой элементов. Т.е. с помощью только этих элементов можно создать любую логическую схему.
