- •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:
3.Полуссуматор
Билет 15.
1Каскад с общим эмиттером: схема с эмиттерной стабилизацией режима работы.
Данная схема, несмотря на сложность, позволяет каскаду сохранять усилительные свойства в очень широком интервале рабочих температур. Кроме того, применение данной схемы стабилизации дает возможность замены транзисторов без последующей настройки. Конденсатор С3 служит для повышения коэффициента усиления каскада на переменном токе. Он устраняет отрицательную обратную связь каскада. Емкость этого конденсатора зависит от рабочей частоты усилителя.
2. Дифференциальное включение операционного усилителя: схема, связь выходного напряжения с входными напряжениями. Uвых=-(R2/ R1)•Uвх1+((R1+ R2)/ R1)•Uвх2• R4/(R3+ R4) Если R1= R3; R2= R4 -> Uвых=-(R2/ R1)•( Uвх1- Uвх2) Если R1= R2=R3= R4 -> Uвых=-(Uвх1- Uвх2) Эта схема выполняет операцию арифметического вычитания.
3. Операционные усилители: характеристики и параметры, условное графическое обозначение. Идеальный операционный усилитель. или этот вопрос Аналоговый сумматор на основе инвертирующего включения ОУ: схема, зависимость выходного напряжения от входных напряжений.
Операционный усилитель: основные параметры.
1.
2.
3.
В
общем случае
4. Коэффициент ослабления синфазного сигнала Кос.сф
5. Iвх – среднее арифметичекое значение Iвх и и Iвх ни
6.
Разность входных токов
7. Iвых max – max значение Iвых при Uвых не вызывающий необратимых изменений в операционном усилителе
8. Uвх max – max значение Uвх приклад. между входами операционного усилителя, не вызывающее необратимых изменений в нём.
9. Uвх.сф.max – max значение синфазного сигнала вход U, не вызывающее необратимых изменений в операционном усилителе.
Условно графическое обозначение ОУ на схемах.
Аналоговый сумматор
Билет № 16
1. Каскад с общим эмиттером: схема с эмиттерной стабилизацией режима работы
.
Данная схема, несмотря на сложность, позволяет каскаду сохранять усилительные свойства в очень широком интервале рабочих температур. Кроме того, применение данной схемы стабилизации дает возможность замены транзисторов без последующей настройки. Конденсатор С3 служит для повышения коэффициента усиления каскада на переменном токе. Он устраняет отрицательную обратную связь каскада. Емкость этого конденсатора зависит от рабочей частоты усилителя.
2.Отрицание «не» на мдп транзисторах
Особенность такого логического элемента в том, что поскольку в канале p-типа переносчиками заряда являются положительно заряженные дырки, то тянущее напряжение питания должно быть отрицательно, а в качестве логической единицы должно выступать отрицательное напряжение, близкое к напряжению питания схемы (в отличие от распространенного в современной цифровой электронике положительного напряжения для этих целей).Если логические интегральные элементы построенына МДП-транзисторах (МДП-ТЛ) с каналом р-типа, тодля их работы используются источники отрицательногонапряжения. Состоянию логической 1 соответствует высо-кий отрицательный уровень напряжения, а состояниюлогического 0 — уровень напряжения, близкий к нулю.Следовательно, функционирование таких ЛЭ описывается отрицательной логикой. Работа ЛЭ на МДП-транзисторах с каналом n-типа описывается положительной логикой. Такие ЛЭ имеют более высокое быстродействие и по своим логическим уровням совместимы с элементами ТТЛ. Этим объясняется их более широкое применение по сравнению с ЛЭ на МДП-транзисторах с каналом р-типа. Базовым элементом логических ИМС на МДП-транзисторах является инвертор (элемент НЕ ).
