
- •1.Движение электрона в электрических и магнитных полях.
- •3. Основы зонной теории.
- •4. Металлы, диэлектрики.
- •5. Полупроводники, понятие «дырки».
- •6. Примесные полупроводники, уровень Ферми.
- •10. Транзистор. Физическая модель транзистора..
- •11. Технологии изготовления полупроводниковых диодов
- •12. Классификация диодов.
- •17. Статические характеристики транзистора.
- •18. Графоаналитический расчет усилителя на транзисторе.
- •20. Полевые транзисторы.
- •21. Тиристоры, варисторы, термисторы.
- •22. Фоторезисторы фотодиоды
- •23. Усилители, классификация усилителей.
- •24. Обратная связь в усилителе, способы её организации.
- •25. Сведение электрической схемы усилителя к базовой схеме
- •26. Базовая схема усилителя.
- •27. Дифференциальный усилитель.
- •28.Операционный усилитель
- •29. Прямое и инверсное включение оу, расчет Ко.
- •30. Типы оу, параметры, характеристики.
- •31. Рекомендации по включению оу
- •32 Повторитель, инвертор, сумматор на основе оу.
- •33. Дифференциатор, интегратор на основе оу.
- •34. Генераторы синусоидального сигнала, обратная связь, условия генерации.
- •35. Типы генераторов на основе оу, схемные решения.
- •37. Дифференцирующие и интегрирующие электрически цепи.
- •38. Транзисторные ключи, схемные решения.
- •39. Мультивибратор, триггер.
- •40. Блокинг-генератор, генератор пилы.
- •41. Интегральные схемы, базовая логика.
- •42. Комбинационные микросхемы.
- •43. Микросхемы с памятью.
38. Транзисторные ключи, схемные решения.
Транзисторные ключи служат для коммутации цепей нагрузки под воздействием внешних управляющих сигналов. В соответствии с функциями ключа транзистор может находиться в одном из двух статических режимов:
-режим отсечки (транзистор закрыт) и
-режим насыщения (транзистор открыт и насыщен).
Ключи на биполярных транзисторах делятся на насыщенные и ненасыщенные. При анализе транзисторных ключей рассматривают два режима — статический и динамический.
Транзисторные ключи выполняются на биполярных или полевых транзисторах. В свою очередь ключи на полевых транзисторах делятся на МДП-ключи и ключи на полевых транзисторах с управляющим р—га-переходом.
39. Мультивибратор, триггер.
Мультивибратор- релаксационный генератор электрических колебаний разрывного типа, содержащий два усилителя, охваченных взаимной междукаскадной положительной обратной связью. Термин «М.»указывает на множество гармоник, содержащихся в спектре генерируемых
колебаний (в этом смысле генератор синусоидальных колебаний — моновибратор).
Триггеры относятся к классу последовательных схем (автоматов), значение выходных сигналов которого зависят не только от значений входных сигналов, но и от последовательности их изменения. Триггер - элементарный цифровой автомат с двумя устойчивыми состояниями. Одному состоянию присваивается значение 0, другому- 1. Состояние триггера и значение хранимой в нем информации определяется уровнем сигнала на прямом и инверсном Q выходе. Если прямой выход Q имеет потенциал, соответствующий логической 1, то триггер находится в единичном состоянии (потенциал на инверсном выходе Q соответствует логическому 0).
Классификация триггеров
а) асинхронные - изменение состояний происходит при подаче сигнала на информационный вход;
б) синхронные (тактируемые) - имеется дополнительный вход синхронизации: состояние триггера изменяется при подаче сигналов синхронизации в соответствии со значением сигналов на информационных входах.
а) со статическим управлением - переключение триггера вызывается уровнями сигналов, поступающих на информационный вход;
б) с динамическим управлением - переключение триггера вызывается изменением уровней сигналов на информационных входах в) с одноступенчатым управлением - триггеры имеют одну ступень информации;
г) многоступенчатые - несколько.
40. Блокинг-генератор, генератор пилы.
Блокинг-генератор – это одноламповый или однотранзисторный генератор с сильной трансформаторной обратной связью, создающий импульсы малой длительности, периодически повторяющиеся через сравнительно большие промежутки времени. В Б.-г. (рис.) сильная положительная обратная связь вызывает при формировании переднего фронта и спада импульса лавинообразное нарастание и уменьшение силы тока в электронной лампе (транзисторе). Длительность импульса (обычно 0,05—25 мксек) в основном определяется временем заряда конденсатора С большой силой тока, протекающего в цепи управляющей сетки (лампа) или базы (транзистор) во время формирования вершины импульса, и параметрами трансформатора, а длительность промежутков между импульсами (в автоколебательном режиме) — временем разряда конденсатора С через резистор R. Длительность импульса можно регулировать в некоторых пределах изменением ёмкости конденсатора С. Различают режимы работы Б.-г.: автоколебательный (самовозбуждение колебаний) и ждущий (заторможенный), когда генерирование импульса вызывается каждый раз внешним (запускающим) импульсом.
Блокинг-генератор с транзистором Т. На схеме: Rн— сопротивление нагрузки; Tp — трансформатор в цепи обратной связи; D — полупроводниковый диод, ограничивающий силу тока в цепи базы транзистора; Еа и Ek — напряжения источников анодного и коллекторного токов.