
- •Принцип функционально-узлового проектирования электронных систем
- •Способы обеспечения качественных характеристик и технологичности функциональных узлов. Способы обеспечения точности и стабильности параметрjв.
- •3. Ряды номиналов и схемы замещения стандартных функциональных рядов
- •4 . Конструкции резисторов и конденсаторов, ряд номиналов, схемы замещения, частотные свойства.
- •Ряды конденсаторов
- •5. Конструктивная, электрическая и электромагнитная совместимость электрорадиосистемах.
- •6. Виды отказов, надежность и гарантированный срок службы сложных технических систем.
- •7. Функциональная микроэлектроника, краткая характеристика и области применения устройств на ее базе.
- •8. Управляемые (зависимые) источники тока и напряжения, идеальный усилитель и его свойства.
- •Идеальный операционный усилитель
- •9. Временная и частотная фильтрация. Виды фильтров. Фильтры низких и высоких частотна пассивных р еактивных элементах.
- •10. Полупроводники и их свойства. Электронно-дырочный переход при отсутствии внешнего напряжения, диффузионный и дрейфовый токи, механизм образования запирающего слоя.
- •1 1. Технологии получения и свойства p-n перехода в полупроводнике, зонная теория p-n перехода.
- •12. Переход металл – полупроводник, его вольтамперная характеристика, способы улучшения линейности.
- •13. Полупроводниковые диоды. Принцип работы, вольтамперные характеристики, частотные свойства. Работа диода при больших токах, область безопасной работы (обр).
- •14. Биполярные транзисторы, схемы замещения, частотные сворйства, усилительные свойства, ключ на транзисторе, обр.
- •1 5. Принцип работы, структура и вольтамперные характеристики динисторов и тиристоров, их основные параметры, вах, обр. Запираемые (двухоперационные) тиристоры.
- •16. Униполярные транзисторы, их разновидности и схемы замещения, схемы включения, частотные свойства, усилительные свойства, усилитель и ключ на транзисторе, обр.
- •Крутизна стоко-затворной характеристики
- •Входное сопротивление
- •Коэффициент усиления
- •17. Принцип работы и вольтамперные характеристики бтиз – транзисторов.
- •18. Сит и бсит – транзисторы. Принцип работы, вольтамперные характеристики. Работа сит – транзистора в ключевом режиме, особенности схем включения, обр.
- •19. Основные схемы включения транзисторов и их характеристики.
- •20. Работа транзистора в ключевом режиме.
- •21. Схемы параллельного и последовательного включения диодов и транзисторов. Способы и схемы выравнивания токов и напряжений.
- •22. Специфика работы полупроводниковых диодов и транзисторов при больших токах. Работа полупроводниковых диодов и транзисторов в составе интегральных схем, эффект близости.
- •Биполярные транзисторы
- •24. Однофазный однополупериодный однофазный выпрямитель. Основные расчетные соотношения характеристик при работе на r, l, c нагрузку, области применения.
- •27. Управляемые выпрямители, основные расчетные соотношения, способы управления.
- •28. Система управления выпрямителями. Вертикальное и горизонтальное управление. Системы импульсно-фазового управления (сифу), классификация, реализация сифу в аналоговом и цифровом виде.
- •29. Сглаживающие фильтры. Основные характеристики и принципы работы.
- •30. Параметрический стабилизатор напряжения. Схема, характеристики, коэффициент стабилизации, его зависимость от внешних факторов. Схема источника опорного напряжения (ион).
- •31. Последовательные и параллельные транзисторные стабилизаторы напряжения и тока непрерывного действия. П араллельный параметрический стабилизатор на стабилитроне
- •Последовательный стабилизатор на биполярном транзисторе
- •3 2. Импульсные стабилизаторы напряжения и тока.
- •33. Регуляторы постоянного напряжения. Основные схемы и режимы их работы, краткая характеристика. Выбор коммутирующих полупроводниковых приборов.
- •34. Конверторы постоянного напряжения. Основные схемы и режим работы, краткая характеристика. Выбор коммутирующих полупроводниковых приборов.
- •35. Тиристорные и танзисторные преобразователи напряжения и частоты. Классификация и назначение.
- •36. Тиристорные пускатели асинхронных двигателей. Принцип работы, структурная схема, основные параметры. Комбинированные пускатели.
- •37. Тиристорные преобразователи частоты с непосредственной связью (нпч). Получение низкочастотного тока и напряжения.
- •Достоинства преобразователя частоты с непосредственной связью с естественной коммутацией
Ряды конденсаторов
Ряд Е3 (3 значения в каждом интервале, кратном десяти) 10, 22, 47, ... затем это продолжается так: 100, 220, 470, 1000, 2200, 4700 и т.д. Ряд Е6 (6 значений в каждом интервале, кратном десяти) 10, 15, 22, 33, 47, 68, ... затем: 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000 и т.д.
Ч
астотные
свойства конденсатора определяются
рядом конструктивных факторов: типом
диэлектрика, значениями индуктивности
и эквивалентного последовательного
сопротивления, конструкцией и др.
Частотные свойства резисторов определяются тем, что кроме активного сопротивления они обладают и реактивным сопротивлением (емкостным и индуктивным), которое зависит от формы и строения резистора. В связи с этим полное сопротивление резисторов зависит от частоты протекающего по ним переменного тока.
5. Конструктивная, электрическая и электромагнитная совместимость электрорадиосистемах.
Электрическая совместимость – согласованность статических и динамических параметров электрических сигналов с учетом ограничений на пространственное размещение устройств интерфейса и техническую реализацию приемно-передающих элементов (ППЭ).
Конструктивная совместимость – согласованность конструктивных элементов интерфейса предназначенных для обеспечения механического контакта электрических соединений и механической замены схемных блоков. Условия конструктивной совместимости определяют типы соединительных элементов (разъем, штекер и распределение линий связи внутри соединительного элемента), конструкции платы, каркаса, стойки, кабельного соединения.
Электромагнитная совместимость – способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.
6. Виды отказов, надежность и гарантированный срок службы сложных технических систем.
Классификация и характеристики отказов:
По типу отказы подразделяются на:
отказы функционирования (выполнение основных функций объектом прекращается, например, поломка зубьев шестерни);
отказы параметрические (некоторые параметры объекта изменяются в недопустимых пределах, например, потеря точности станка).
По своей природе отказы могут быть:
случайные, обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками персонала или сбоями системы управления и т. п.;
систематические, обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное накопление повреждений: усталость, износ, старение, коррозияи т. п.
Основные признаки классификации отказов:
Характер возникновения:
внезапный отказ — отказ, проявляющийся в резком (мгновенном) изменении характеристик объекта;
постепенный отказ — отказ, происходящий в результате медленного, постепенного ухудшения качества объекта.
Причина возникновения:
конструкционный отказ, вызванный недостатками и неудачной конструкцией объекта;
производственный отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или нарушения технологии;
эксплуатационный отказ, вызванный нарушением правил эксплуатации.
Характер устранения;
устойчивый отказ;
перемежающийся отказ (возникающий/исчезающий).
Последствия отказа:
лёгкий отказ (легкоустранимый);
средний отказ (не вызывающий отказы смежных узлов — вторичные отказы);
тяжёлый отказ (вызывающий вторичные отказы или приводящий к угрозе жизни и здоровью человека).
Дальнейшее использование объекта:
полные отказы, исключающие возможность работы объекта до их устранения;
частичные отказы, при которых объект может частично использоваться.
Легкость обнаружения:
очевидные (явные) отказы;
скрытые (неявные) отказы.
Время возникновения:
приработочные отказы, возникающие в начальный период эксплуатации;
отказы при нормальной эксплуатации;
износовые отказы, вызванные необратимыми процессами износа деталей, старения материалов и пр.
Гарантированный срок службы – минимальный срок эксплуатации товара при соблюдении требований к качеству изготовления изделия установленных ГОСТ.
Надежность — свойство объекта сохранять во времени способность к выполнению требуемых функций в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Комплексное свойство, состоящее в общем случае из безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.