
- •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.
70. Генератор колебаний прямоугольной формы.
R1>>R2 и R3
-
коэффициент ОС
ДА1- компаратор
На неинвертирующий вход ДА1 поступает UОП с делителя R2, R3 подключённого к выходу компаратора.
UОП=
Допустим в данный момент компаратор переключился с ”-” на ”+” и с этого момента начинается перезарядка конденсатора в цепи обратной связи с ”-” на ”+”. Это напряжение UC сравнивается с опорным, в момент UC=UОП компаратор меняет состояние выхода амплитуды. UВЫХ стабилизирована, что способствует поддержке выходную частоту генерации с высокой точностью
RБ для задания требует тока стабилизации
71. Генератор сигналов треугольной формы.
Однократное интегрирование сигналов прямоугольной формы дает линейно изменяющееся напряжение – напряжение треугольной формы.
(1);
(2);
(3).
Н
а
ОУ ДА1 реализован генератор прямоугольных
импульсов, стабилизированное по
амплитуде, интегрируется микросхемой
ДА2. За счет стабилизации напряжения
входной ток микросхемы стабилен. UВЫХ
линейно изменяется и поступает ч/з
днлитель ОС на вход компаратора, где
сравняется с UСДВ,
когда UС=
UСДВ
происходит переключение компаратора.
Частоту генерации можно регулировать
потенциометром. Амплитуда UОП,
поступ-я на вход ДА1 определяется по
формуле (3). Напряжение сдвига позволяет
сместить кривую напряжения по вертикали.
RРАЗР – частотная коррекция; размах UВЫХ определяется выражением (2).
72. Генератор линейного пилообразного напряжения.
R2>>R1
Наклон Uвых со знаком “-“ осущ-ся зарядом С через R1. Работает аналогично генератору треугольной формы.
73. Схемотехника, и принцип работы компораторов на оу.
Компораторы-это устройства, которые позволяют сравнивать 2 напряжения и в момент их равенства изменять состояние выхода.
Требования:
1)малое значения UСДВ
2)малое значение дрейфа нуля сдвига
3) малое значение IСМ
4)отсутствие самовозбуждения
5
)отсутствие
дребезга контактов
1.В данном случае – однополярное питание (+) полярности.
2.На какой вход под-ся U(инверт. Или нет).
3.м.б. точка (+)выход. Сигнал(т.к.подается +U), UНАС=UП-1.
На
участке UОП>UВХ
=> UВЫХ=+UНАС,
т.к. UОП(f)
и подается на неинвертирующий вход.
При UОП=UВХ(A->
)
происходит переключение UВЫХ=UОТС(-UПИТ
отсутствует)
Недостаток: подвержензначит. Влиянию шумов(«дребезг контактов»)-ложное срабатывание компаратора.Для исключения этого явления в схему вводятся элементы, кот. Обеспечивают гистерезис, в рез-те понижается точность, но увелич-ся устойчивость к воздействию внешних помех.
Точность:
UВХ-
UОП=
(UОП=2.5
В)
Относительное изменение UВХ:
(2
означ., что измен-ия происх.
)
Гистерезис обеспечивается 2-мяуровнями UОП, когда при изм. UВХ от низк. Знач. к б. высокому. Это знач. UОП называется UСТО (верхняя точка опрокидывания).
Компаратор с гистерезисом наз-ся триггером Шмидта.