- •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.
15) Параметры тиристоров, их маркировка и условные обозначения
Обозначение: 1. К- кремниевый или 2; 2. Н-динистор, У-тиристор; 3. трехзн. число, опр. на какой ток рассчитан тиристор; 4. буква- отр. специфику.
Параметры: 1. Напряжение включения: напряжение при котором тиристор переходит из закрытого состояния в открытое. 2. Ток включения – прямой ток, при котором тиристор переходит в открытое состояние. 3. Ток управления – наименьший ток в цепи управляющего электрода, обеспечивающий переход тиристора из закрытого в открытое состояния. Упр. ток обеспечивается напряжением, приложенным между управляющим электродом и катодом. 4. Ток выключения – ток, ниже которого тиристор переходит в закрытое состояние. В цепях переменного тока, обеспечивается автоматически, при переходе на отрицательную полуволну. 5. Остаточное напряжение – которое на А и К тиристора в открытом состоянии, очень маленькое, потому что сопротивление открытого тиристора очень мало. 6. Время включения – это время, включение которого, ток через тиристор достигает установившегося значения с момента подачи управляющего напряжения. Это время не превышает 1 мкс. 7. Время выключения – время в течение которого тиристор успевает перейти из открытого в закрытое состояние. Не превышает 10-20 мс. Преимущества кремниевых тиристоров: 1 – малые токи при обратном включении п-н перехода. 2 – выдерживает белее высокие температуры, что способствует более высоким параметрам стабильности тиристора.
16) Классификация фотоэлектрических приборов, их характеристики и параметры.
ФЭП – эл. приборы, принцип действия которых основан на преобразовании лучистой энергии в эл, наз. ФотоЭл. ФЭП подразделяются: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы.
ФР – п/п прибор, сопротивление которого ум-ся при облучении лучистой энергией. Чем сильнее облучение энергией, тем больге фототок. Достоинство – высокая удельная интегральная чувт-ть. Маркировка: ФС или СФ. Широко прим в автоматике, выч технике, при сортировке изделий по их окраске, размерам.
ФД
– п/п прибор, обратный ток которого
зависит от освещенности п-н перехода.
При освещении ФД, его ток ув, т.к.
возрастает число неосновных зарядов.
В вентильном (В) режиме, при отсутствии обл. потока, темнового тока, в цепи тока нет, т.к. п-н переход закрыт. При облучении светом, осущ. накопление дырок п-области и электронов в н-области. И между эл. диодами, устремляется разность потенциалов. В фотодиодном (ФД) режиме, фотоЭДС значительно увеличивается, может достигать 1 в. В этом режиме ФД явл. генератором. Параметры: 1. Величина темнового тока. 2. Максимально допустимое напряжение. 3. Рабочее напряжение. 4. Интегральная чувствительность. Применение: как приемник лучистой энергии в промышленности.
ФР и ФД являются пассивными элементами. ФТ – активный. Световой поток падает на базу, возникает базовый ток, происходит усиление К тока. Преимущества: высокая инт. чувствительность. Применение: в различных областях: телефонии, выч. техники, регистрации видимого инфракрасного и ультрафиолетового света.
Светодиод:
п/п прибор, при подаче напряжения на
который, происходит преобразование
эл. энергии в световую. Цвет света
зависит от п/п материала. Оптрон: п/п
прибор, который передает энергию из 1й
цепи в другую бесконтактным способом.
Преимущества: передача энергии
бесконтактным способом; ввиду малых
входных сопротивлений, можно согласовать
с компами. Обтроны разделяются на
резисторные, диодные, тр-е, тиристорные.
