- •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.
30) Специфические особенности работы усилителя постоянного тока (упт). Дрейф нуля и его устранение.
Сигналы,
изменяющиеся с низкой частотой (доли
герц) относят к сигналам постоянного
тока. Они очень слабые и их надо усилить
для подачи на регистрирующее устр-во.
Имеется 2 особенности: 1) В УПТ нельзя
ставить разделительные конденсаторы
между каскадами, т.к сопротивление
емкости будет огромным (исходя из
формулы
),
что равносильно обрыву цепи, поэтому
каскады транзисторов соединены
непосредственно между собой (коллектор
предыдущего соединяется с базой
следующего). 2) В результате влияния
внешних условий (температура, влажность)
и параметров транзистора (из-за старения),
при отсутствии сигнала на входе, будем
иметь сигнал на выходе (флуктуация).
Флуктуационные изменения выходного
напряжения при отсутствии сигнала наз.
Дрейфом нуля. На нагрузке усилителя с
присутствием дрейфа создается напряжение
дрейфа
.
Если
будет
превышать сигнал на входе, то смысла
производить измерения не будет. Надо,
чтобы напряжение сигнала было намного
больше напр-я дрейфа. Для уничтожения
дрейфа используются мостовые схемы,
которые не реагируют на флуктуацию,
или изменение внешних условий. Это
связано с тем, что при изменении
каких-либо внешних условий изменяются
параметры всех элементов плеч=>на
диагонали нагрузки при отсутствии
сигнала выход будет равен нулю.
31) Принцип работы дифференциального усилителя (ду) постоянного тока.
ДУ
используется для усиления медленно
изменяющихся процессов с уничтожением
дрейфа нуля, он отвечает следующим
требованиям: 1) Отсутствует флуктуация
2)При изменении знака входного сигнала,
на нагрузке изменяется знак входного
сигнала 3) Источники питания должны
быть стабилизированы 4) Дрейф нуля
сводится почти к нулю за счет применения
мостовой схемы. Схема собрана по принципу
моста. В ней изменяются
и
.
В результате компенсации потенциала
на эмиттере, он становится равным нулю.
Это надо для того, чтобы сигнал, поступая
на базу, усиливался с участка база-эмитер,
где также нулевой потенциал. Это дает
возможность избежать дополнительных
преобразований. ЛУ не может усиливать
симфазные (одного знака) сигналы, т.к
при симфазных сигналах падение напр-я
будет одинаковым,
будет одинаковым,
будет =0, поэтому на плечи надо подавать
разные сигналы. При подаче на второе
плечо отрицательного сигнала (когда
на 1-м положительный), транзистор
призакроется, ток коллектора уменьшится,
увеличится.
32)
Виды генераторов. Основные условия
получения электрических колебаний.
Превращение усилителя в генератор.
Генераторы
- это электронные устройства, генерирующие
электрические колебания. Они могут
быть разных видов: синусоидальных
колебаний - генерирует sin
колебания, релаксационные - генерируют
прямоугольные импульсы, пилообразные,
треугольные и другие. В усилителях
используется Отр. Обр. связь (ООС) для
стабилизации каскадов. Существует и
положительная обр. связь (ПОС), при
которой на вход с выхода подается сигнал
в фазе, который усиливает сигнал.
Усилитель может превратиться в генератор:
если обратный положительный сигнал
превзойдет
,
тогда при соблюдении баланса фаз можно
отключить входной сигнал и усилитель
превратится в генератор (режим
самовозбуждения). Надо соблюдать 2
условия: 1)баланс фаз - необходимо с
выхода подать такой сигнал, чтобы он
был в фазе со входным, сдвиг по фазе
должен быть равен нулю, 360, 720 и др.
градусов. 2) Баланс амплитуд - надо, чтобы
усилитель имел коэф. усиления больше
1. Это условие всегда выполняется,
поэтому надо выполнять выполнение
первого условия.
