- •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.
36) Переходные процессы в дифференцирующих и интегрирующих цепях. Передаточные характеристики дифференцирующих rc и rl цепей.
В
RL
цепях в первый момент коммутации все
напряжение ляжет на индуктивности. Во
время действия импульса ток будет
возрастать.
увеличивается,
падает.
.
При условии, что
намного меньше времени импульса, во
время действия импульса со скоростью
,будет
осуществляться переходный процесс. С
увеличением тока все напряжение ляжет
на R,
а во время среза импульс падает, ток
меняет направление, получается
отрицательный выброс. Мы получаем 2
остроконечных импульса, которые
называются дифференцирующими, а элемент,
создавший такие импульсы, называется
дифференцирующим (в данном случае
индуктивность). Такие импульсы применяются
в автоматике для запуска устройств.
Что происходит на резисторе в этот момент: в первый момент времени ток равен нулю, затем повышается, формируется плоская вершина импульса, затем образуется срез. Полученный импульс называется интегрирующим, а элемент R называется интегрирующим.
RC цепь:
При
замыкании цепи в первый момент времени
напряжение на конденсаторе равно нулю.
Во время заряда конденсатора, зарядный
ток на нем максимальный. Переходный
процесс длится бесконечно, однако
считается, что он заканчивается через
3-4
.
Если разорвать цепь, то конденсатор
будет разряжаться из-за тока утечки.
При разряде конденсатора ток в первый
момент максимальный. При заряде
конденсатора
уменьшается.
Форма и амплитуда импульсов на выходах дифференцирующего и интегрирующего элементов зависят от амплитуды импульсов и условия соотношения к времени импульса.
37) Принцип действия интегрирующих rc и rl цепей и их передаточные характеристики.
38) Назначение и принцип работы мультивибратора на транзисторах. Параметры его импульсов.
Мультивибратор-это
релаксационный генератор, генерирующий
прямоугольные импульсы. Они бывают
самовозбуждающиеся и ждущие. Для работы
мультивибратора надо соблюдать 2
условия, как и для любого генератора
(баланс фаз (надо с выхода подать такой
сигнал, чтобы он был в фазе со входным)
и баланс амплитуд (К должен быть больше
единицы)). Баланс фаз выполняется просто,
т.к имеется 2 каскада со сдвигами по 180
градусов, а баланс амплитуд выполняется
всегда. Мультивибратор не дает идеальные
импульсы из-за переходных процессов,
рассасывания заряда в базе. Принцип
работы: при подаче Eк
в схему возникает режим неустойчивого
равновесия. Поскольку параметры
транзисторов неидеально одинаковы,
ток одного будет больше другого. Через
открытые транзисторы заряжаются
конденсаторы. Допустим,
чуть больше второго, тогда
уменьшается (т.к
),
транзистор VT2
призакрывается,
растет. Это увеличение через VT2
передается на базу VT1,
который еще больше открывается.
еще больше уменьшается по минусу, а VT2
еще больше закрывается. Этот процесс
происходит лавинообразно, в результате
чего VT1
будет в режиме насыщения, а VT2
в режиме отсечки.
