
- •2. Строение атома. Понятие об энергетических уровнях и зонах твёрдого тела. Классификация и строение веществ в соответствии с зонной теорией твёрдого тела.
- •3. Электрофизические свойства полупроводников. Примесные полупроводники, структура, виды носителей зарядов, свойства.
- •П яти валентная примесь.
- •4. Электронно-дырочный переход его свойства.
- •5 . Поведение p-n-структуры при воздействии прямого и обратного напряжений.
- •7. Явления в структурах Ме-п/п, Ме-д/э-п/п.
- •8) Классификация, типы и свойства п/п-диодов.
- •10. Явления в pnp, npn – структурах. Принцип действия биполярного транзистора.
- •11. Схема включения транзистора с об. Характеристики, основные параметры.
- •12. Схема включения транзистора с оэ. Характеристики, основные параметры.
- •13. Схема включения транзистора с ок, характеристики, основные параметры.
- •15) Синтез транзистора как активного четырехполюсника, h-параметры.
- •16. Расчёт h-парам-ов для сх. Транз-ра с оэ.
- •17. Расчёт h-парам-ов для сх. Транз-ра с об.
- •18. Полевые транзисторы с pn-затвором: принцип действия, параметры, характеристики.
- •19. Полевые транзисторы с изолированным затвором: (мдп), принцип действия, параметры, характеристики.
- •20.Полевые транзисторы со встроенным каналом: (мдп), принцип действия, параметры, характеристики.
- •21) Полевые транзисторы с индуцированным каналом: (мдп), принцип действия, параметры, характеристики.
- •23. Тиристоры, виды, принцип действия динисторов, тиристоров, симисторов, их характеристики.
- •24) Общая характеристика транзисторных усилителей. Основные параметры и характеристики транзисторных усилителей (Ku, Rвх, Rвых, f, ачх, фчх, Кн, Кг).
- •25. Каскады унч на бт, схемы, характеристики, режимы работы.
- •26. Каскады унч на пт, схемы, характеристики, режимы работы.
- •27. Виды межкаскадной связи в усилителях. Ачх усилителя с ёмкостной связью.
- •28. Передаточная динамическая хар-ка каскада и режимы его работы.
- •29. Схемотехника выходных каскадов усилителей. Передают мощн. В цепь нагр. От источника питания. Осн. Требование: высокий кпд. Они строятся на однотактных и двухтактных схемах.
- •30. Классификация ос в усилителях. Влияние коэффициента ос на Ку усилителя при пос/V.
- •Поэтому
- •31. Классификация ос в усилителях. Влияние коэффициента ос на Ку усилителя при оос/V.
- •32. Влияние ос на характеристики усилителей (стабильность ку, rвх, rвых, полосу пропускания).
- •33. Ключевые схемы на пт и бт. Энергетика ключевой схемы.
- •34. Ключевые схемы на пт. Эмиттерный повторитель, схемотехника, особенности, пути повышения входного сопротивления эмиттерного повторителя.
- •35. Компенсационные стабилизаторы напряжения (ксн): типы, структура, принцип работы, энергетика. Ксн: схемотехника, анализ поведения схемы при изменении входного напряжения и тока нагрузки.
- •36. Оптоэлектронные элементы (оэ). Источники излучения: определения, принцип работы, режимы питания и схемы включения сид.
- •37. Оэ. Фотоприемники: основные характеристики и параметры, принцип работы. Фоторезисторы.
- •38. Оэ. Фотодиоды: режимы работы, характеристики, параметры, применение.
- •39. Оэ. Фототранзисторы: принцип работы, характеристики, применение.
- •40. Оптоэлектронные приборы. Фототиристоры: принцип работы, характеристики, применение.
- •41. Оптопары: резисторные и диодные. Схемотехнические примеры применения в технике.
- •42. Оптопары: транзисторные и тиристорные. Применение в автоматических устройствах.
- •43, 44. Применение фоточувствительных приборов в схемах усилителей и устройствах автоматики. Применение фототиристоров в устройствах автоматики.
- •Фототиристоры:
- •Этот процесс сопровождается разрядом внутри паразитного конденсатора
- •47. Структура, принцип действия и характеристики бтиз.
- •48. Эквивалентная схема, процессы переключения бтиз.
- •49. Дифференциальный каскад. Принцип работы, оос по току. Реакция каскада на воздействие синфазного сигнала, помехи и на различные варианты асинфазных сигналов, поступающих на входы дк.
- •50. Типовая схема дк. Динамическая нагрузка, термостабилизация режима работы каскада.
- •51. Основные схемы включения оу:
- •52. Усилитель с дифференциальным входом. Принцип работы, уравнения.
- •53. Влияние оос на коэффициент усиления, входные и выходные сопротивления оу. Вывод уравнения.
- •54. Частотная характеристика оу. Скорость спада чх. Частотная характеристика оу при наличии ос. Произведения коэффициента усиления на полосу пропускания.
- •Скорость спада чх
- •Частотная характеристика оу при наличии ос
- •55. Самовозбуждение оу. Критерий устойчивости оу. Скорость нарастания выходного сигнала оу.
- •Скорость изменения выходного напряжения
- •57. Схемы и основные уравнения инвертирующего и неинвертирующего сумматора. Схемы сложения-вычитания. Инвертирующий сумматор
- •Сх. Сложения/вычитания
- •58. Интегратор. Вывод уравнения. Примеры интегрирования типовых сигналов.
- •60. Дифференциатор (д). Принцип работы, уравнения, частотная характеристика. Стабилизация дифференциатора.
- •61. Методика решения дифференциальных уравнений с помощью аналоговой техники. Пример решения уравнения.
- •62. Схема логарифмического преобразователя.
- •63. Антилогарифмический усилитель. Принцип построения и реализация нелинейных зависимостей с помощью функциональных преобразователей.
- •64. Пиковый детектор.
- •Детектор напряжения ‘от пика до пика’.
- •65. Детектор нуля сигнала. Фазовый детектор.
- •66. Схема выборки-хранения.
- •67. Схема выделения модуля.
- •69.Источник тока и напряжения.
- •70. Генератор колебаний прямоугольной формы.
- •71. Генератор сигналов треугольной формы.
- •72. Генератор линейного пилообразного напряжения.
- •73. Схемотехника, и принцип работы компораторов на оу.
- •74. Схемотехника и принцип действия триггеров Шмитта
- •75. Типовые схемы измерительных усилителей.
27. Виды межкаскадной связи в усилителях. Ачх усилителя с ёмкостной связью.
Связь м/у каскадами м.б. образована 3-мя способами:
непостоянная (галь-ая)-используется в усилителях пост. тока, в цифровых или дискретных элементах, работающих в круговом режиме;
с помощью различных потоков (ёмкостная связь). Прим-ся в усилителях низкой частоты;
Трансформаторная связь- в мощных усилителях мощности.
Амплитудно-частотная характеристика показана на рис. Как видим, модуль ZBX с увеличением частоты уменьшается и стремится к предельной величине Rб + Rэ. Фаза ZBX отрицательна; она сначала возрастает (по модулю), достигает максимума, а затем асимптотически уменьшается до нуля. Анализируя функцию φ(ω), нетрудно показать, что она имеет максимум при частоте
-АЧХ
для Zвх
и что максимум тем ближе к 90°, чем больше √1+βоеγδ.
Из формулы заменой оператора получаем частотную Характеристику коэффициента усиления:
где верхняя граничная частота ωв есть величина, обратная постоянной времени тв:
-
АЧХ для Zвых
Иногда представляет интерес частотная характеристика выходного сопротивления каскада. Подставив в выражение для Z*к и выражение для β, после небольших преобразований получим искомую характеристику в следующем виде:
То, что выходное сопротивление на высоких частотах имеет конечную (хотя и очень малую) величину, объясняется приближенностью формулы. Амплитудно-частотная характеристика ZBbIX в общем подобна характеристике ZBХ на рис.
Максимальная (по модулю) фаза получается в данном случае при частоте
И оказывается тем ближе к 90°, чем больше τк и чем меньше τβ.
28. Передаточная динамическая хар-ка каскада и режимы его работы.
В каскадах предварительного усиления сигнала д-ют токи и напр-я, имеющие сравнительно небольшую амплитуду. Синтез и анализ таких каскадов плана размещения сигналов в небольших пределах вызывает затруднение. В более мощных каскадах усиления действуют сигналы с гораздо большей амплитудой, что вызывает затруднения в плане получения искажения нелинейных токов и напряжений.
В этой связи применяется графический способ расчёта с пом. передаточной динамической хар-ки.
БТ с ОЭ: Ik=f(UБЭ).
В зав-ти от того, в каком месте ПДХ располагается точка, различают след-е режимы работы каскада:
А
В
АВ
С
D
RC-усилители обычно работают в режиме А (ток коллектора всегда >0. При этом он увелич-ся или уменьшается в зав-ти от входного сигнала. В режиме В IКН=0, поэтому ток коллектора м. только увеличиваться . При синусоидальном вх-ом сигнале в цепи коллектора протекают положт-е полуволны тока. Режим АВ явл-ся промежуточным для м/у режимами А и В. В режиме С на вход транзистора подаётся начальное запирающее напряжение, поэтому в цепи коллектора в каждый период вх. сигнала
Ток протекает в течении времени меньшего, чем половина периода. Режимом D называют ключевой режим работы (транзистор нах-ся или в режиме насыщения, или в режиме отсечки).
В
режиме А.
В
режиме В.
В
режиме АВ.
В
режиме С.