
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 5
- •Основные типы резисторов
- •Вопрос 6
- •Вопрос 8
- •Принцип работы tvs-диода
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Принцип действия
- •Вопрос11
- •По основному полупроводниковому материалу
- •Вопрос 12
- •Основные параметры биполярного транзистора.
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 16
- •Вопрос 17
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21
- •Вопрос 22
- •Вопрос 23 операционный усилитель с обратной связью по току
- •Вопрос 24
- •Вопрос 25
- •Вопрос 26
- •Вопрос 27
- •Вопрос 28
- •Вопрос 29
- •Вопрос 30
- •Вопрос 31
- •Вопрос 32
- •Вопрос 33
- •Вопрос 35
- •Вопрос 37
- •Типы уБп
- •Вопрос 42
- •Вопрос 43
- •Троичный компаратор
- •Вопрос 44
- •Вопрос 44
- •Вопрос 46
- •Вопрос 47
- •Вопрос 48
- •Параметры цифровых микросхем
- •Вопрос 49 Параметры цифровых микросхем
- •Вопрос 50
- •Вопрос 51
- •Вопрос 52
- •Принцип работы
- •Применение]
- •Вопрос 53
- •Особенности применения микросхем с ттл логикой
- •Семейства ттл микросхем
- •Вопрос 54 Логические уровни ттл микросхем
- •Вопрос 55 Логические кмоп (кмдп) инверторы
- •Вопрос 56 Особенности применения кмоп-микросхем
- •Вопрос 57 Логические уровни кмоп-микросхем
- •Семейства кмоп-микросхем
- •Вопрос 57
- •Применение
- •Типы цап[править | править исходный текст]
- •Характеристики[править | править исходный текст]
- •Вопрос 59 Типы ацп
- •2. Последовательно-параллельные ацп
- •Параллельное ацп Flash adc
- •Вопрос 61
- •Вопрос 62 Классификация плис
- •Вопрос 63
- •Вопрос 64
- •Внутреннее устройство cpld
- •Разработка цифровых устройств на cpld
- •Вопрос 65
Вопрос 35
Измерительный усилитель (иначе инструментальный усилитель, электрометрический вычитатель[1][2]) — это типдифференциального усилителя с характеристиками, подходящими для использования в измерениях и тестирующем оборудовании. Такие характеристики включают: очень малое смещение постоянного тока, малый дрейф, малый шум, очень высокий коэффициент усиления при разомкнутой обратной связи, очень высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала, и очень высокие входные сопротивления. Такие усилители применяются, когда требуются большаяточность и высокая стабильность схемы, как кратковременно, так и долговременно.
Наиболее
часто используемая схема измерительного
усилителя показана на рисунке.
Измерительный усилитель представляет
собой двухкаскадный усилитель. Первый
каскад — дифференциальный усилитель
на двух взаимосвязанных неинвертирующих
усилителях. Для повышения входного
сопротивления входной каскад строят
на двух отдельных (невзаимосвязанных)
неинвертирующих усилителях. Второй
каскад — дифференциальный инвертирующий
усилитель.[3] Буферные
взаимосвязанные неинвертирующие
усилители увеличивают входное
сопротивление (импеданс) низкоимпедансного
дифференциального инвертирующего
усилителя. Резистор
—
общий для обоих неинвертирующих
усилителей.
Вопрос 37
Усили́тель биопотенциа́лов (УБП) — электрофизиологический прибор, одна из разновидностей измерительного усилителя. Служит для усиления и регистрации электрической активности живых объектов. Может быть самостоятельным прибором, или являться блоком других устройств, таких, как электрокардиограф, холтеровский монитор или детектор лжи. УБП, выполненный как отдельный прибор, может быть моноблочным, а может иметь выносной предусилитель, располагающийся максимально близко к электродам.
Типы уБп
Различные виды УБП предназначены для внутриклеточной (микроэлектродный УБП, УБП для пэтч-клямп) и внеклеточной регистрации.
Усилители биопотенциалов, обычно обладают высоким входным сопротивлением (для некоторых типов — более 1 ГОм) и высоким коэффициентом усиления. При их разработке предпринимаются разнообразные меры для борьбы с помехами — активное экранирование, RL-контроллер.
Часто в состав усилителя биопотенцилов входят дополнительные блоки — электростимуляторы, генераторы командного потенциала, источники калибровочных сигналов, блоки визуализации сигнала, АЦП.
Существуют универсальные усилители биопотенциалов, позволяющие использовать их для работы с различными объектами (например, большинство усилителей для экстраклеточных отведений) и узкоспециализированные (например, усилитель для работы с ооцитами ксенопуса).
Вопрос 42
Пассивный фильтр — электронный фильтр, состоящий только из пассивных компонентов, таких как, к примеру, конденсаторы и резисторы. Пассивные фильтры не требуют никакого источника энергии для своего функционирования. В отличие от активных фильтров в пассивных фильтрах не происходит усиления сигнала по мощности. Практически всегда пассивные фильтры являются линейными.
Принцип работы пассивных аналоговых фильтров[править | править исходный текст]
Простейший LC-фильтр нижних частот
В конструкциях пассивных аналоговых фильтров используют сосредоточенные или распределённые реактивные элементы, такие как катушки индуктивности и конденсаторы. Сопротивление реактивных элементов зависит от частоты сигнала, поэтому, комбинируя их, можно добиться усиления или ослабления гармоник с нужными частотами.