- •Краткая история возникновения электроники. Области применения электроники.
- •Устройство материи согласно Стандартной модели.
- •Вакуумная электроника.
- •Мощные генераторные лампы
- •Газоразрядные приборы. Схема включение тиратрона тлеющего разряда.
- •Газонаполненные разрядники. Схема включения разрядника.
- •Конденсаторы. Условное графическое обозначение, эквивалентная схема.
- •Основные характеристики конденсаторов.
- •Характеристики, конструкция и область применения ионисторов.
- •Пьезоэлектрические компоненты, основные параметры и область использования.
- •Эффект Зеебека.
- •Полупроводниковые материалы.
- •Электрические переходы в полупроводниках.
- •Виды пробоев полупроводникового диода.
- •Лазеры.
- •Биполярные транзисторы.
- •Графический расчёт усилительного каскада.
- •Режим работы транзистора и усилителя класса b.
- •Режим работы транзистора и усилителя класса аb.
- •Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы.
- •Структуры и условные графические обозначение полевых транзисторов.
- •Структура, условное графическое обозначение и принцип работы динистора.
- •Структура, условное графическое обозначение и принцип работы симистора.
- •Igbt-транзисторы.
- •Характеристики операционных усилителей.
- •Классификация операционных усилителей.
- •Логические элементы. Основные логические функции.
- •Классификация электронных транзисторных физических реализаций логических элементов.
- •Надежность полупроводниковых компонентов.
- •Механизмы отказов различных типов компонентов
- •Мажоритарный элемент.
- •Борьба с электромагнитными помехами.
- •Щадящие режимы работы компонентов.
- •Диодные ограничители.
- •Мультивибраторы.
- •Одновибраторы.
- •Блокинг-генераторы.
- •Генератор Пирса.
- •Триггеры.
- •Счётчики.
- •Регистры и регистровая память.
- •Устройства отображения информации.
- •Стабилизаторы напряжения.
Лазеры.
Ла́зер (англ. laser, акроним от англ. light amplification by stimulated emission of radiation — усиление света посредством вынужденного излучения), опти́ческий ква́нтовый генера́тор — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. . Излучение лазера может быть непрерывным, с постоянной мощностью, или импульсным, достигающим предельно больших пиковых мощностей. Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен излучить фотон под действием другого фотона без его поглощения, если энергия последнего равняется разности энергий уровней атома до и после излучения. Применения нашли во многих областях: медицина. Наука, , голография, телескопы, лазерной химии.
Биполярные транзисторы.
Биполярный
транзистор (обычно его называют просто
транзистором) представляет собой
полупроводниковый прибор, состоящий
из трех областей с чередующимися типами
электропроводности, пригодный для
усиления мощности. Особенность транзистора
состоит в том, что между его
электронно-дырочными переходами
существует взаимодействие — ток одного
из переходов может управлять током
другого. Такое управление возможно,
потому что носители заряда, инжектированные
через один из электронно-дырочных
переходов, могут дойти до другого
перехода, находящегося под обратным
напряжением, и изменить его ток. Каждый
из переходов транзистора можно включить
либо в прямом, либо в обратном направлении.
В зависимости от этого различают три
режима работы транзистора:
режим
отсечки –
оба электронно-дырочных перехода
закрыты, при этом через транзистор
обычно идет сравнительно небольшой
ток; режим
насыщения –
оба электронно-дырочных перехода
открыты; активный
режим –
один из электронно-дырочных переходов
открыт, а другой закрыт. Транзистор
может работать на постоянном токе, малом
переменном сигнале, большом переменном
сигнале и импульсном сигнале.
Три схемы включения транзистора.
ОБ
ОЭ
ОК.
эммитер со входом находятся в однофазе,
коллектор в противофазе.
Статические характеристики транзистора.
Статические
характеристики транзистора могут
задаваться соответствующими аналитическим
выражениями, а могут быть представлены
графически. Несколько характеристик
одного типа, полученные при различных
значениях параметра, образуют семейство
характеристик.
Транзистор в электрических схемах
используется в качестве четырехполюсника,
характеризующегося четырьмя величинами:
входным и выходным напряжениями и
входным и выходным токами (uВХ,
uВЫХ,
iВХ,
iВЫХ).
Функциональные зависимости между этими
величинами называются статическими
характеристиками транзистора,
На практике удобнее использовать функции
одной переменой. Для перехода к таким
функциям необходимо вторую переменную,
называемую в этом случае параметром
характеристики, поддерживать постоянной.
В результате получаются четыре типа
характеристик транзистора: входная
характеристика:
характеристика
обратной передачи ( связи) по напряжению:
характеристика
(прямой) передачи тока, называемая также
управляющей или передаточной
характеристикой:
выходная
характеристика:
