- •1) Классификация, маркировка, виды, основные параметры резисторов.
- •2) Классификация, маркировка, виды, основные параметры конденсаторов.
- •3) Классификация, графические обозначения, параметры намоточных изделий.
- •4) Основные особенности электропроводности полупроводников. Прямое и обратное включение электронно-дырочных переходов.
- •5) Классификация полупроводниковых приборов и полупроводниковых резисторов.
- •6) Характеристики, условные графические обозначения, маркировка полупроводниковых резисторов.
- •7) Классификация диодов. Выпрямительные, импульсные, туннельные и обращаемые диоды, их параметры.
- •8) Характеристики стабилитронов, варикапов, их параметры. Маркировка полупроводниковых диодов.
- •9) Разновидности транзисторов. Устройство, маркировка и схемы включения биполярных транзисторов.
- •10) Режимы работы и основные характеристики биполярных транзисторов.
- •11) Общие параметры и малосигнальные h-параметры биполярных транзисторов.
- •12) Принцип работы полевых транзисторов. Полевые транзисторы с управляемым p-n-p переходом и каналом типа р или n.
- •13) Полевые транзисторы с индуцированным и встроенным каналами.
- •14) Принцип работы тиристора. Динисторы, тринисторы и симметричные тиристоры, их устройство и характеристики.
- •15) Параметры тиристоров, их маркировка и условные обозначения
- •16) Классификация фотоэлектрических приборов, их характеристики и параметры.
- •17) Физические явления в электронных приборах. Ток переноса.
- •18) Классификация газоразрядных приборов, их характеристики и параметры.
- •19) Полупроводниковые и жидкокристаллические индикаторы, их устройство и принцип действия.
- •20) Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки, чёрно-белого и цветного кинескопов. Ближе к осциллографу
- •21) Классификация усилителей и основные технические характеристики.
- •23) Усилители с фиксированным током базы и напряжением базы. Нагрузочные характеристики.
- •24) Эмиттерная и коллекторная термостабилизация режимов усилителей.
- •25) Многокаскадные усилители. Влияние ёмкости на усилительные свойства каскада.
- •26) Импульсные и избирательные усилители, их характеристики.
- •27) Усилительные каскады на полевых транзисторах.
- •28) Однотактный и двухтактный трансформаторные усилители мощности. Режимы работы.
- •29) Двухтактный бестрансформаторный усилитель мощности, принцип работы.
- •30) Специфические особенности работы усилителя постоянного тока (упт). Дрейф нуля и его устранение.
- •31) Принцип работы дифференциального усилителя (ду) постоянного тока.
- •33) Принцип работы rc-генератора синусоидальных колебаний. Мост Вина. Параметры rc-генератора.
- •35) Общие сведения об импульсных сигналах. Параметры импульсов.
- •36) Переходные процессы в дифференцирующих и интегрирующих цепях. Передаточные характеристики дифференцирующих rc и rl цепей.
- •37) Принцип действия интегрирующих rc и rl цепей и их передаточные характеристики.
- •38) Назначение и принцип работы мультивибратора на транзисторах. Параметры его импульсов.
- •39) Назначение и принцип работы блокинг-генератора (бг) с общим эмиттером.
- •40) Назначение и принцип работы генератора линейно-изменяющегося напряжения. Мультивибратор на логических элементах и-не.
- •41) Диодные и транзисторные ограничители амплитуд, принцип работы.
- •42) Назначение и классификация, триггеров. Принцип работы транзисторного триггера.
- •44) Классификация источников питания. Параметры гальванических элементов и виды их соединений.
- •45) Одно и двухполупериодные выпрямители, принцип работы, графики напряжений и токов. Основные соотношения между параметрами синусоидального и выпрямленного напряжений и токов.
- •46) Принцип работы мостовой схемы выпрямления. Графики напряжений и токов. Принцип умножения напряжения.
- •47) Классификация сглаживающих фильтров. Принцип работы rc, lc и транзисторного фильтров. Коэффициент сглаживания.
- •48) Назначение стабилизаторов. Принцип работы параметрического и компенсационного стабилизаторов напряжения.
- •49) Стабилизаторы тока. Принцип действия параметрического и компенсационного стабилизаторов тока.
- •50) Управляемые выпрямители. Принцип действия транзисторного конвертора
- •51) Типы операционных усилителей. Принцип работы инвертирующего оу и его параметры.
- •52) Принцип работы не инвертирующего операционного усилителя и его параметры.
- •53) Принцип работы аналогового компаратора и его параметры.
- •54) Принцип работы инвертирующего сумматора и его параметры.
- •55) Принцип работы не инвертирующего сумматора и его параметры.
- •56) Схемы и принцип работы дифференцирующего и интегрирующего операционных усилителей, их параметры.
- •57) Назначение, применение, устройство цап, принцип действия.
- •58,59,60) Классификация ацп. Структурная схема ацп, принцип работы.
24) Эмиттерная и коллекторная термостабилизация режимов усилителей.
С повышением температуры увеличивается ток коллектора(увеличивается за счёт возникновения обратного тока IКБ ), IБ не изменяется. Обратный ток образуется не основными носителями. Температура изменяет величину IK. IK состоит из двух составляющих: IK+обратный ток коллектора(=Iобр.К). Ток базы не изменяется потому что он определяется величиной напряжения источника и сопротивлениями не зависящими от температуры. При этом резко увеличивается Iобр.К образованный не основными зарядами. Обратный ток и IКБ течёт в одном направлении. Транзистор с большим обратным током не качественные. Для того чтобы температура не влияла на изменение рабочей точки и режим работы транзистора вводят элементы температурной стабилизации.
Эмиттерная термостабилизация.
В цепь эмиттера вводят сопротивление и параллельно ему конденсатор.
Повысилась температура увеличился IK при этом на RЭ увеличилось падение напряжения, плюс с RЭ переходит на базу и уменьшает отрицательный потенциал UБЭ(UR2= UБЭ- URЭ). IБ уменьшился и IK уменьшился. Если бы не было С эмиттера то все постоянные и переменные составляющие тока коллектора пройдут через RЭ.Напряжение на RЭ находится в противофазе с UБЭ, то возникает ООС и при этом коэффициент усиления транзистора и каскада уменьшается. При наличии СЭ уменьшения коэффициента усиления не наблюдается, потому что переменная составляющая IK замыкаются через С и ООС не существует, но для этого надо подобрать XC чтобы оно было намного меньше RЭ.
Коллекторная термостабилизация.
EK=IK*RK+UКЭ. При повышении температуры возрастает ток коллектора , возростает падение напряжения (IK, RK) уменьшается UКЭ. RБ в цепи базы которая осущ. Фиксированный ток базы, подключён к коллектору. Ток коллектора возрос при повышении температуры UКЭ уменьшилось, через RБ уменьшенное напряжение подается на базу. Транзистор призакрывается т.к. уменьшается ток базы, что влечет за собой уменьшение IK до исходного состояния.
25) Многокаскадные усилители. Влияние ёмкости на усилительные свойства каскада.
Многокаскадный
усилитель (МКУ)-это усилитель с 2 и более
каскадами. МКУ обеспечивает усиление
в сотни раз, общий коэффициент усиления
МКУ равен произведению коэффициентов
усиления отдельных каскадов. МКУ
представляет собой 2 или несколько
усилителей, соединенных коллектором
одного к базе другого при помощи
конденсатора связи
.
Для низких частот сопротивление этого
конденсатора будет высоким (согласно
формуле
),
будет происходить падение напряжения
и соответственно положительного
сигнала. Для высоких частот сопротивление
будет маленьким и падение напряжения
будет несущественным. Но вступает в
действие шунтирующая емкость,
сопротивление которой вызовет
шунтирование входного сигнала на 2-й
каскад и вызовет уменьшение коэффициента
усиления.
26) Импульсные и избирательные усилители, их характеристики.
Импульсному режиму работы транзистора соответствует 2 состояния: либо тр-р заперт полностью, либо открыт и через него течет ток насыщения.
В
промежутки
и
подаем на вход отрицательный импульс,
величину которого рассчитывают с учетом
получения максимального коллекторного
тока насыщения. Транзистор открывается,
ток коллектора достигает тока насыщения,
падает
почти до нуля. Построив нагрузочную
хар-ку видно, что рабочая точка
соответствует максимальному току
коллектора и минимальному напряжению
«база-эмитер». Избирательные усилители
используют тогда, когда надо усилить
сигнал в достаточно узком диапазоне
частот. В качестве нагрузки используется
колебательный контур LC.
Для того, чтобы регулировать полосу
пропускания, используется неполное
включение контура.
