- •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.
12) Принцип работы полевых транзисторов. Полевые транзисторы с управляемым p-n-p переходом и каналом типа р или n.
В полевых транзисторах, выходным током управляет эл поле. Принцип: аналогия движения жидкости по трубе. По аналогии с БПТ, полевой также имеет 3 вывода: база – затвор, коллектор – сток, эмиттер – исток.
П
утем
диффузии образуется р-область => между
р и н существует переход.
Поскольку на затвор-исток (бэ) подается Uобр (теория перехода), при это эл поле внешнее и внутренне способствуют расширению перехода, вследствие чего сужается канал. Чем уже канал, тем его сопротивление будет больше, а ток стока будет меньше. Таким образом, изменяя напряжение на затворе, относительно истока, мы изменяем внешнее эл поле, в результате чего, канал сужается или расширяется, обеспечивая прохождение электронов к плюсу источника.
ПТ с изолированным затвором — это полевой транзистор, затвор которого отделён в электрическом отношении от канала слоем диэлектрика.
Преимущества полевых перед БПТ: большое входное сопротивление (10^10 – 10^15 Ом); большая устойчивость к проникающему излучению; малый уровень собственных шумов; малое влияние температуры на усилительные свойства. Недостаток: боится статического эл, поэтому в исх состоянии, ножки его должны быть закручены.
13) Полевые транзисторы с индуцированным и встроенным каналами.
Встроенный канал:
P области соединены между собой узкой р-областью. При подаче на затвор (Б) отриц. напряжения, относительно истока (Э), электроны под действием отталкивающего поля, уходят с мостика вглубь элемента n. Вверху создается область, богатая дырками. В результате будет проходить ток стока (К). Чем больше отриц. напряжение, тем большее количество электронов оттеснятся вглубь полупроводника, и тем больше дырок будет в области.
В ПТ с индуцированным каналом, мостик создается за счет наличия концентрации дырок или электронов при действии отталкивающего поля.
В отличие от индуцированного канала, который создается полем, в ПТ со встроенным каналом, уже имеется тонкий канал, соединяющий области истока и стока. Подавая за затвор напряжение той или иной полярности, можно уменьшить или увеличить толщину канала.
14) Принцип работы тиристора. Динисторы, тринисторы и симметричные тиристоры, их устройство и характеристики.
Тиристорами наз п/п приборы, с тремя и более п-н переходами, которые могут переходить из открытого состояния в закрытое, и обратно. В закрытом состоянии, R очень велико. В открытом, очень мало => он коммутирует большие токи. Тиристоры, имеющие 2 выхода, наз динисторами. С 3мя выводами – тринистор. Если на аноде -, а на катоде +, динистор закрыт. В закрытом состоянии, через динистор течет очень маленький обратный ток. По мере нарастания положительного напряжения, сопротивление динистора постепенно уменьшается,и составляет 10ки, 100ни кОм. Через динистор в начале протекает не большой ток. При достижении определенного напряжения, динистор открывается. Для разных динисторов оно разное. Для закрытия динистора, необходимо либо уменьшить напряжение или ток (осущ подачей противотока). Для переменного тока, режим включения и отключения осущ автоматически. Открытие осущ положительной полуворной, закрытие – отрицательной. Недостатки: для откр. требуется высокое напряжение – от 100в и выше.
Гораздо предпочтительные с точки зрения открытия и закрытия – введение 3го электрода – управляющего. Для открытия требуется мизерная мощность. Чем больше ток управления, тоем при меньшем напряжении откроется тринистор. Закрывается аналогично динистору.
Тринистор работает только в положительной полуволне. Чтобы тринистор проводил ток в обоих направлениях, 2 тринистора включают паралл. друг другу. Такой тринистор наз – симмистором.
Применяются для получения пилообразных импульсов.
