
- •1 Вся элементная база в современном мире делятся на 4 группы
- •2 Основные параметры резисторов
- •3 Классификация резисторов
- •4 Система условных обозначений и маркировка резисторов
- •7. Температурный коэффициент сопротивления(ткс).
- •8. Классификация конденсаторов
- •9.Конденсаторы
- •Удельная ёмкость
- •Плотность энергии
- •Номинальное напряжение
- •Полярность
- •Опасность разрушения (взрыва)
- •Паразитные параметры
- •Электрическое сопротивление изоляции конденсатора — r
- •Эквивалентное последовательное сопротивление — r
- •Эквивалентная последовательная индуктивность — l
- •Саморазряд
- •Тангенс угла диэлектрических потерь
- •Температурный коэффициент ёмкости (тке)
- •Диэлектрическая абсорбция
- •Пьезоэффект
- •Самолечение
- •10. По виду диэлектрика различают:
- •11 Влияние внешних факторов на параметры конденсаторов, практическое определение параметров.
- •12 Трансформаторы. Классификация и принцип действия.
- •Основные и паразитные параметры катушек индуктивности.
- •16.Дроселли: обозначение, особенности конструкции и область применения.
- •17. Классификация полупроводниковых диодов.
- •18. Обозначение и маркировка полупроводниковых диодов.
- •19. Полупроводниковые диоды: вольтамперная характеристика и основные параметры.
- •20. Классификация транзисторов обозначение и маркировка.
- •21. Характеристики и основные параметры транзисторов.
- •Применение транзисторов
- •24. Светоизлучающий диод: принцип работы, область применения, основные параметры и характеристики.
- •Преимущества
- •26. Оптопары. Классификация, принцип действия и область применения.
- •28. Виды фотоприемников. Принцип работы.
- •29. Основные параметры и характеристики фотоприемников.
- •30. Фотодиод. Принцип работы, параметры и характеристики.
- •31. Фоторезистор(фр): принцип работы. Параметры и характеристики.
- •32. Когерентная оптоэлектроника. Лазеры. Классификация и основные параметры.
- •33. Структурная схема лазера. Принцип работы и область применения.
- •34.Волоконно-оптические линии связи, структурная схема, параметры.
- •35. Классификация элементов индикации. Принцип действия и параметры газоразрядных индикаторов.
- •38 Вакумно-иллюминисцентный индикатор
- •39 Классификация коммутационных устройств
- •37 Жидкокристалические индикаторы
- •36 Светоизлучающий диод
- •40 Классификация контактных устройств
- •41. Основные характеристики, параметры и виды электромагнитных реле.
- •42.Lc фильтры: схемы, параметры и характеристики.
- •43. Rc фильтры: схемы, параметры и характеристики.
- •44.Фильтры на поверхности акустических волн.
- •45. Фильтры на приборах с зарядовой связью.
- •47 Линия задержки
- •48 Электрические линии задержки
- •49 Ультразвуковые лз
31. Фоторезистор(фр): принцип работы. Параметры и характеристики.
ФР — полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при блучении светом. Для изготовления ФР спользуют полупроводниковые материалы с шириной запрещенной зоны, оптимальной для решаемой задачи. Фоторезистор имеет одинаковое сопротивление в обоих направлениях и может работать только от внешнего источника ЭДС. Фотопроводимость — увеличение электрической проводимости полупроводника под действием света. Причина фотопроводимости - увеличение концентрации носителей заряда — электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Основные характеристики ФР: Рабочая площадь; Темновое сопротивление (сопротивление в полной темноте), варьируется в обычных приборах от 1000 до 100000000 Ом; Удельная чувствительность; Предельное рабочее напряжение. Параметр ФР: Рабочее напряжение Up, Максимально допустимое напряжение фоторезистора Umax, Темновое сопротивление RT, Световое сопротивление Rc, Кратность изменения сопротивления KR, Допустимая мощность рассеяния, Общий ток фоторезистора, Фототок.
32. Когерентная оптоэлектроника. Лазеры. Классификация и основные параметры.
Ла́зер — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую,тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. Лазер - это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона. Классификация лазеров: 1) Твердотельные лазеры на люминесцирующих средах (Л. на стёклах, активированных Nd, YAG-лазеры, рубиновые лазеры); накачка оптическая.2) Электроразрядные Л. низкого давления на благородных газах.3) Полупроводниковые лазеры: накачка инжекцией через гетеропереход, а также электронным пучком. 4) N2-С02- и СО-лазеры высокого давления;5) Ионный аргоновый лазер- лазер непрерывного действия, генерирующий зелёный луч; накачка - электрич. разряд.6) Эксимерные лазеры. Рабочая среда - газовая смесь благородных газов с F2, C12, фторидами.7) Лазеры на красителях. Рабочая среда - жидкость.
33. Структурная схема лазера. Принцип работы и область применения.
Лазер - это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона.
Обычно состоит из трёх основных элементов: Источник энергии (механизм «накачки»); Рабочее тело; Система зеркал («оптический резонатор»). Источник накачки подаёт энергию в систему. Рабочее тело является основным определяющим фактором рабочей длины волны, а также остальных свойств лазера. Существует большое количество различных рабочих тел, на основе которых можно построить лазер. Оптический резонатор, простейшей формой которого являются два параллельных зеркала, находится вокруг рабочего тела лазера. Вынужденное излучение рабочего тела отражается зеркалами обратно и опять усиливается. Волна может отражаться многократно до момента выхода наружу. С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само ищет решаемые задачи. Лазеры нашли применение в самых различных областях — от коррекции зрения до управления транспортными средствами, от космических полётов до термоядерного синтеза. Лазер стал одним из самых значимых изобретений XX века.