
- •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
64. Мультиплексор
М
ультиплексор,
многовходовая КЛС с одним выходом,
подключает единственную о
бщую
выходную шину к одному из входов в
зависимости от управляющего сигнала,
заданного двоичным кодом. Мультиплексор
применяется для преобразования
параллельного кода в последовательный,
сравнения кодов и т.д.
65. Демультиплексор
Д
емультиплексор
выполняет функцию, обратную функции
мультиплексора, т.е. это КЛС, имеющая
один информационный вход F,
k управляющих
входов Vk...V1
и n
информацонных выходов (х1…хn).
Обычно n=2k.
Коэффициент усиления используется
для распределения данных одного канала
между несколькими приемниками.
66. Дешифратор
Дешифратор – это многовыходная КЛС, в которой каждой комбинации переменных на входе соответствует единичный сигнал только на одном из выходов.
Двоичные дешифраторы преобразуют двоичный код в код «1 из k». В ЭВМ используется дешифратор для дешифрации номера такта, адреса запоминающей ячейки, для коммутации каналов. Имеет n входов и k выходов.
В
ходы
дешифратора обозначаются двоичными
весами разряда 1,2,4,8…
,
выходы – номерами наборов, вызывающих
их возбуждение –
67. Шифратор
Ш
ифратор
(СД)
выполняет функцию, обратную функции
дешифратора. Двоичный шифратор – КЛС,
преобразует код «1 из N» в двоичный. При
наличии «1» на одном из входов, появляется
n-элементная
комбинация на выходе, соответствующая
номеру возбужденного входа. Шифратор
применяется для ввода данных с клавиатуры,
для преобразования в двоичный код
номера нажатой кнопки и т.д. Полный
двоичный шифратор имеет Nвх
=2n
– входов, где n-
число выходов, неполный Nвх<2n.
68. Триггеры классификация
В зависимости от логической структуры или по функциональному признаку различают:
1) RS-триггер с раздельной установкой 0 и 1 (set – установка 1, reset – установка 0). Наборы 11 запрещены; 2) D-триггер с приемом информации по 1 входу. Его состояние повторяет входной сигнал с задержкой, определяемой тактовым сигналом (delay – задержка); 3) Т-триггер со счетным входом, переброс триггера в противоположное состояние происходит с каждым очередным сигналом (toggle – защелка);
4
)
DV-, TV-триггеры имеют дополнительный
вход V (valve – клапан, вентиль). При V = 1,
DV-триггер работает как D, ТV-триггер как
T-триггер и при V = 0 состояние триггера
сохраняется; 5) JK-триггер – универсальный
триггер с раздельной установкой «0» и
«1». Наборы 11 не запрещены. При 11 работает
как Т-триггер относительно тактового
входа. При раздельном использовании J
– установка «1», K – сброс «1» или
установка «0»; 6) комбинированный триггер
совмещает несколько режимов (RS-T, JK-RS,
D-RS и др.); 7) триггер со сложной логикой,
например, JK-триггер с группой входов J
и K, соединённых операцией &: J =
J1
J2
…
Jn,
K = K1
K2
…
Kn.
Здесь n – число входов в каждой группе.
69. Rs триггер
Приведена схема тактируемого RS-триггера на логических элементах И-НЕ. На каждом входе запоминающей ячейки есть дополнительная схема совпадения (И-НЕ). Первые входы их объединены, на них подаются синхроимпульсы, на вторые входы – информационные сигналы. При С=0 – состояние триггера не меняется.
Схема RS-триггера
на элементах И-ИЛИ-НЕ
приведена
на рисунке 3.44. Здесь
-
входы асинхронной установки триггера
нулевыми сигналами, при любых
информационных.
–
поданы прямо в цепь памяти.
70. D-триггер
Асинхронный
D-триггер
имеет 1 вход и 2 выхода, осуществляет
задержку сигнала. Переключательная
функция
,
информация на выходе равна информации
на входе на предыдущем такте. Но обычно
строятся тактируемые триггеры. Момент
принятия информации определяется
тактовым сигналом С.
Для правильной работы D-триггера
должен быть интервал времени после
прихода информации на вход D
перед приходом синхросигнала С.
Характеристическое уравнение имеет
вид:
.
Тактируемый D-триггер
имеет 2 входа: D
– информационный, С–
тактируемый
(см. рисунок
3.45).
72. JK-триггер
Тактируемый JK-триггер имеет 3 входа: J, K, С. Но одноступенчатый триггер работает ненадежно, т.к. запоминающая ячейка играет двойственную роль: – служит источником информации – с него на схему управления поступает сигнал старого состояния; – служит приемником – переключается в новое состояние и стирается старое. Одновременное выполнение обеих операций невозможно. Поэтому строятся двухступенчатые триггеры либо триггеры с динамическим управлением.