- •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.
44) Классификация источников питания. Параметры гальванических элементов и виды их соединений.
Источники питания подразделяются на: 1)первичные 2) вторичные
К первичным относят гальванические элементы(батарейки) для переносной эл техники. К вторичным относят аккумуляторы, выпрямители и стабилизаторы.
Параметры гальванических элементов:
ЭДС источника – наз. U между разомкнутыми полюсами(режим ХХ).
Электрическая емкость определяет количество электричества (в А-час) отдаваемое элементом при его разрядке.
,
-
разрядный ток, t-
время разрядкиВнутреннее сопротивление источника – это сопротивление внутри ист., которое оказывает
,
текущему через источник. Чем меньше
Rист,
тем больший
он может отдать в нагрузку
Соединяются: послед, // и смешано.
При послед. соед. U увелич. Послед. соед использ тогда, когда нужно в n-ое колич. раз увеличить U по отношению к одному элементу.
// используют для увеличения тока, когда треб. увеличить U,I,Q батареи используют смешанное.
45) Одно и двухполупериодные выпрямители, принцип работы, графики напряжений и токов. Основные соотношения между параметрами синусоидального и выпрямленного напряжений и токов.
Однополуяериодные выпрямители, где в течении периода синусоидального U, выпрямляется одна полуволна (положит или отриц),
Двухполупериодные выпрямители, в течении периода выпрямляют 2 полуволны, удельный вес U и I возрастает в 2 раза по сравн с однополупериодным выпр.
Принцип выпрямления сост в способности пропускать прямой I (прямую полуволну U) когда диод открыт, при этом U анод-катод должно быть положительным, если U анод-катод отриц, то через диод практически не протекает I. Цель выпрямителя выдать на нагрузку –U с заданным коэф пульсации.
Принцип работы однополупериодного выпрямителя:
При положит полуволне диод открыт, поэтому практически вся полуволна проходит на нагрузку(т.к. Rн мало). В отриц полупериод диод закрыт, через него проходит малый Iобр, R диода очень большое, поэтому реально на нагрузку проходит маленькая часть отриц полуволны, которой можно принебречь. В течении периода на выходе имеем 1 импульс положит полуволны, частота пульсации =50 Гц. Для выпрямлении отриц полуволны надо поменять местами анод-катод диода.
46) Принцип работы мостовой схемы выпрямления. Графики напряжений и токов. Принцип умножения напряжения.
Мостовая 2-х полупериодная схема содержит 4 диода, схема имеет 4 плеча и 2 диагонали, трансформатор используется по необходимости трансформации U.
Принцип действия:
При выпрямлении положительного полупериода переменного напряжения будут открыты VD2, VD3, а закрыты будут VD1, VD4.
При выпрямлении отрицательного полупериода переменного напряжения будут открыты VD1, VD4, а закрыты будут VD2, VD3.
Преимущества:По сравнению с однополупериодной схемой мостовая схема имеет в 2 раза меньший уровень пульсаций, более высокий КПД, более рациональное использование трансформатора и уменьшение его расчетной мощности. По сравнению с двухполупериодной схемой мостовая имеет более простую конструкцию трансформатора при таком же уровне пульсаций.
Недостатки: 4 диода
