- •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.
41) Диодные и транзисторные ограничители амплитуд, принцип работы.
Ограничители аплитуд – это устройства, Uвых которого пропорц Uвх до тех пор, пока последнее Uвх не достигнт уровня, наз – порогом ограничения, после чего Uвых остаётся постоянным, несмотряна изменение Uвх.
Для ограничения на ненулевом уровне использ диод, соединенный послед с нагрузкой
Диодный ограничитель амплитуды:
В этой схеме при отсутствии вх сигнала, Еист сообщ катоду отриц сигнал, анод диода через ист Uвх соед с положительным зажимом +Е так, чтодиод смещ в прямом направлении, в результате до поступления Uвх, диод открыт и через Rн протекает ток, созд на нм U с полярн, как на рисунке. Положит полуволна действ согласно Е и практически целиком выделяется на Rн.
При отриц полуволне Uвх, источники Е и Uвх оказ влючены встречно, такой режим называется ограничение на ненулевом уровне, а на уровне опред U ЭДС.
Транзисторный ограничитель амплитуды:
Насыщение и отсечка точка А, если Iк уменьшить, то раб точка А сместится в центр, но пока она сместится VT ещё будет открыт, когда дойдёт до С, то Iб и Iк будут равны 0. При отриц полуволне VT начнёт открываться, раб точка из С переместиться в В (режим насыщения).
Iк лавинообразно увелич, за этот период происходит усиление отриц полуволны. При насыщении апмлитуды Uвх не влияет на Uвых, т.к. I насыщения не изменяется.
42) Назначение и классификация, триггеров. Принцип работы транзисторного триггера.
Триггер – это устройство, которое может неограничено долго находится в одном из 2 устойчивых состояний (1 или0). Используются в цифровой техники как ячейки памяти, а также в вычислительной технике для организации компонентов вычислительных систем: регистров, счётчиков, процессоров, ОЗУ.
Классификация триггеров:
симметричные и несимметричные
динамические и статические
Асинхронный триггер изменяет своё состояние непосредственно в момент появления соответствующего информационного сигнала
Синхронные триггеры реагируют на информационные сигналы только при наличии соответствующего сигнала на так называемом входе синхронизации
По способу организации лог. Связей.
Принцип
действия транзисторного триггера:
При подачи напряжения
, оба транзистора частично открываются
т.к. на
через
и
,
и
подаются отриц потенциалы. Пусть
ввиду отсутствия идентичности параметров
VT1,
получим хотя бы небольшое приращение,
по сравнению с I
VT2.
Лавинообразно процесс нач в режиме
насыщения до закрывания другого. При
этом U
отриц чуть-чуть понизится на коллекторе
VT1
=> VT2
чуть-чуть приоткроется, а U
на его коллекторе чуть-чуть увелич, что
приведёт ещё к большему открыванию
VT1.
Этот процесс происходит лавинообразно,
в результате чего VT1
будет полностью открыт в режиме
насыщения, а VT2
полностью закрыт в режиме отсечки. Для
надежного запирания правого транзистора
приклад дополн ист U
.
43) RS-триггер на элементах И-НЕ. D и Т-триггеры, принцип работы, временные диаграммы
Триггер ИЛИ-НЕ:
Вход S, при R=0, S=0 режим триггера не изменяется (режим хрранения) => что переключателем сигналов является вход S, вход R – србос на 0.
При подаче 1 на вход S (2 элемент) на выходе Q инверсия появится 0.
Для переброса триггера, надо дать на R 1, а на S 0, при этм на выходе Q будет 0, этот 0 перейдёт на вход(2 элемент) и на выходе Q инверсия будет 1.
D-триггер синхронный триггер и работает только при наличии сигнала на синхронном входе, сигнал наз – тактовый. Приём информ осущ по входу D, на С приходит синхронизирующий импульс и сигнал 1 на D приводит триггер в сост Q 1, Q инверсия 0.
Т-триггер имеет 1 вход и переходит в противоположное сост, при воздействии на вход каждого очередного сигнала. По спаду 1-го импульса, на выходе появл. 1.
