- •1 Билет
- •2 Билет.
- •44. Выходные каскады усилителей: однотактный трансформаторный каскад в режиме а.
- •70.Автогенераторы с трехзвеннойRc-цепью типа c-параллель: схема, частота автоколебаний.
- •3. Приоритетный шифратор. Схема выделения старшей единицы.
- •2. Операционные усилители: характеристики и параметры, условное графическое обозначение. Идеальный операционный усилитель.
- •3. Дешифраторы: назначение, классификация, схема линейного дешифратора, стробируемый дешифратор, применение, условное графическое обозначение.
- •1.Каскад с общим эмиттером: схема с фильтром в цепи питания.
- •1.Каскад с общим эмиттером: схема с оос
- •2.Аналоговые перемножители напряжений.
- •3.Полуссуматор
- •1Каскад с общим эмиттером: схема с эмиттерной стабилизацией режима работы.
- •1. Каскад с общим эмиттером: схема с эмиттерной стабилизацией режима работы
- •2.Отрицание «не» на мдп транзисторах
- •3. Сумматор параллельная и последовательная схема.
- •2 Эмиттерно-связанные логические элементы.
- •3 Арифметическо-логические устройства: назначение, пример условного графического обозначения на схемах, входные и выходные сигналы, наращивание разрядности.
- •2)Rc-генератор гармонических колебаний с мостом Вина: схема, частота автоколебаний. Способы уменьшения нелинейных искажений.
- •3)Асинхронный rs-триггер на элементах или-не: условное графическое обозначение на схемах, входные и выходные сигналы, электрическая схема, режимы работы, таблица переходов.
- •1)Параллельная отрицательная обратная связь по напряжению: структурная схема усилителя, влияние на параметры усилителя.
- •2)Автогенераторы с трехзвенной rc-цепью типа r-параллель: схема, частота автоколебаний.
- •3)Асинхронный rs-триггер на элементах и-не: схема, условное графиче-ское обозначение, таблица переходов, режимы работы.
- •Последовательная отрицательная обратная связь по напряжению: струк-
- •Каскады сдвига напряжения
- •2)Транзисторно-транзисторные логические элементы с повышенной нагрузочной способностью.
- •3)Реверсивные счётчики.
- •1)Нелинейные искажения. Коэффициент гармоник. Амплитудная характеристика. Динамический диапазон.
- •3)Счётчики с параллельным переносом: схема, работа, достоинства и недостатки.
- •1) Переходная характеристика идеального и реального усилителя.
- •2) Мультиплексоры и демультиплексоры. Их граф. Обозначения.
- •3)Регистры: классификация, построение регистров памяти, условные графические обозначения на схемах.
- •1) Каскад с общим эмиттером: схема замещения, коэффициент усиления по напряжению, коэффициент усиления по току (выразить через параметры схемы замещения).
- •2.Статические характеристики и параметры потенциальных логических элементов.
- •3.Реверсивные регистры сдвига и их применение. Счётчик Джонсона. Распределитель импульсов.
- •10. Обратная связь в усилителях: классификация.
- •51. Дифференциальный каскад на биполярных транзисторах: схема, принцип действия, основные параметры.
- •85, Суммирующий и вычитающий счётчики с последовательным переносом:
1.Каскад с общим эмиттером: схема с фильтром в цепи питания.
2.Неинвертирующий усилитель на ОУ: схема, коэффициент усиления по напряжению.
Uвх=
Uвых*
=1+
R2=0
R1=∞
3.Цифровой компоратор – является электронным устройством, берущим два числа в двоичном виде и определяющим, является ли первое число меньшим, большим или равным второму числу.
Компараторы используются в центральных процессорах и микроконтроллерах.
Аналоговым эквивалентом цифрового компаратора является компаратор напряжений. Некоторые микроконтроллеры имеют аналоговые компараторы на некоторых своих входах, которые могут быть считаны или включать прерывание.
Входы Выходы
A B A<B A=B A>B
0 0 0 1 0
0 1 1 0 0
1 0 0 0 1
1 1 0 1 0
Цифровые компараторы выполняют сравнение двух чисел, заданных в двоичном коде. Они могут определять равенство двух двоичных чисел А и В с одинаковым количеством разрядов либо вид неравенства А>В или А<В. Цифровые компараторы имеют три выхода.
Схема одноразрядного компаратора представляет собой структуру логического элемента «исключающее ИЛИ–НЕ»
Из анализа схемы следует, что если А = В, то F = 1, в противном случае, т. е. при А ≠ В, F = 0. Если А> В, т. е. А = 1, В = 0, то С = 1, а если А < В, т. е. А = 0, В = 1, то D = 1.
Цифровые компараторы выпускают, как правило, в виде самостоятельных микросхем.
Билет 14.
1.Каскад с общим эмиттером: схема с оос
по напряжению на коллекторе
2.Аналоговые перемножители напряжений.
Аналоговые перемножители (АП) предназначены для операции перемножения двух аналоговых величин - токов или напряжений. На их основе могут быть построены схемы удвоителей частоты, балансных модуляторов, фазовых детекторов, смесителей, усилителей с электронной регулировкой усиления и многие другие радиотехнические и электротехнические схемы. В системах автоматического регулирования они могут выполнять функции перемножения и возведения в квадрат, а совместно с операционными усилителями выполнять деление, извлечение корней и выделение тригонометрических функций. По объёмам выпуска универсальных устройств аналоговые перемножители занимают третье место после операционных усилителей и стабилизаторов напряжения, поэтому их совершенствование идёт постоянно, причём преследуется несколько целей: повышение линейности перемножения, улучшение частотных свойств, понижение энергопотребления, расширение диапазона входных величин при неизменном напряжении питания, а также построение аналоговых перемножителей с низковольтным питанием без потери основных качественных параметров. Так как данный вид аналоговых устройств является универсальным, то для более полной совместимости и взаимозаменяемости морально устаревших схемотехнических конфигураций более новыми необходимо соблюдение такого параметра, как четырёхквадрантность. Это означает, что обе входные величины могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Таким образом, если одну входную величину отложить по оси Х декартовой системы координат, а вторую - по оси У, то перемножитель должен нормально функционировать во всех четырёх квадрантах получившейся системы.
