
- •1)Класификация Полупроводниковых приборов.
- •2.Электронно-дырочный период.
- •3.Полупроводниковые диоды :классификация обозначение.
- •4.Полупроводниковые резисторы.
- •5.Биполярные транзисторы: устройство, принцип действия.
- •6.Полевые транзисторы : классификация.
- •7.Тиристоры: условные обозначения и устройство, параметры, характеристики.
- •8.Варисторы.
- •9.Фотоэлектрические приборы: классификация.
- •10.Фоторезисторы: параметры, достоинства, схема включения.
- •12.Фотодиоды. Режимы работы.
- •13.Фототранзисторы.
- •15.Терморезисторы.
- •17.Электронные вольтметры. Структурная схема.
- •18.Усилители: параметры, обратная связь в усилителях.
- •19.Уселители постоянного тока. Усилители мощности, напряжения.
- •30.Триггеры, назначение, разновидности.
- •32.Микропроцессоры, назначение, состав.
- •44.Гибридные и полупроводниковые микросхемы.
- •45.Классификация интегральных микросхем.
30.Триггеры, назначение, разновидности.
Триггер-Это импульсное устройство-обладающее 2-мя состояниями устойчивого равновесия и способное скачком переходить из одного состояния в другое под действием внешнего сигнала Динамический триггер представляет собой управляемый генератор, одно из состояний которого (единичное) характеризуется наличием на выходе непрерывной последовательности импульсов определённой частоты, а другое (нулевое) — отсутствием выходных импульсов. К статическим триггерам относят устройства, каждое состояние которых характеризуется неизменными уровнями выходного напряжения (выходными потенциалами): высоким — близким к напряжению питания и низким — около нуля.
31.Однокристальные и многокристальные микропроцессоры. Однокристальные микропроцессоры получаются при реализации всех аппаратурных средств процессора в виде одной БИС или СБИС. По мере увеличения степени интеграции элементов в кристалле и числа выводов корпуса параметры однокристальных микропроцессоров улучшаются. Однако возможности однокристальных микропроцессоров ограничены аппаратурными ресурсами кристалла и корпуса. Поэтому более широко распространены многокристальные микропроцессоры, а также многокристальные секционные микропроцессоры. Для получения многокристального микропроцессора необходимо провести разбиение его логической структуры на функционально законченные части и реализовать их в виде БИС (СБИС). Функциональная законченность БИС многокристального микропроцессора означает, что его части выполняют заранее определенные функции и могут работать автономно, а для построения развитого процессора не требуется организации большого количества новых связей и каких-либо других электронных ИС БИС
32.Микропроцессоры, назначение, состав.
М
П
состоит из 3 осн-ых блоков
АЛУ
–арифметическо логическое устр.,
выполняет обработку данных .
Уу-
устройство управл. Для хранения обработки
и передачи сигналов а также регистрирует
эти команды на шинах .
Р-блок
регистров для преобр-я команд поступающих
из внешних запоминающих устройств в
сигналы подающиеся наблюдению
пользователя. Все эти 3 блока связаны
3 шинами:
ШД-шина
данных для обмена исходными данными
ША-
адреса для передачи адресов указаний
в виде цифровой инф.
ШУ- управления
для обмена сигналами управления.
Классификация
МП:
1)по
кол-ву БИС : А.однокристальные
б.многокристальные
2)по виду
управляющего сигнала: а. цифровые
б.аналоговые
3)по виду и кол-ву
выполняемых инф.: а. специализированные-1
спец функция б. универсальные- различные
Структурная
схема Микро ЭВМ
:
ЗГ-задающий генератор ;МП-микропроцессор ;УВВ-устр-во входа и вывода инф ; ЗУ- запоминающие устр-во .
33.Логические элементы. Логические элементы вместе с запоминающими устр-ами составл. Основу устройств цифровой обр-ки информации. Работа Цифровых Устр-в Основана на использовании какой либо закадированой информации и выполнении всевазможных логич операций над этой информацией. Логические элементы- выполняют простейшие операциилог сложения и умножения, а запамнающие уст0во хранят её .Существует 3 осн-ых лог эл-а. Лог И-умнож наз-ют коньюнкция. ИЛИ плюс наз-ют дизъюнкция
НЕ –отрицание наз инверсия
36.Генераторы гармонических колебаний. Генератор гармонических колебаний –это устройство предназначенное для выработки и преобразования энергии источника постоянного тока в энергию электромагнитных колебаний синусоидальной формы требуемой мощности и частоты .Классификация : По частоте А)низкочастотные 10гц_100кгц Б)среднечастотные 100кгц_10мгц В)высокочастотные 10Мгц -100 Мгц Г)СВЧ свыше 100Мгц 2)по способу возбуждения А)с независимым возбуждением С самовозбуждением (автогенераторы)
37.Генераторы несинусоидальных колебаний. Генераторы несинусоидальных колебаний генерируют несинусоидальные колебания. Это не какая-то особая форма колебаний. Несинусоидальные колебания могут иметь прямоугольную, пилообразную или треугольную форму или комбинацию этих форм. Общей характеристикой для всех генераторов несинусоидальных колебаний является то, что все они — релаксационные генераторы.Релаксационный генератор запасает энергию в реактивной компоненте в течение одной фазы цикла колебаний и постепенно отдает ее в течение релаксационной фазы цикла.
39.Устройство электронно-лучевой трубки. электронно-лучевая трубка называется электровакуумный прибор , в котором используются поток электронов ,сконцентрированный в форме луча или пучка лучей .Они имеют форму трубки . Внутреннюю сторону стеклянного баллона трубки покрывают люминофором –веществом способным светится при бомбардировки его электронами
43.Классификация и основные параметры интегральных схем. Микросхемы –устройство содержащие не менее 5 активных элементов (диоды .транзисторы ) и не менее 5 пассивных (конденсатор , резистор)связанное между собой составляющее единое целое закреплённое в один корпус выполняющий какой либо процесс. Назначение ИМС –преобразование и обработка какого либо сигнала а также накопление какой либо информации . Интеграция –это процесс объединения в одном миниатюрном устройстве множество простейших. Имс: Малая степень от 10 до 100 , средняя от 100 до 1000 , большая выше 1000.