- •Зачетный билет №1
- •Зачетный билет №2
- •Зачетный билет №3
- •Зачетный билет №4
- •Зачетный билет №5
- •Зачетный билет №6
- •Зачетный билет №7
- •Зачетный билет №8
- •Зачетный билет №9
- •Зачетный билет №10
- •Зачетный билет №11
- •Зачетный билет №12
- •Зачетный билет №13
- •Зачетный билет №14
- •Зачетный билет №15
- •Зачетный билет №16
- •Зачетный билет №17
- •Зачетный билет №18
- •Зачетный билет №19
- •Зачетный билет №20
- •Зачетный билет №21
- •Зачетный билет №22
- •Зачетный билет №23
- •Зачетный билет №24
- •Зачетный билет № 25
- •Зачетный билет №26
- •Зачетный билет №27
- •Зачетный билет №28
- •Зачетный билет №29
- •Зачетный билет №30
Зачетный билет № 25
1
2Характеристика генератора с параллельным возбуждением более мягкая из-за уменьшения тока возбуждения при снижении напряжения. Так как при независимом возбуждении снижение напряжения между выводами генератора при увеличении тока якоря вызывается двумя причинами: увеличением падения напряжения на активном сопротивлении якоря и реакцией якоря, а при параллельном возбуждении к этим двум причинам добавляется третья – уменьшение тока возбуждения.
3
4
5
6 Обратной связью (ОС)называется передача части энергии выходного сигнала усилителя на его вход. Применение отрицательной ОС в усилителях существенно улучшает их параметры: повышает стабильность коэффициента усиления, увеличивает входное и уменьшает выходное сопротивление, расширяется полоса пропускания. Поэтому отрицательная ОС широко применяется для конструирования новых усилительных устройств.
7 Триггером называются электрические схемы, способные сохранять два устойчивого состояния равновесия электрических потенциалов “О” и “1” при окончании действия входных импульсов. Они широко используются для формирования прямоугольных импульсов, счётчиках импульсов, регистрах памяти и т. д.
D-триггер – это триггер задержки
Т-триггер применяется в счётчиках импульсов
8 КМОП элемент, так как у него наименьшая мощность потребления по сравнению с другими.
Зачетный билет №26
1
2
3 На рисунке изображен двухтактный усилитель мощности. Двухтактные усилители мощности используются с целью повышения к.п.д. усилительного каскада, состоят из двух симметричных плеч. Эти усилители работают чаще всего в классе В, что значительно повышает к.п.д. ( до 75%). При этом ток нагрузки состоит из двух полуволн, каждая из которых формируется поочередно одним из плеч двухтактного усилителя, в то время как вторая полуволна отсекается в режиме класса В. Недостатком этих схем является более высокий уровень нелинейных искажений.
4
5 На схеме изображена мостовая схема двухполупериодного выпрямителя с CLC фильтром. Выпрямитель осуществляет преобразование переменного напряжения первичного источника питания (например, промышленной сети переменного тока) в постоянное. А сглаживающий фильтр, уменьшает пульсации выпрямленного напряжения.
6 Мультивибратор используется для получения прямоугольных импульсов. Мультивибраторы могут работать в одном из трех режимов: 1)автоколебаний; 2) ждущем; 3) синхронизации. На практике чаще применяют устройства, основанные на использовании первых двух режимов.
Автоколебательный мультивибратор предназначен для генерирования прямоугольных импульсов напряжения. Он обладает двумя не устойчивыми состояниями, работает в режиме самовозбуждения и не требует внешнего входного сигнала. В мультивибраторе обычно используют ОУ с положительной обратной связью и время задающей RCцепью, подключенной к инвертирующему входу. Работа автоколебательного мультивибратора рис.18, а обеспечивается цепью положительной ОС, приводящей к лавинообразному переходу схема из одного состояния в другое, и цепью отрицательной обратной связи, определяющей период возникающих колебаний. Когда потенциал на входе “-“ мультивибратора достигнет значения -UвыхR1/(R1+R2), устройство переключается и его выходное напряжение скачком изменяет свое значение с –Uвыхдо +Uвых. При этом потенциал на инвертирующем входе устройства начинает изменяться в противоположную сторону, пока не достигнет значения +UвыхR1/(R1+R2). Автоколебательный мультивибратор переключается в первоначальное состояние (рис.18,б). Частота колебаний выходного напряжения мультивибратора определяется соотношением: ƒ=1/2RCln(1+2R1/R2).
7
ИЛИ | ||
X1 |
X2 |
Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
И | ||
X1 |
X2 |
Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
НЕ | |
X |
Y |
0 |
1 |
1 |
0 |
8Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или заряд). Цифро-аналоговые преобразователи являются интерфейсом между абстрактным цифровым миром и реальными аналоговыми сигналами. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) производит обратную операцию. Примером ЦАП является колонки.