
- •1 Типовые проектные процедуры сапр
- •2 Методика получения математических моделей элементов
- •3 Методы одновариантного анализа
- •4 Методы многовариантного анализа
- •5 Особенности автоматизированного проектирования двухслойных печатных плат. Методы трассировки
- •6 Особенности автоматизированного проектирования многослойных печатных плат. Решение задачи расслоения
- •7 Назначение, структура, классификация и принцип работы сетей Петри
- •8 Задача параметрической оптимизации при внутреннем проектировании
- •9 Методы преобразования трехмерных графических объектов
- •10 Автоматизация технической подготовки производства
- •1 Машинные коды чисел в эвм, их виды.
- •2 Представление переключательных функций в виде дснф и кснф с помощью минтермов и макстермов.
- •3Методы минимизации пф.
- •4. Принцип построение классической архиетктуры эвм. Структура и основные функциональные узлы эвм.
- •5. Цифровые автоматы, их виды и классификация.
- •6.Структура памяти эвм, ее состав и принцип действия
- •7Способы обмена ядра эвм и внешних устройств. Стандартный интерфейс.
- •8 Принципы построения, классификация и виды архитектур вычислительных систем
- •9 Комплексирование вс.
- •1 Природа образования случайных процессов
- •2 Задачи нелинейного программирования
- •Основные виды зависимостей между переменными
- •3 Корреляционная функция
- •4 Характеристики скорости изменения случайных процессов во времени
- •5 Классификация идентификации
- •Оценка значимости величины
- •8. Построение математической модели
- •10 Показатели адекватности модели
- •1 Классификация субд
- •2. Архитектура субд.
- •3. Этапы проектрирования бд
- •7. Информационно-логическая модель «сущность – связь».
- •8. Операции реляционной алгебры, используемые в рмд.
- •9. Виды функциональных зависимостей между атрибутами
- •10 Нормализация отношений
- •1. Назначение, виды информационно-вычислительных сетей. Системы телекоммуникаций.
- •2. Модель взаимодействия открытых систем.
- •3. Семиуровневая архитектура вос. Сетевые протоколы.
- •4. Виды топологий локальных вычислительных сетей.
- •5. Протоколы канального уровня. Методы доступа к сети.
- •6. Базовые технологии лвс. Протоколы лвс.
- •8. Линии и каналы связи, их характеристики.
- •9. Методы передачи данных на физическом уровне: модуляция, демодуляция. Емкость канала связи. Кодирование. Уплотнение информационных потоков.
- •10. Режимы переноса информации: коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация пакетов.
- •Понятие модели и моделирования. Этапы построения моделей
- •2. Основы построения мат. Моделей на микроуровне. Законы сохранения энергии, массы, и количества движения
- •3. Общая характеристика условий однозначности краевой задачи. Начальные и граничные условия
- •4. Основные типы уравнений для систем с распределенными параметрами. Параболические, гиперболические и эллиптические уравнения.
- •5. Базовое уравнение срп и стандартная форма записи
- •Параллельное и последовательное соединение распределенных блоков
- •Алгоритм расчета распределенной выходной функции и интегральной передаточной функции
- •Метод сосредоточенных масс при моделировании на макроуровне. Компонентные и топологический уравнения в общем виде
- •Графическая и матричная формы представления моделей на макроуровне
- •Узловой метод формирования математических моделей макроуровня
- •1. Принципы построения микропроцессорных систем.
- •2. Архитектурные особенности современных микропроцессоров.
- •3. Структура и функционирование микропроцессорной системы.
- •5. Программное обеспечение микропроцессорных устройств.
- •6. Управление памятью и внешними устройствами.
- •7. Интерфейсы микропроцессорных систем.
- •8. Управляющие программируемые контроллеры.
- •9. Однокристальные мк с cisc-u risc-архитектурой.
- •1. Структура Pascal -программ
- •2. Переменные. Типы переменных
- •3. Операторы языка Pascal
- •4. Массивы. Описание одномерного массива
- •5. Действия над элементами одномерного массива
- •6. Описание двумерного массива. Ввод и вывод элементов двухмерного массива.
- •7. Подпрограммы пользователя. Описание процедур и функций.
- •8. Параметры значения и параметры переменных подпрограмм. Механизм передачи параметров в подпрограмму
- •9. Описание строкового типа. Операции со строками.
- •10. Строковые процедуры и функции.
- •1. Основные понятия спо.
- •2. Функции ос
- •5. Ресурсы. Классификация ресурсов.
- •6. Понятие сетевых ос и распределенных ос. Функциональные компоненты сос.
- •7. Сетевые службы и сетевые сервисы.
- •8. Схемы построения сетей (одноранговые сети, сети с выделенными серверами, гибридные сети).
- •9. Трансляторы. Компиляторы. Интерпретаторы.
- •10.Этапы компиляции. Общая схема работы компилятора
- •1. Понятие соединения систем и их элементов. Структурные схемы.
- •2. Критерий устойчивости рауса — гурвица.
- •3. Назначение и виды коррекции динамических свойств сау.
- •4. Фазовый портрет нелинейной системы управления. Анализ поведения системы по фазовому портрету.
- •6. Показатели качества управления, их определение по переходным и ач характеристикам системы.
- •7. Типовые нелинейные звенья систем управления, их графические характеристики.
- •8. Определение передаточной функции.
- •9. Критерий устойчивости Михайлова, кривая Михайлова.
- •10. Критерий устойчивости Найквиста.(замкнутой по разомкнутой)
- •Движение электрона в электрическом поле. Приборы, созданные на основе особенностей движения.
- •Основы зонной теории. Энергетические уровни. Зонная диаграмма.
- •3. Понятие «дырки». Полупроводники р- и n-типа
- •Полупроводниковые диоды.
- •5. Биполярные транзисторы.
- •Принцип работы биполярного транзистора.
- •Основные схемы включения транзистора
- •6. Операционный усилитель. Схемы на его основе.
- •Суммирующие усилители на оу.
- •Интегрирующие усилители на оу.
- •Дифференцирующие усилители на оу.
- •8. Комбинационные микросхемы.
- •Базовые логические элементы
- •Логические функции одной переменной
- •Логические функции двух переменных
- •Регистры. Триггеры. Разновидности триггеров.
Основные схемы включения транзистора
Рис 2.
|
Рис 3 |
Рис 4. |
6. Операционный усилитель. Схемы на его основе.
Операционным
обычно называют усилитель, имеющий в
идеальном случае следующие параметры
и характеристики: коэффициент усиления
по напряжению, стремящийся к бесконечности;
АЧХ с граничными частотами, равными
нулю и бесконечности; бесконечно большое
входное и нулевое выходное сопротивления.
Кроме того, операционный усилитель
(ОУ) должен иметь дифференциальный вход
и однотактный выход. Условное изображение
ОУ на схемах показано на рисунке. В
схемах указывают инвертирующий и
неинвертирующий входы: инвертирующий
вход выделяется кружком.
В
практических схемах ОУ используются с
цепями ОС. Простейший вариант включения
ОУ, в котором цепь обратной связи
образована - активным резистором R2,
показан
на рисунке. Коэффициент усиления ОУ
такой схемы, считая, что RВХ=∞,
RВЫХ=0,
а коэффициент усиления ОУ,
не охваченного цепью ООС, равен Ко,
причем Ко принимаем бесконечно
большим. При принятых допущениях iВХ=0,
UВЫХ=
-KoUВХ,
токи i1
и i2
равны. Для
идеального ОУ в случае схемы включения,
показанной на рисунке, коэффициент
усиления определяется только параметрами
цепи ОС, и, следовательно, стабильность
усиления зависит лишь от стабильности
элементов, обеспечивающих ОС.
Суммирующие усилители на оу.
На
рис. показан ОУ, используемый для
реализации суммирующего усилителя
(который также иногда называется
аналоговым сумматором). На такой схеме
можно выполнить сложение нескольких
напряжений. Каждому из суммируемых
напряжений соответствует один входной
зажим. Единственный выходной сигнал
схемы представляет собой сумму различных
входных напряжений, умноженную на
некоторый коэффициент усиления схемы.
Как правило, коэффициент усиления
задается таким образом, чтобы выходной
сигнал имел некоторое заданное значение
при максимальных напряжениях сигналов
на всех входах схемы. В других же случаях
номиналы сопротивлений выбираются
исходя из обеспечения единичного
коэффициента усиления.
,
где R1=R2=R3=R
Интегрирующие усилители на оу.
На
рис. представлена схема на ОУ, используемая
в качестве интегрирующего усилителя
(интегратором). С помощью этих схем можно
осуществить интегрирование различных
сигналов (часто прямоугольных колебаний).
Интегратором наз. устройство на основе
ОУ, реализующее передаточную функцию
вида:
Дифференцирующие усилители на оу.
На
рис. показана схема на ОУ, используемая
в
качестве
дифференцирующего усилителя (или
дифференциатора). С помощью этой схемы
можно осуществлять дифференцирование
различных сигналов (обычно прямоугольных
колебаний или пилообразных и наклонных
колебаний). Выходное напряжение усилителя
обратно пропорционально постоянной
времени цепи обратной связи и прямо
пропорционально скорости изменения
входного напряжения. Дифференциатором
наз. устройство, реализующее передаточную
функцию вида:
Также
компаратор и перемножитель в своей
основе имеют ОУ.
Компаратор
отличается от ОУ те, что в нем приняты
меры, исключающие какие-либо цепи
обратной связи (т.е. к достижению
максимального КU).
Перемножитель
представляет собой специализированный
ОУ, реализующий на схемном уровне функцию
перемножения входных сигналов.