- •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.
50) Управляемые выпрямители. Принцип действия транзисторного конвертора
Вместо
диодов используют тиристоры, которые
можно открыть в любой момент времени
подачей управляющего импульса на
электрод с управляющего устройства(генератор).
До момента t1
тиристор закрыт( в промежутке 0-t1).
Участок 0-А не проходит на нагрузку. В
момент t1и
t3
с управл. устр подаются импульсы на
открывание. Пол периода А-В пройдёт на
нагрузку. В результате, мы изменяе
площадь положит импульсов выпрямленной
полуволны. Ср знач
уменьш => Кп увелич. При импульсах в
конце полуперода постоянная очень
маленькая. Недостаток в том, что Кп
очень большой => уменьш частота
выпрямленного U.
Конвектор – это устр, предназначенное для преобразования постоянного U одного значения, в постоянное U другого значения.
51) Типы операционных усилителей. Принцип работы инвертирующего оу и его параметры.
OУ- усилитель постоянного тока с большим коэф. усиления по напряжению. Поэтому на ОУ выполнены узлы аппаратуры показатели которой определяются элементами цепи обратной связи. Идеальный ОУ имеет коэф. усиления стремящийся к ∞. Коэф. усиления ОУ находится в пределах(KU=105-106) Поэтому вводя ООС можем установить любой требуемый коэф. усиления по напряжению. ОУ имеет большое входное сопротивление(∞) и очень малое выходное сопротивление(=0). ОУ явл. Универсальным усилителем как для постоянного и переменного тока в большом диапазоне частот(до сотен мегагерц).При усилении медленно изменяющихся процессов он выступает как усилитель постоянного тока в состав которого входит дифференциальный усилитель в котором отсутствует дрейф нуля. ОУ можно применять для любых алгебраических вычислений.
Типы операционных усилителей: 1) Инвертирующие ОУ 2) Не инвертирующие ОУ.
Принцип работы инвертирующего ОУ и его параметры.
UВЫХ=КU(UВХ.ИНВ.- UВХ.НЕ ИНВ.) КU=-(RОС/R1) При К усилении идеального ОУ(106) разность в скобках при очень большом КU ОУ должна быть очень маленькой чтобы выходной сигнал не вошёл в область насыщения( не превысил напряжение источника питания). Поэтому считается для расчётов UВХ.ИНВ=0(это принятие назыв. виртуальным нулем). При нулевом напряжении и входной ток равен нулю =>IГ=IОБ=>коэф. усиления определяется двумя сопротивлениями RОС и R1(R1 не должно быть меньше 10кОм) При RОС=R1 инвертирующий ОУ превращается в повторитель с КU=1. Это равноценно закарачиванию коллектора с базой. Для инвертирующего ОУ входное сопротивление очень мало(RВХ.ИНВ примерно равно R1). Т.к. входное сопротивление определяется R1 то принято выбирать R1 порядка 10кОм не меньше => КU можно изменять с помощью RОС. Выходное сопротивление инвертирующего ОУ также мало. Схема инвертирующего ОУ плоха сточки зрения низкого входного сопротивления.
52) Принцип работы не инвертирующего операционного усилителя и его параметры.
КU=(RОС/R1)+1 Коэф. усиления инвертирующего ОУ меньше чем не инвертирующего при одинаковых значениях RОС и R1 и глубине обратной связи. За счет глубокой последовательной обратной связи охватывающей усилитель и большого входного сопротивления операционного усилителя. Входное сопротивление не инвертирующего усилителя велико( достигает десятков гигаОм. Выходное сопротивление не инвертирующего усилителя достигает десятков и единиц Ом. С точки зрения усилительных свойств ОУ с не инвертирующим входом боле предпочтителен т.к. имеет большое входное сопротивление и малое выходное.
