- •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.
33) Принцип работы rc-генератора синусоидальных колебаний. Мост Вина. Параметры rc-генератора.
LC используется на высоких частотах, для низких частот он не пригоден, для НЧ используют RC генератор синусоидальных колебаний. Примером RC-генератора является мультивибратор прямоугольных импульсов. Если надо получить sin колебания определенной частоты, надо создать условия генерации только для этой частоты, все остальные частоты будут затухать. Для создаия генератора RC гармонических колебаний исп. следующее: создают 3 цепочки RC, каждая со сдвигом 60 градусов, все сопротивления и емкости равны. На рисунке изображена цепочка RC.
Мост
Вина-это комбинированная цепочка,
которая имеет сдвиг фаз между выходом
и входом от 90 до -90 градусов. Мост Вина
используется в 2-каскадном генераторе,
который обеспечивает суммарный сдвиг
фаз 360 градусов. .
.
Коэффициент усиления каскада должен
быть равен не меньше 3, т.к происходит
затухание. В этом случае будут
компенсированы потери в RC
цепочке. Мост Вина нужен, чтобы
перестраивать частоты, это элемент
настройки.
.
На рисунке изображен мост Вина
34)
Виды LC-генераторов по наличию обратных
связей. Принцип работы. LC
генератор позволяет создать условия
выполнения баланса фаз и амплитуд
только для основной частоты, остальные
частоты будут задавлены. При
последовательном резонансе сопр-е
контура равно нулю, при параллельном
сопр-е очень велико. Частота контура
рассчитывается по формуле Томпсона
.
Недостатком контура LC
является то, что для генерации НЧ
требуется больше L.
Существуют различные схемы LC
генератора по наличию обратной связи.
Схема
генератора LC
с трансформаторной обратной связью. В
этой схеме конденсатор
заряжается, и обладая электрическим
полем, разряжается через
.
Осуществляется обмен энергии, что
равносильно колебательному процессу
с частотой
.
Происходит подпитка энергии из выходной
цепи во входную, для чего служит
.
Энергия каждый период подается в фазе
во входную цепь б-э.
Генератор с емкостной обратной связью:
Емкость
создает дополнительный сдвиг 180 градусов.
Оба конденсатора на делителе определяют
общую емкость, а следовательно и частоту
колебаний. Напряжение обратной связи
снимается с делителя.
35) Общие сведения об импульсных сигналах. Параметры импульсов.
Сигнал-это физический процесс, несущий информацию. Под импульсом понимают отклонение U или I от некоторого постоянного уровня. Импульсы могут быть разной формы. Бывают видео- и радиоимпульсы. Видеоимпульсы получают при коммутации цепи постоянного тока (пример-коммутация телеграфа ключом). Прямоугольные импульсы (видеоимпульсы) не несут информации. Для передачи информации в виде импульсов, надо их наполнить радиоимпульсами, для этого в момент нажатия ключа в эфир выдается серия sin колебаний высокой частоты. При нажатии ключа передатчик открывается и выдает в эфир серию импульсов. Параметры импульсов: импульсы имеют прямоугольную форму только в идеале, на самом деле они неидеальны.
Параметры:
1) Длительность: длительность от начала
до конца импульса. 2) Амплитуда -наибольшее
значение U
или I
импульса данной формы. 3) Длительность
и крутизна фронта, определяется временем
нарастания импульса, обозначается S.
4) Мощность импульса-энергия импульса,
отнесенная к его длительности.
=
5) Разность напряжения плоской вершины
при макс. и мин. значениях, обозначается
.
6) Период повторения импульсов. 7)
Коэффициент заполнения. Этот параметр
вводится, т.к расстояние между импульсами
может различаться. Коэф. заполнения
есть отношение длительности импульса
к периоду повторения.
.
8) Величина, обратная коэффициенту
заполнения - скважность импульса,
.
