- •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.
17) Физические явления в электронных приборах. Ток переноса.
Эл. и м. поля оказывают физическое воздействие на электроны. В результате того, каким образом электрон покидает вышеуказ. поля, определяется траектория его движения.
Э
л.
поле
воздействуя на электрон, может замедлять,
ускорять, изменять его траекторию
движения. Электрон, расположенный вдоль
магнитного поля, будет двигаться против
вектора индукции В, к плюсу, равноускоренно.
Если во время движения мы поменяем знаки, произойдет торможение электрона, и его остановка, в результате равнозамедленного движения. После остановки, электрон изм. направление на 180, двигаясь к минусу. Если электрон выходит перпендикулярно напряженности Е (эл поля), эл поле изменяет его траекторию, стремясь в +.
Электрон,
дв со скоростью, приобретает кинетическую
энергию.
М.
поле: сила,
с которой м.поле воздействует на
электрон:
.
Если ток для одного электрона:
.
После преобразования имеем:
.
Вывод: на неподвижный электрон, сила не действует.
Электрон, перемещаясь вдоль вектора В, не испытывает силового воздействия (sin0=0). Если электрон входит в однородное м.поле под углом 90 (sin=90), сила воздействия м.поля будет двигать его по окружности.
Электроны в металле тесно связаны силами воздействия с ядром. Электроны на внешних орбитах имеют ослабленную связь. Если им придать доп. хим. энергию в виде тепла, то электроны начинают выходить из металла. Это называется эммисией. 1.термоэлектронная – процесс выходов электронов с поверхности нагретого металла, широко прим в эл. вакуумных приборах. 2.Фотоэл. эмиссия наз. процесс выхода электронов с пов-ти металлов, получаемой лучистой энергией. Фотоэмиссия осущ. лучами видимого, ультрафиолетового, инфракрасного, рентгена. 3. Вторичная эмиссия – это эмиссия электронов с поверхности металлов при облучении его потоком электронов. Электроны ударяясь о металл с большой скоростью передают кинетическую энергию. 4. Электростатическая – эмиссия электронов в поверхности металлов, под действием сильно ускоряющегося эл. поля – 10^8 В/см. Под действием этого поля, происх. вырывание электрона из металла.
18) Классификация газоразрядных приборов, их характеристики и параметры.
ГП - это прибор, в котором возникает свечение в результате самостоятельного эл. разряда в газе. При подаче напряжения, достаточного для ионизации газа, в нем возникает тлеющий разряд. Представителем является – неоновая лампа. В баллонах под давлением находится инертный газ. При процессе ионизации возникает свечение инертного газа (оранж).
Напряжение осущ свечение – 150-300в. Исп. для индикации подач напряжения в схему.
Линейные газоразр. индикаторы – это приборы, предназначенные для отображения аналоговой или дискретной инф. в виде светящегося столба, длина которого пропорц. измер. напр-ю. Погрешность – 3-5%.
Газоразрядные индикаторные панели - это табло, состоящее из многочисленных анодов и катодов, газоразрядных индикаторов, которые вызывают свечение точек в местах пересечения А и К. Инф. наблюдается с помощью точек, совокупность которых показ. инф. в виде слов, цифр (как на ж/д вокзалах).
Знаковые газоразр. индикат. –может выдавать инф. в виде цифр, представляют собой катоды в виде трафаретов цифр. При подачи напр. на опр. катод, загорается опр. цифра.
Люминесцентные и вакуумно-люминесцентные принцип действия основан на преобразовании энергии электронов, вышедших из катода в результате термоэмиссии, в видимое излучение. Вышедшие из катода эл-ны под воздействием управляющего напряжения направляются к тому или иному аноду, вызывая свечение.
Электролюминесцентные индикаторы представляют собой плоские С, между электродами расположен слой диэлектрика с люминофором. При подкл. электродов в ист. переменного напряжения 175-250в, возникает свечение люмин-ра, в виде изображения.
Достоинства: выс. яркость и контрастность; малая мощность; выс. надежность, простота. Недостатки: выс напр. пит. 100-250в; непозв. прямого подключения к микросхеме. Достоинства ВЛ: низкое напр-е питания (20-25в), малая мощность.
