- •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.
21) Классификация усилителей и основные технические характеристики.
Классифицируются: 1)по роду усилительных элементов: ламповые, транзисторные;2)по роду усиливаемой величины, усилители тока, напряжения, мощности;3)по числу каскадов: одно. , двух., многокаскадные;4) по диапазону частот: низкой, высокой, сверх высокой частоты.
Основные технические характеристики:1) коэффициент усиления (по току, напряжению, мощности);2) выходная мощность(мощность отдаваемая усилителем в нагрузку;3)чувствительность усилителя- наз. напряжение НЧ сигнала в мили или микро вольтах подаваемого на его вход при котором усилитель отдает в нагрузку номинальную мощность;4)диапазон усиливаемых частот- область раб. частот усилителя в границах которой его коэф. усиления в пределах заданными тех. условиями;5)входное сопротивление-это сопротивление перем. току протекающему между входными зажимами усилителя зависит: от схемы усилит., частоты сигнала, его амплитуды. Усилитель тем лучше чем выше его входное сопротивление. Выходное сопротивление- характеризует внутреннее сопротивление перем. току. Тем ниже выходное сопротивление тем усилитель лучше;6)коэф. нелинейных искажений. Если сигнал проходит через не линейный элемент согласно з. Фурье помимо основной возникают дополнительные гармоники которые обуславливают нелинейные искажения;7)частотные искажения- это искажения вызванные различной степенью усиления ,вызванное из-за присутствия в схемах усилителя реактивных элементов(L,C).
22) Виды обратных связей в усилителях. Принцип работы усилительного каскада на биполярных транзисторах.
Обратные связи бывают: отрицательные(ООС) и положительные(ПОС). При ООС напряжение с выхода усилителя подается на вход в противофазе с входным сигналом, тем самым ослабляя входной сигнал при этом коэффициент усиления усилителя уменьшается, но повышается стабильность работы усилителя. При ПОС часть напряжения с выхода подается на вход в фазе с входным сигналом тем самым его усиливая при этом усиливается выходной сигнал при этом усилитель самовозбуждается и превращается в генератор.
Принцип работы усилительного каскада на биполярных транзисторах: при отсутствии сигнала через транзистор текут токи определяемые рабочей точкой транзистора.Подаём
Синусоидальный сигнал на вход транзистора. В первый полупериод (положительный) на базе отрицательный постоянный потенциал суммируется с входным сигналом( минус на базе уменьшается) ток базы уменьшается ,т.к. призакрывается ток коллектора уменьшается, а напряжение колектор-эмитер увеличивается согласно уравнению EK=IK*RK+UКЭ. Аналогичная картина происходит при отриц. полупериоде. (Входное синусоидальное напряжение на базе и выходное(UКЭ) всегда находятся в противофазе.
23) Усилители с фиксированным током базы и напряжением базы. Нагрузочные характеристики.
Напряжение смещения для германиевых транзисторов (0,2-0,3 В) для кремниевых (0,6-0,7В). Для создания напряжения смещения на и коллекторе используют единый источник питания, где напряжение смещения на базу подаётся двумя способами:1)напряжение смещения с фиксированным током базы 2)напряжение смещения с помощью делителя напряжения базовой цепи.
Рассм. напряжение смещения с фиксированным током базы.
Схема
EK=IБ*RБ+UБЭ(Входная цепь) EK=IK*RK+UКЭ(выходная цепь) RБ= EK/ IБ(В этой формуле пренебрегаем UБЭ т.к. мало по сравнению с EK).
Схема с фиксированным напряжением на базе с помощью делителя напряжения.
Iдел= EK/ R1+ R2.Ток делителя выбирают в пределах 5-10 раз больше тока базы, для того чтобы изменяющийся ток базы при усилении синусоидальных сигналов не влиял на ток делителя по тому что ток делителя определяет фиксированное напряжение на базу с R2.
Нагрузочные характеристики.
Входные статические характеристики транзистора- зависимость тока базы от UБЭ.
Выходная статическая характеристики транзистор- зависимость тока коллектора от UКЭ
Для работы транзистора ему необходимо создать рабочую точку, которая определит IБ и IK (постоянные). Если не учитывать внешние факторы то вкл. транзистор будет в любое время иметь эти токи. Осн. уравнение для цепи: EK=IK*RK+UКЭ Для нахождения рабочей точки строится нагрузочная прямая на выходной статической характеристике транзистора: 1точка UКЭ=0, IK= EK/ RK ; вторая точка IK=0, UКЭ= EK (соединяем две точки и получаем нагрузочную прямую)
В состоянии покоя при отсутствии входного напряжения которое необходимо усилить ,определяется рабочая точка транзистора по постоянному току построением нагрузочной прямой, где она определяется по пересечению нагрузочной прямой с известной точкой покоя. При подаче входного сигнала (синусоидального) рабочая точка перемещается по нагрузочной прямой, что даёт возможность определить по величине входного сигнала выходной усиливаемый сигнал.
