- •2) Обратная связь в усилителях
- •3) Сумматоры: определения, классификация, уравнения, структуры и применение
- •14 Билет
- •3.5. Обозначение транзистора
- •3) Комбинационные логические схемы. Принципы построения.
- •Билет 15
- •2.Усилители. Основные понятия и определения.Хар-ки усилителей.
- •3.Ключи на биполярных транз.Анализ работы ключа в статич и динамич режимах
- •Билет17
- •1. Моп транзистор со встроенным каналом Принцип дей и хар.
- •2.Усилительные каскады на полевых транзисторах
- •18 Билет
- •2) В настоящее время широко применяются усилители, выполненные на полевых транзисторах. На рис. 9 приведена схема усилителя, выполненного по схеме с ои и одним источником питания.
- •3) Асинхронные счетчики
- •Билет № 19
- •1.Фотодиоды.Принцип действие,основные параметры и характеристики.
- •2.Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ок.
- •3.Мультивибратор на оу.
- •1.Светодиоды. Принцип действия, основные параметры и характеристики.
- •2.Усилительный каскад на биполярном транзисторе с об.
- •3.Импульсные устройства на оу,компоратор.
- •2. Классификация усилителей
- •1. Интегральные микросхемы. Основные понятия и определения
- •3 Счетчиком называется устройство, предназначенное для подсчета числа входных сигналов и хранения в определенном двоичном коде этого числа.
1.Фотодиоды.Принцип действие,основные параметры и характеристики.
Фотодио́д — приёмник оптического излучения[1], который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет вэлектрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе. Фотодиод, работа которого основана на фотовольтаическом эффекте (разделение электронов и дырок в p- и n- области, за счёт чего образуется заряд и ЭДС), называется солнечным элементом. Кроме p-n фотодиодов, существуют и p-i-n фотодиоды, в которых между слоями p- и n- находится слой нелегированного полупроводника i. p-n и p-i-n фотодиоды только преобразуют свет в электрический ток, но не усиливают его, в отличие от лавинных фотодиодов и фототранзисторов.
Простейший фотодиод представляет собой обычный полупроводниковый диод, в котором обеспечивается возможность воздействия оптического излучения на р–n-переход.
В равновесном состоянии, когда поток излучения полностью отсутствует, концентрация носителей, распределение потенциала и энергетическая зонная диаграмма фотодиода полностью соответствуют обычной p-n-структуре.
При воздействии излучения в направлении, перпендикулярном плоскости p-n-перехода, в результате поглощения фотонов с энергией, большей, чем ширина запрещенной зоны, в n-области возникают электронно-дырочные пары. Эти электроны и дырки называют фотоносителями.
При диффузии фотоносителей в глубь n-области основная доля электронов и дырок не успевает рекомбинировать и доходит до границы p–n-перехода. Здесь фотоносители разделяются электрическим полем p–n-перехода, причем дырки переходят в p-область, а электроны не могут преодолеть поле перехода и скапливаются у границы p–n-перехода и n-области.
Таким образом, ток через p–n-переход обусловлен дрейфом неосновных носителей – дырок. Дрейфовый ток фотоносителей называется фототоком.
2.Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ок.
Каскад
с ОК называют еще "повторителем
напряжения" или "эмиттерным
повторителем", т.к. коэффициент
передачи по напряжению этого каскада
меньше единицы, что вытекает из его
дальнейшего анализа.
При подаче на базу положительной полуволны входного синусоидального сигнала будет увеличиваться ток коллектора и, следовательно, ток эмиттера. В результате падение напряжения на Rэ увеличится, т.е. произойдет формирование положительной полуволны выходного напряжения. Таким образом, каскад с ОК не инвертирует входной сигнал.
Напряжение сигнала, приложенное к эмиттерному переходу, является разностью между Uвх и Uвых. Чем больше иUвых (при заданном Uвх), тем меньше окажется напряжение, приложенное к эмиттерному переходу, что будет приводить к уменьшению тока эмиттера и, соответственно, к уменьшению Uвых, т.е. в каскаде с ОК проявляется действие ООС, причем 100%-ной.
Анализ работы усилительного каскада с ОК по входным и выходным динамическим характеристикам проводится как для ОЭ
3.Мультивибратор на оу.
Мультивибратором называется генератор периодически повторяющихся импульсов прямоугольной формы. Мультивибратор является автогенератором и работает без подачи входного сигнала. Мультивибратор является одним из самых распространённых генераторов импульсов прямоугольной формы, представляющий собой двухкаскадный резистивный усилитель с глубокой положительной обратной связью. В электронной технике используются самые различные варианты схем мультивибраторов, которые различаются между собой по типу используемых элементов (ламповые, транзисторные, тиристорные, микроэлектронные и так далее), режиму работы (автоколебательный, ждущие синхронизации), видам связи между усилительными элементами, способам регулировки длительности и частоты генерируемых импульсов и так далее.
Приведенная схема мультивибратора на двух транзисторах сейчас почти не применяется, так как имеет плохие частотные свойства и не очень крутые фронты, что ограничивает частоту его генерации до единиц МГц. На более высоких частотах оба транзистора запираются и для восстановления работы устройство надо перезапускать, что во многих случаях неприемлемо.
Билет №21
