- •1. Элементы электрических цепей, режимы их работы. Условные положительные направления эдс, токов и напряжений. Законы Ома и Кирхгофа
- •2. Линейные разветвленные и неразветвленные цепи постоянного тока с одним источником эдс. Метод эквивалентных преобразований. Баланс мощностей
- •3. Методы расчета сложных цепей постоянного тока: методы уравнений Кирхгофа, наложения и др.
- •Нелинейные элементы и их характеристики. Графоаналитический метод расчета
- •5. Основные параметры синусоидальных величин (начальная фаза, сдвиг фаз, мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значение). Способы представления синусоидальных величин
- •Резистивные, индуктивные и емкостные элементы
- •7. Анализ цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединениями. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. Топографическая диаграмма
- •1). Последовательное соединение r, l, c -элементов.
- •3). Смешанное (последовательно-параллельное) соединение r, l, c -элементов.
- •8. Активная, реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей
- •9. Способы представления симметричной системы эдс трехфазного генератора. Условные положительные направления электрических величин в трехфазной цепи
- •10. Соединение элементов трехфазной цепи звездой. Назначение нейтрального провода. Анализ электрического состояния четырехпроводной схемы «звезда»
- •11. Симметричный и несимметричный режимы в схеме «звезда». Векторные диаграммы
- •12. Соединение трехфазного приемника треугольником. Анализ электрического состояния. Симметричный и несимметричный режимы. Векторные диаграммы
- •2) Несимметричная нагрузка.
- •1. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазных трансформаторов
- •3. Устройство и принцип действия трехфазных асинхронных двигателей. Уравнения электрического состояния цепей обмоток статора и ротора
- •4. Свойство саморегулирования асинхронных двигателей
- •Электромагнитный момент ад и его зависимость от величин скольжения и напряжения сети
- •6. Области применения синхронных электрических машин. Устройство трехфазной синхронной машины
- •7. Области применения двигателей постоянного тока. Способы возбуждения дпт
- •8. Принцип работы дпт. Электромагнитный момент. Свойство саморегулирования
- •1.Полупроводниковые материалы. Собственная и примесная электропроводности.
- •2. Электронно-дырочный переход и его свойства. Переход металл-полупроводник.
- •Полупроводниковые резисторы. Назначение, характеристики, параметры
- •4. Классификация полупроводниковых диодов. Условные графические и буквенные обозначения
- •5. Выпрямительные диоды: условное графическое и буквенное обозначения, вах , параметры
- •6. Тиристоры: динисторы, тринисторы, симисторы. Области применения. Условные графические обозначения. Устройство, принцип работы, вах. Основные параметры
- •1. Динистора 2. Тринистора
- •3. Симистора
- •2). Трехфазная мостовая схема выпрямителя
- •9. Сглаживающие фильтры. Коэффициент сглаживания, расчет параметров фильтров. Фильтры с активным элементом
- •10. Управляемые выпрямители. Временные диаграммы управляемых выпрямителей. Тиристорные преобразователи, как источники регулируемого напряжения. Схема управления дпт
- •11. Стабилизаторы напряжения. Параметрические и компенсационные стабилизаторы.
- •12. Биполярные транзисторы: условные графические изображения, устройство, режимы работы
- •13 .Схемы включения с об, оэ, ок , их сравнительный анализ
- •14. Основные характеристики, h-параметры биполярных транзисторов (для схемы с оэ)
- •15. Полевые транзисторы с управляющим р-n-переходом. Структура, принцип работы. Основные параметры, стокозатворные и выходные характеристики
- •17. Имс: маркировка, обозначение. Полупроводниковые, гибридные, аналоговые, цифровые имс
- •18.Однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе с оэ. Назначение элементов схемы. Принцип работы. Статический и динамический режимы
- •19. Определение начальных условий, обеспечивающих заданный режим работы усилителя с оэ
- •20. Амплитудная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики усилителей.
- •21. Определение коэффициентов усиления, входного и выходного сопротивлений каскада с общим эмиттером.
- •23. Обратные связи в усилителях и их влияние на параметры и характеристики усилителей.
- •24. Режимы работы усилительных каскадов.
- •25. Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители. Ду с симметричным выходом. Принцип работы, область применения.
- •26. Операционные усилители (оу): области применения, условное графическое изображение, структурная схема. Назначение элементов структурной схемы
- •27. Свойства идеального оу. Амплитудная характеристика. Режимы работы оу
- •28. Примеры построения аналоговых схем на основе оу: инвертирующий и неинвертирующий усилители, вычитатель, сумматоры, интеграторы, дифференциаторы, компараторы. Временные диаграммы
- •32. Ключевой режим транзистора. Ключи на биполярном и полевом транзисторах
- •33. Компараторы и мультивибраторы на основе оу. Принцип работы. Временные диаграммы. Понятие об одновибраторах
- •35. Реализация простых логических операций на базе электронных схем (логический базис)
- •36. Классификация и основные параметры логических элементов
- •37. Базовые логические элементы ттл и кмоп. Примеры схемной реализации. Принцип работы
- •38. Основные законы и тождества алгебры логики. Преобразование уравнений логических функций. Комбинационные логические устройства
- •39. Триггеры: определение, области применения, классификация. Назначение входов и выходов
- •40. Структурные схемы rs-триггеров (асинхронных и синхронных) с прямым и инверсным управлением. Таблицы состояний, временные диаграммы
- •43. Примеры построения д- , т-, rs- триггеров на основе jk- триггера
- •44. Элементы оптоэлектроники. Управляемые источники света. Фотоприемники и фотоизлучатели
- •45. Светодиоды, фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы, фототиристоры. Оптроны. Условные графические изображения. Области применения. Основные параметры
39. Триггеры: определение, области применения, классификация. Назначение входов и выходов
Триггерами называют устройства, имеющие два устойчивых состояния, у которых переход из одного состояния в другое происходит вследствие регенеративного процесса.
Под регенеративным процессом обычно понимают переходный процесс в электрической цепи охваченной положительной ОС с петлевым усилением Кγ > 1 в широком диапазоне частот, который характеризуется резкими изменениями токов и падений напряжений на элементах цепи.
Переход триггера из одного устойчивого состояния в другое происходит при воздействии управляющего сигнала и сопровождается скачкообразным изменением токов и напряжений.
Классификация триггеров.
1). Классификация по способу записи информации характеризует временную диаграмму работы. По этому признаку триггеры подразделяют на несинхронизируемые (асинхронные) и син-хронизируемые (синхронные или тактируемые).
2). Основой классификации триггеров по функциональному признаку является вид логического управления, характеризующего состояние входов и выходов триггера в момент времени до tn и после его срабатывания tn+1. По этому признаку триггеры подразделяют на RS-; D-; Т-; JK-типы и т.д.
Области применения триггеров.
Триггеры широко используют при цифровой обработке информации в устройствах измерительной техники, автоматики и вычислительной техники.
Назначение входов и выходов.
(На рис. изображено условное обозначение асинхронного RS-триггера).
Входы триггеров:
R (от английского RESET) - раздельный вход установки в состояние 0;
S (от английского SET) - раздельный вход установки в состояние 1;
K - вход установки универсального триггера в состояние 0;
J - вход установки универсального триггера в состояние 1; T - счетный вход;
D (от английского DELAY) - информационный вход установки триггера в состояние, соответствующее логическому уровню на этом входе;
C - управляющий (синхронизирующий) вход
Выходы триггеров:
Q – прямой выход;
̅ – инверсный выход.
41
40. Структурные схемы rs-триггеров (асинхронных и синхронных) с прямым и инверсным управлением. Таблицы состояний, временные диаграммы
Триггер RS-типа представляет собой устройство, имеющее два информационных входа: R и S. В
нем возможны два устойчивых состояния. |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
При R=0 и S=1 триггер принимает |
||||
|
|
|
состояние 1 (Q=1), а при R=1, S=0 — |
|||||
|
|
|
состояние 0 (Q=0). Иногда вход S |
|||||
|
|
|
называют единичным, a R — нулевым. |
|||||
|
|
|
Для триггера RS-типа комбинация S=1; |
|||||
|
|
|
R=1 является запрещенной, так как |
|||||
|
|
|
после |
такой |
комбинации состояние |
|||
|
|
|
триггера будет неопределенным (X) и |
|||||
|
|
|
он может оказаться или в нуле, или в |
|||||
|
|
|
единице. Поэтому необходимо пре- |
|||||
|
|
|
дусматривать |
исключение |
этой |
|||
|
|
|
комбинации. Состояния RS-триггера в |
|||||
|
|
|
зависимости |
от входных |
сигналов |
|||
|
|
|
иллюстрирует следующая таблица: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tn |
|
|
tn+1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R |
|
S |
|
Qn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
Qn* |
|
|
|
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
Х* |
|
|
|
|
* Qn – исходное состояние триггера; Х – неопределенное состояние триггера.
Синхронизируемые (тактируемые) RS -триггеры имеют на входе каждого плеча схемы совпадения, первые входы которых объединены и являются входами синхронизирующих (тактирующих) импульсов. На вторые входы подают информационные сигналы. Такое включение обеспечивает поступление на входы R и S триггера информационных сигналов только во время действия потенциала импульсов синхронизации.
Синхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ
42
41. Д- триггеры на ЛЭ 2И-НЕ, таблица состояний, временные диаграммы
Триггеры D-типа иногда называют триггерами задержки. У них имеется один информационный
вход D и возможны два устойчивых состояния.
Логическое уравнение, описывающее работы D-триггера, имеет вид: .
Оно показывает, что состояние D-триггера в момент времени tn+1 совпадает с кодом входного
сигнала, действующего в момент времени tn.
Принципиальная схема D-триггера на элементах 2И-НЕ.
Таблица истинности D-триггера.
-
С
D
Q(t)
Q(t+1)
Пояснения
0
x
0
0
Режим хранения информации
0
x
1
1
1
0
x
0
Режим записи информации
1
1
x
1
Временные диаграммы D-триггера.
43
42. Т-триггеры, JK-триггер. Условные обозначения, таблицы состояний, временные диаграммы
Триггер Т-типа — это логическая схема с двумя устойчивыми состояниями и одним информационным входом Т, изменяющая свое состояние на противоположное всякий раз, когда на вход Т поступает управляющий сигнал. Его часто называют триггером со счетным входом. Основным способом по-строения счетных триггеров является введение соответствующих обратных связей в тактируемые RS- и D-триггеры. На рис.1 изображен Т-триггер на основе D-триггера.
Рис.2 – временные диаграммы Т-триггера.
Триггер JK-типа часто называют универсальным. Это устройства, име-ющие входы J и К, у которых нет неопределенного состояния. Если на входы J и К подаются сигналы логической единицы, то состояние JK-триггера меняется на противоположное при каждом новом приходящем импульсе. Другими словами, если входы J и К объединены между собой, то JK-триггер работает как T-триггер. В остальных случаях он функционирует как триггер RS-типа. При этом вход J эквивалентен входу S, а К – входу R. На рис. 2 показана структурная схема простейшего JK-триггера.
Таблица состояний JK-триггера. |
Временные диаграммы JK-триггера. |
||
|
|
|
|
Входы |
|
Выходы |
|
-S -R |
C |
J K |
Q |
-Q |
||
0 |
1 |
Х |
Х Х |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
Х |
Х Х |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
Х |
Х Х |
Не определено |
||
1 |
1 |
10 1 |
0 |
1 |
0 |
|
1 |
1 |
10 0 |
1 |
0 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Не изменяется |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Меняется на противоположное |
1 |
1 |
1 |
|
Х Х Не изменяется |
||
1 |
1 |
0 |
|
Х Х Не изменяется |
||
1 |
1 |
0 |
1 |
Х Х Не изменяется |
||
44
