
- •Электропроводимость полупроводников. Зависимость электропроводности от внешних факторов. Материал полупроводников.
- •Электронные ключи и формирование импульсов.
- •Задача. Изобразить схему усилительного каскада на полевом транзисторе с общим истоком и пояснить назначение ее элементов.
- •Определение и свойства p-n- перехода. Вах p-n- перехода.
- •Триггеры, устройство, принцип действия, применение.
- •Виды электронной эмиссии, применение в электронных приборах.
- •Генераторы релаксационных колебаний. Мультивибратор
- •Симметричный мультивибратор на транзисторах с коллекторно-базовыми связями
- •Выпрямительные полупроводниковые диоды (определение, уго, прямое и обратное включение)
- •Генераторы гармонических колебаний. Lc – генератор. Условие баланса фаз и амплитуд.
- •Стабилитроны (определение, уго, параметры, включение в цепь)
- •Биполярные транзисторы (определение, структура, обозначение, принцип работы)
- •Режимы работы усилителя.
- •Классификация ппд.
- •Билет № 13
- •Обратная связь в усилителях.
- •Режимы работы транзистора.
- •Цепи межкаскадной связи. Схемы с непосредственными, емкостными и индуктивными связями между каскадами. Влияние связи на качественную работу каскадов усиления.
- •Билет № 16
- •1. Полевые транзисторы с управляемым p-n- переходом.
- •Схемы для получения необходимого смещения
- •Задача. Во сколько раз изменится напряжение сигнала на выходе усилителя, если его усиление возрастает до 40 дБ? билет № 17
- •Биполярные транзисторы (определение, структура, уго, принцип работы).
- •Структура биполярного транзистора: а-транзистор р- п-р-типа; б -транзистор п-р-n-типа.
- •Принцип работы:
- •Билет № 18
- •У словное графическое обозначение на схемах биполярных транзисторов различной структуры. Требования к базе транзистора.
- •Электровакуумные диоды и триоды. Условное графическое обозначение на схемах. Устройство и назначение элементов прибора.
- •Задача. Изобразить принципиальную схему двухкаскадного упт.
- •Основные схемы включения биполярных транзисторов в цепь. И их параметры.
- •Параметры эл. Усилитей
- •3) Мостовая схема выпрямления
- •2) Режимы работы усилителей
- •1.Параметры электронных усилителей
- •2.Классификация
- •Полупроводниковые интегральные микросхемы (технология изготовления, элементы)
- •3. Привести принципиальную электрическую схему управляемого выпрямителя и его временную диаграмму.
Билет №1
Электропроводимость полупроводников. Зависимость электропроводности от внешних факторов. Материал полупроводников.
*Электронную проводимость называют проводимостью n-типа, а дырочную – проводимостью p-типа Проводимость, обусловленная движением свободных электронов, называется электронной, а проводимость, вызванная движением дырок, - дырочной.
*Проводимость, осуществляемая одновременно электронами и дырками, называется собственной проводимостью
*Проводимость в пп зависит от температуры, степени освещенности, радиации, от вида и % содержания примесей.
*Для изменения характера проводимости в чистый полупроводник вводят примеси:
Элементы V группы-донорная примесь- (мышьяк, фосфор, сурьма) для преобладания электронной проводимости. ПП (полупроводник) n-типа Элементы III группы –акцепторные-(бор, алюминий, галлий, индий) для преобладания дырочной проводимости. ПП (полупроводник) p-типа
Электронные ключи и формирование импульсов.
Ключ коммутирует (включает и выключает) участки электрической цепи. Его действие основано на том, что во включенном состоянии он обладает очень малым, а в выключенном – большим сопротивлением.
Параллельн. Ключ Послед. Ключ
Импульсными генераторами называют электронные устройства, преобразующие энергию источников постоянного напряжения в энергию электрических импульсов. Одним из наиболее распространенных импульсных генераторов является мультивибратор. Мультивибратором называют автогенератор прямоугольных импульсов
Задача. Определить коэффициент усиления инвертирующего усилителя, если входное сопротивление R1 =20 кОм, а сопротивление цепи обратной связи R2 =2 МОм
Билет №2
Типы проводимости. Свободные электроны проводимости. Основные и
неосновные носители заряда
Электронную проводимость называют проводимостью n-типа, а дырочную – проводимостью p-типа Проводимость, обусловленная движением свободных электронов, называется электронной, а проводимость, вызванная движением дырок, - дырочной.
Проводимость, осуществляемая одновременно электронами и дырками, называется собственной проводимостью.
Элементы V группы-донорная примесь- (мышьяк, фосфор, сурьма) для преобладания электронной проводимости. ПП (полупроводник) n-типа. Элементы III группы –акцепторные-(бор, алюминий, галлий, индий) для преобладания дырочной проводимости. ПП (полупроводник) p-типа.
Работа логических элементов «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ», ИЛИ-НЕ.
Таблицы истинности логических элементов.
и-умножение или-сложение не-инвертирование и-не-умножение с инвертированием
Задача. Изобразить схему усилительного каскада на полевом транзисторе с общим истоком и пояснить назначение ее элементов.
Билет №3
Определение и свойства p-n- перехода. Вах p-n- перехода.
область пространства на стыке двух полупроводников p- и n- типа, в которой происходит переход от одного типа проводимости к другому.
ВАХ: