- •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.
39) Назначение и принцип работы блокинг-генератора (бг) с общим эмиттером.
БГ,
в отличие от мультивибратора, позволяет
получить мощные импульсы малой
длительности (десятые доли микросекунды).
Импульсы прямоугольной формы
блокинг-генератора почти идеальные.
Такие импульсы могут использоваться
как запускающие. Основой построения
БГ является трансформатор с малым
сопротивлением витков. Обмотка
представляет коллекторную нагрузку
трансформатора VT.
-выходная
обмотка.
-обмотка
обратной связи.
При
подаче напряжения,
протекает через
,
скорость нарастания тока до конечного
значения высокая.
создает магнитный поток => при
пересечении обмоток
и
наводится ЭДС взаимоиндукции.
подключена так, что + приложен к эмиттеру,
а минус через конденсатор переходит
на базу, транзистор мгновенно открывается.
В данном случае
является источником питания
эмитерно-базовой цепи => VT
открывается и
лавинообразно возрастает, транзистор
переходит в режим насыщения и формируется
верхний фронт импульса.
осуществляет выход импульса на нагрузку.
В зависимости от витков мы можем
усиливать
.
Формирование плоской вершины: когда
VT
открыт полностью (насыщение), U
на коллекторе 0, а ток насыщен. Ток
первичной обмотки не меняется =>
магнитный поток не меняется. В это время
происходит формирование вершины.
Вследствие отсутствия тока на
,
VT
теряет усилительные свойства и нарушается
обратная связь коллектора с базой через
(в режиме насыщения ток не наводит ЭДС
в 2 и 3 обмотки). Происходит рассасывания
накопленных в базе неосновных носителей
зарядов, которые образуют сравнительно
большой
,
который обеспечивает окончательный
заряд конденсатора. Формирование среза:
Через небольшой период времени процесс
рассасывания заряда закончится, ток
возрастает до такой величины, что
начинается его разряд через цепочку
RC.
Этот процесс вызывает запирание VT.
Ток резко падает до нуля, скорость
изменения магнитного поля максимальная,
на обмотке
меняются знаки. Всплеск отрицательного
напряжения вызван выбросом
,
вызываемого рассасыванием энергии
транзистора. Происходит форсированное
запирание транзистора. Длительность
импульса определяется временем, пока
транзистор закрыт. Оно зависит от
индуктивности обмотки
,
емкости и сопротивления нагрузки. После
паузы процесс генерации импульса
начинается вновь.
40) Назначение и принцип работы генератора линейно-изменяющегося напряжения. Мультивибратор на логических элементах и-не.
Генератор
линейно изменяющегося напряжения
называется генератором пилообразного
напряжения (ГПН). ГПН используют в
осциллографах для развертки луча, в
кинескопах. Параметры пилообразного
напряжения:
-амплитудное
значение импульса, T-период,
-время
развертки,
-время
восстановления, обратный ход. Наиболее
простой схемой генерации пилообразного
напряжения (ПН) является схема с
использованием неоновой лампы. Неоновая
лампа имеет U
зажигания и определенное U
гашения. Когда лампа зажигается, ее
сопротивление маленькое, когда не
горит, сопротивление большое. Генератор
состоит из ограничительного сопротивления
R,
конденсатора и неоновой лампы. Принцип
работы: Когда лампа не горит, ее
сопротивление большое, через R
начинает заряжаться конденсатор. Как
только U
на конденсаторе достигнет напряжения
зажигания лампы (допустим 60в), лампа
зажигается и ее сопротивление резко
падает близко к нулю. Конденсатор очень
быстро разряжается через лампу. Как
только напряжение на конденсаторе
достигнет напряжения гашения лампы
(например 5В), лампы гасится и ее
сопротивление становится высоким,
опять идет процесс заряда конденсатора.
