
- •Вопрос 5. Переменные резисторы, конструктивные особенности и основные параметры и характеристики. 6
- •Вопрос 6. Конденсаторы, разновидности конденсаторов, обозначение, маркировка и допускаемые нормализованные отклонения. 7
- •1 Вопрос. Классификация резисторов, маркировка, обозначение, допускаемые нормализованные отклонения.
- •2 Вопрос. Основные параметры и характеристики резисторов.
- •3 Вопрос. Терморезисторы, основные параметры и характеристики.
- •4 Вопрос. Варисторы и позисторы, принцип работы, основные параметры и характеристики.
- •Вопрос 5. Переменные резисторы, конструктивные особенности и основные параметры и характеристики.
- •Вопрос 6. Конденсаторы, разновидности конденсаторов, обозначение, маркировка и допускаемые нормализованные отклонения.
- •7 Вопрос. Основные параметры постоянных конденсаторов.
- •8 Вопрос. Переменные и подстроечные конденсаторы, конструктивные особенности.
- •9 Вопрос. Катушки индуктивности, особенности конструкции и способы изготовления.
- •10 Вопрос. Основные параметры и характеристики катушек индуктивности.
- •11. Особенности работы трансформаторов и их классификация.
- •12. Магнитопроводы трансформаторов и их конструктивные особенности.
- •13. Электропроводность полупроводников, основные положения теории электропроводности.
- •14. Полупроводниковые диоды, особенности работы и обозначения.
- •15. Выпрямительные и универсальные диоды, конструктивные особенности, параметры и характеристики.
- •16. Импульсные диоды, особенности работы, параметры и характеристики.
- •17. Принцип работы стабилитронов, основные параметры и характеристики и схема включения.
- •18. Варикапы, схема включения, принцип работы и основные параметры и характеристики, область использования.
- •19. Туннельные и обращаемые диоды основные параметры и характеристики.
- •20. Конструктивные особенности свч диодов, классификация и область использования.
- •21.Биполярные транзисторы, физические процессы и их обозначение.
- •22.Активный режим работы бт с об, входные и выходные характеристики и параметры.
- •23 Активный режим работы бт с оэ, входные и выходные характеристики и параметры.
- •24. Схема включения биполярного транзистора в режиме усиления тока (эмиттерный повторитель). Особенности работы.
- •25. Принцип работы биполярного транзистора с общей базой при подаче синусоидального напряжения.
- •26. Принцип работы биполярного транзистора с общим эмиттером при подаче синусоидального напряжения.
- •27.Динамический режим работы биполярного транзистора.
- •28.Работа биполярного транзистора с вч сигналами
- •29. Особенности конструкции и структуры свч-транзисторов
- •30.Классификация полевых транзисторов, отличительные особенности их работы.
- •]Транзисторы с управляющим p-n переходом
- •Транзисторы с изолированным затвором (мдп-транзисторы)
- •31)Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом, устройство и принцип действия.
- •32)Статические параметры и характеристики полевых транзисторов управляющим р-п переходом.
- •33)Особенности работы мпд транзисторов со встроенным каналом.
- •34)Статические характеристики и параметры мдп транзисторов со встроенным каналом.
- •35)Мдп транзисторы с индуцированным каналом, физические процессы, принцип работы.
- •36)Работа полевых транзисторов при малых синусоидальных сигналах.
- •40)Динамический режим работы полевых транзисторов.
- •41. Особенности работы полевых транзисторов в свч диапазоне.
- •43. Тринисторы, принцип работы, основные параметры и характеристики.
- •45. Излучающие полупроводниковые приборы, параметры и характеристики.
- •46. Основные сведения об электровакуумных приборах и физические основы их работы.
- •47. Двухэлектродные лампы, физические процессы.
- •48. Статические характеристики и параметры двухэлектродных ламп.
- •49. Электровакуумный диод в режиме нагрузки
- •50. Трехэлектродные лампы, физические процессы, основные параметры
- •51. Статические характеристики трехэлектродных ламп Работа трехэлектродной лампы с нагрузкой в анодной цепы.
- •53) 53. Работа трехэлектродных ламп в свч диапазоне.
- •54) Тетроды,особенности работы,статические параметры и характеристики.
- •55) Пентоды, статические параметры и характеристики.
- •56. Работа пентода в динамическом режиме с нагрузкой в анодной цепи
- •57. Электровакуумные фотоэлектронные приборы
- •58. Элекктронно-лучевые трубки, классификация, принцип работы.
- •59. Операционные усилители, функциональная схема, особенности работы.
- •60. Параметры и характеристики операционных усилителей.
10 Вопрос. Основные параметры и характеристики катушек индуктивности.
Номинальная индуктивность.
Допускаемое отклонение индуктивности катушки.
Номинальная добротность катушки индуктивности. Добротность катушки индуктивности определяет отношение между активным и реактивным сопротивлениями катушки. Добротность равна
.
Эффективная индуктивность (значение индуктивности с учетом влияния собственной емкости, собственной индуктивности и изменения начальной проницаемости сердечника).
Начальная индуктивность (значение индуктивности, определенное на низкой частоте).
Температурный коэффициент индуктивности катушки.
.
Температурная нестабильность индуктивности катушки (относительное изменение индуктивности, вызванное изменением температуры).
Температурный коэффициент добротности (Отношение относительного изменения добротности катушки индуктивности к интервалу температур, вызвавшему это изменение).
.
Собственная емкость катушки индуктивности, составляющая с ее индуктивностью резонансный контур, измеренная на частоте собственного резонанса.
Рабочий диапазон температур.
11. Особенности работы трансформаторов и их классификация.
Трансформатор представляет собой статический электромагнитный аппарат с двумя (или больше) обмотками, предназначенный чаще всего для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Преобразование энергии в трансформаторе осуществляется переменным магнитным полем. 1 силовой трансформатор. Он является самым широко используемым трансформатором. Его используют для преобразования электрической энергии в сетях. 2 автотрансформатор. Его особенность заключается в том, что первичная обмотка и вторичная обмотка в нем соединены напрямую. В результате они имеют как электромагнитную, так и электрическую связь между собой. Этот прибор отличается гораздо более высоким КПД. Такой результат достигается за счет того, что преобразованию подвергается не вся мощность, а лишь небольшая ее часть. 3 трансформатор тока они питаются от источника электрического тока. Как правило, их применяют тогда, когда нужно снизить первичный ток до тех показателей, которые используются в цепях измерения. Конструкция такого трансформатора несколько отличается. Его первичная обмотка включается непосредственно в цепь с переменным электрическим током. А все измерительные приборы включаются во вторичную обмотку. 4 трансформатор напряжения, питание которого происходит от источника напряжения. Чаще всего такие трансформаторы используют в тех случаях, когда необходимо преобразовывать высокое напряжение в более низкое. 5 импульсный трансформатор. его основная задача это преобразование импульсных сигналов. При этом форма импульса искажается наименьшим образом. Такие модели устройства служат для передачи прямоугольных электрических импульсов.6 разделительный трансформатор. В таком устройстве первичная обмотка электрически никак не связана с вторичными обмотками. Различают силовые и сигнальные разделительные устройства такого типа. Силовые разделительные трансформаторы используются тогда, когда необходимо повысить безопасность электрических сетей. Сигнальные разделительные трансформаторы используются для обеспечения гальванической развязки электрических сетей.
Трансформаторы можно классифицировать: По признаку функционального назначения(трансформаторы питания и согласования). Рассмотрим трансформаторы питания, их можно классифицировать:1по напряжению(низковольтные; высоковольтные; высокопотенциальные) 2В зависимости от числа фаз преобразуемого напряжения (одно/терхфазные) 3 В зависимости от числа обмоток(двух/многообмоточные) 4 В зависимости от конфигурации магнитопровода(стержневые; броневые; тороидальные)5 В зависимости от мощности(малой,средней,большой мощности) 6 В зависимости от способа изготовления магнитопровода (пластинчатые; ленточные)7 В зависимости от вида связи между обмотками(с электромагнитной связью; с электромагнитной и электрической связью)8 В зависимости от конструкции обмотки(катушечные; галетные; тороидальные)9 В зависимости от конструкции всего трансформатора(открытые; закрытые)