- •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.
27) Усилительные каскады на полевых транзисторах.
В
полевых транзисторах выходным током
управляет электрическое поле. Затвор,
сток и исток в полевом транзисторе
соответствуют базе, коллектору и
эмиттеру. Построив входную хар-ку с
рабочей точкой А видим, что ее крутизна
неравномерна, на выходе получим
искаженную синусоиду с различающимися
положительными и отрицательными
полупериодами. Для устранения искажения
в цепь эмиттера вводят цепочку RC
(на схеме изображается аналогично
эмитерной термостабилизации). Конденсатор
предотвращает уменьшение усиления за
счет ликвидации ООС. Плюс подается на
затвор, тем самым расширяет переход и
сужает канал, при этом хар-ка смещается.
Таким образом с подачей напряжения на
участок затвор-исток с помощью
сопротивления обратной связи
,
рабочая точка А на хар-ке уменьшается,
тем самым синусойда на выходе выпрямляется
и нелинейные искажения будут минимальны.
28) Однотактный и двухтактный трансформаторные усилители мощности. Режимы работы.
Для
получения больших мощностей на нагрузке
используют усилители мощности (УМ). Они
бывают однотактные двухтактные
трансформаторныеи двухтактные
безтрансформаторные. Большое значение
для УМ играет выходное сопротивление.
Усилитель отдает в нагрузку максимальную
мощность, когда осуществляется
согласование выхода усилителя с
нагрузкой. Согласование заключается
в равенстве
с
В 2-х тактных УМ схема построена так,
что каждый транзистор, работая поочередно,
на выходе дает усиленную полуволну, в
результате алгебраического сложения
полуволн на выходе получается чистая
синусоида. Трансформаторный 2-тактный
УМ имеет недостаток: на входе и на выходе
нужны трансформаторы. Входной транс-р
со средней точкой создает противоположные
потенциалы на базах тр-ра, выходной,
так же со средней точкой на первичной
обмотке, вторичная служит для связи с
нагрузкой. КПД таких УМ примерно в 2
раза выше 1-тактного УМ. В 1-тактных УМ
в коллекторную цепь включена первичная
обмотка.
Режимы работы усилительных каскадов бывают А, В, С и D.
1)В
режиме А сигнал на входе и на выходе
полностью повторяет сигнал источника
без искажений. В этом режиме сигнал
усиливается без искажений 2) В режиме
B
рабочая точка выбирается по
.
В этом режиме усиливается 1 полуволна.
3) В режиме С рабочая точка выбирается
немного правее нуля. Усиливается не
вся синусойда, та часть, которая левее
нуля «отсекается».4) В режиме D
на выход проходит лишь часть одной
полуволны, которая находится правее
нуля
29) Двухтактный бестрансформаторный усилитель мощности, принцип работы.
Данный
УМ не содержит трансформаторы, фазирование
осуществляется специальным устройством
схемы и применением транзисторов разной
полярности: npn
и pnp. При
положительном полупериоде тр-р VT1
закрыт, VT2
открыт. Течет
,
в отрицательный полупериод – наоборот,
открыт VT1,
течет
.
Смещение на базе с помощью делителя
и
подбирается так, чтобы в точке А (точка
находится между двумя транзисторами)
напряжение ровнялось половине напряжения
источника. Когда VT1
закрыт (1-й полупериод), он разрывает
цепь источника и в этом случае роль
источника играет конденсатор С. Из-за
неравномерности схемы при переходе
входного сигнала от + к – появляются
искажения, которые на характеристике
(графике) выглядят как «ступенька». Для
устранения ступеньки в схему вводят
резистор
.
