
- •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.
- •16. 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.
- •33. Дифф. Усилитель с динам. Нагрузкой (с зеркалом токов).
- •3 4. 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.
- •3 9. 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
46. Триггер Шмидта.
Т
риггер
Шмидта имеет два состояния устойчивого
равновесия и преобразует аналоговый
сигнал в импульсный. На рис. приведена
принципиальная схема триггера. Резисторы
R1
и R2
создают положительную обратную связь,
которая обеспечивает лавинообразное
переключение выхода триггера из
положительного в отрицательное и
наоборот. Пороговые напряжения, при
которых происходит переключение
триггера, определяются как
При
Uвх
= 0, на выходе
,
так как на неинвертирующем входе Uвх+
Uоп>0.
Когда Uвх
возрастет до
,
равное смещению Uвх+,
триггер переключается в
.
За счет положительной обратной связи
R1, R2 теперь
смещение на Uвх+
станет равным
.
Когда Uвх
уменьшится до
,
произойдет обратное переключение
триггера в
и
т.д.
47(48). Генераторы сигналов. Rc-генератор синусоид. Колебаний.
Достоинствами
RC-генератора
синусоидальных колебаний на ОУ
являются простота, д
ешевизна,
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.
Если 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
.