
- •1.Расчитать минимальный коэффициент усиления выходного транзистора простейшего ттл вентиля.
- •2. Электрическая схема ттл вентиля со сложным инвертором.
- •3.Что такое таблица истинности. Функциональный контроль микросхем.
- •4. Способы включения биполярного транзистора как диода.
- •5.Принцип работы транзистора Шоттки.
- •7.Что такое радиочастотная идентификация. Диапазоны используемых частот в Европе.
- •8.Как влияет облучение на характеристики р-n перехода.
- •9.Что такое пинч-резистор?
- •10.Масштабирование. Основные принципы
- •11. Статическое электричество. Схема защиты от статического электричества.
- •12. Принцип работы транзистора в инверсном режиме
- •13. Первый и второй закон Мура.
- •14.Что такое потенциальные и импульсные схемы. Привести примеры.
- •15.Тиристор. Принцип работы
- •16.Туннельный диод Принцип работы.
- •17.Метод измерения динамических параметров интегральных схем.
- •18.Типы конденсаторов в интегральном исполнении
- •19. Виды полузаказных интегральных схем
- •Вентильные матрицы
- •2. Ис на основе готовых ячеек
- •1. Биполярные вентильныематрицы
- •20. Конструктивные и тепловые ограничения при проектировании интегральных схем
- •21. Модель Эберса-Молла биполярного транзистора
- •22. «Положительная» и «отрицательная» логика. Привести примеры
- •23. Способы включения биполярного транзистора.
- •24. Полевой транзистор. Принцип действия
- •25. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом
- •26. Типы помех в интегральных схемах
- •27. Биполярный транзистор. Принцип работы
- •28. Зависимость потребляемой мощности кмоп вентиля от частоты.
- •29.Современные системы автоматической идентификации.
- •30. Формула вольт-амперной характеристики диода.
- •31. Полупроводниковые приборы с n - образными характеристиками.
- •32. Система параметров логических элементов.
- •34. Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением.
- •35. Способы включения биполярного транзистора и их конструктивные решения.
- •36. Конструкция и принцип работы многоэмиттерного транзистора.
- •37. Закон Мура. Степень интеграции интегральных схем.
- •38.Многослойные полупроводниковые структуры
- •39.Инжекционный вентиль. Принцип работы.
- •40.Расчет параметров интегрального резистора.
- •41.Формула коэффициента усиления биполярного транзистора.
- •42. Степень насыщения биполярного транзистора.
- •43. Чем отличается реальная вольтамперная характеристика р-п перехода от теоретической.
- •44. Как называются приборы, основанные на контакте металл-полупроводник.
- •45. Начертите схемы включения транзистора с общей базой, с общим эмиттером и с общим коллектором.
- •46. Нарисуйте схему устройства транзистора с изолированным затвором и объясните его принцип действия.
- •47. Объясните принцип действия динистора.
- •48. Назовите параметры тиристоров.
- •49.Что такое заказные и полузаказные интегральные схемы.
- •53. Нарисуйте передаточную характеристику логического вентиля, выполняющего функцию «инверсия».
- •Вопросы спиэ js_Edition
- •44. Как называются приборы, основанные на контакте металл-полупроводник.
- •45. Начертите схемы включения транзистора с общей базой, с общим эмиттером и с общим коллектором.
- •46. Нарисуйте схему устройства транзистора с изолированным затвором и объясните его принцип действия.
- •47. Объясните принцип действия динистора.
- •48. Назовите параметры тиристоров.
- •49.Что такое заказные и полузаказные интегральные схемы.
- •50.3Ависимость емкости конденсатора (мдп - процесс) от полярности подаваемого напряжения
- •51. Зависимость емкости конденсатора (мдп - процесс) от частоты.
- •52. Зависимость емкости конденсатора (биполярный тех.Процесс) от напряжения.
- •53. Нарисуйте передаточную характеристику логического вентиля, выполняющего функцию «инверсия».
- •54.Нарисуйте график зависимости мощности потребления от частоты для кмоп-схем.
- •54.Нарисуйте вертикальную структуру биполярного транзистора с диодом Шоттки.
- •55.Типы помех в интегральных схемах.
- •56.Принцип построения кольцевого генератора.
- •57.Принцип работы логического вентиля с тремя устойчивыми состояниями.
- •58.Нарисуйте вертикальную структуру р - п - р транзистора.
- •59. Нарисуйте вертикальную структуру р - п - р транзистора и п-р-п транзисторов изготовленных в одном техпроцессе.
- •60.Влияние температуры на параметры биполярного транзистора.
28. Зависимость потребляемой мощности кмоп вентиля от частоты.
Так как напряжение питания больше суммы пороговых напряжений: UИП > UПЗИ ПОР + [UРЗИ ПОР], то в процессе перехода входного напряжения от U°ВХ к U1ВХ или обратно происходит переключение. Следовательно, в процессе переключения вентиль потребляет от источника питания дополнительную мощность, называемую мощностью потребления в динамическом режиме РПОТ. ДИН. Эта мощность тем больше, чем выше частота переключения вентиля. Мощность РПОТ. ДИН увеличивается также с повышением напряжения питания UИП, поскольку при этом уменьшается сопротивление транзисторов и увеличивается относительное время, в течение которого они оба (VT5 и VT4) открыты. Также это связано с разрядом паразитной емкости, но это говорите в крайнем случае, если он спросит «что еще».
29.Современные системы автоматической идентификации.
Основные:
Биометрические
Дактилоскопические
Штих-коды и чип-карты
RFID (это он в основном будет спрашивать!!!)
У всех недостатки в точности громоздкости, дороговизне, не универсальности, только у RFID все круто, поэтому её и развивают…
К биометрическим системам идентификации относятся: системы голосовой идентификации, системы дактилоскопической идентификации, системы идентификации радужной оболочки, системы анализа лица.
К системам идентификации использующих носители информации относятся системы использующие штрих-коды, чип-карты, карты памяти.
Обычный штрих-код – это двоичный код, представленный упорядоченной последовательностью параллельных линий. Считывание данных происходит с помощью лазера за счет разности в отражении от темных и светлых полос. Чип-карта – представляет собой пластиковые карты со встроенной микросхемой. Впервые появились в 1984 году для оплаты телефонных разговоров, при этом карта вставлялась в считывающие устройство. Одним из важнейших преимуществ чип-карт является то, что они способны защитить хранящиеся в них данные от несанкционированного считывания и модификации.
Для идентификации человека по голосу в последнее время было разработано большое количество систем, работающих по следующему принципу: голос записывается с помощью микрофона, данные с которого передаются в компьютер. Преобразованный в цифровую форму речевой сигнал затем обрабатывается программой идентификации.
Задача подобных систем состоит в сравнении голоса человека с образцом, хранящимся в базе данных.
Идентификация по отпечатку пальца. В самом простом случае, при обработке изображения на нем выделяются характерные точки (например, координаты конца или раздвоения папиллярных линий, места соединения витков). Можно выделить до 70 таких точек и каждую из них охарактеризовать двумя, тремя или даже большим числом параметров. В результате можно получить от отпечатка до пятисот значений различных характеристик.
Более сложные алгоритмы обработки соединяют характерные точки изображения векторами и описывают их свойства и взаимоположение. Как правило, набор данных, получаемых с отпечатка, занимает до 1 Кбайта. Полные картинки отпечатков пальцев не хранятся, так как занимают много места в памяти.
Радиочастотные системы идентификации RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках[1].
Системы радиочастотной идентификации (RFID) тесно связаны с описанными выше чип-картами. Здесь также носителем данных является электронное устройство — транспондер. Однако подача питания и обмен данными производятся без какого-либо непосредственного контакта — с помощью электромагнитного поля. Основой данной технологии являются методы, получившие широкое распространение в радарных и радиосистемах. Собственно, сокращение RFID образовано от названия Radio-Frequency-Identification (радиочастотная идентификация).
Система радиочастотной идентификации состоит из двух основных компонентов (Рис. 2.4.1)[1]:
Транспондер, закрепляемый на объекте, который должен пройти процедуру идентификации.
Считывающее устройство, или ридер, которое в зависимости от приложения может не только считывать, но и записывать данные.
Рисунок 2.4.1 Схема использования RFID технологии.
Транспондер является носителем данных в системе RFID и состоит из элемента связи и специализированной микросхемы. За пределами зоны действия считывающего устройства транспондер не проявляет никакой активности, поскольку не содержит собственного источника питания. Однако при перемещении в зону действия системы радиочастотной идентификации транспондер активизируется, получая необходимую энергию с помощью элемента связи, который также отвечает за передачу сигналов синхронизации и данных[1].
Системы радиочастотной идентификации могут работать в диапазоне от 135 кГц до 5.8 ГГц, то есть использовать диапазон от длинных волн до микроволн.