- •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.
3. Привести принципиальную электрическую схему управляемого выпрямителя и его временную диаграмму.
Управляемый
выпрямитель
Билет №24
2.Транзисторные стабилизаторы напряжения
Рассмотренный стабилизатор напряжения на кремниевом стабилитроне имеет простое устройство, малое количество деталей и с успехом может применяться тогда, когда ток нагрузки не превышает среднего значения тока, протекающего через стабилитрон и находящегося в пределах между IСТ.МИН и IСТ.МАКС. При использовании стабилитронов типа Д808...Д814 ток нагрузки не должен превышать 20...30 мА. При больших токах нагрузки необходимы более мощные стабилитроны. Недостатком простейшего стабилизатора на кремниевом стабилитроне является потеря части напряжения на ограничительном резисторе R1, что приводит к снижению КПД стабилизатора. Кроме того, у этого стабилизатора сравнительно небольшой коэффициент стабилизации и значительное выходное сопротивление. Поэтому во всех случаях, когда требуется получить стабилизированное напряжение на нагрузке при большом токе, протекающем через нее, применяют транзисторные стабилизаторы напряжения. В качестве такового без существенного увеличения числа элементов и усложнения схемы используют транзисторный фильтр со своеобразной следящей системой, которая в зависимости от изменения напряжения на входе фильтра или на его выходе за счет изменения тока нагрузки изменяет сопротивление транзистора таким образом, что напряжение на выходе этого фильтра — стабилизатора остается неизменным.
В компенсационных стабилизаторах напряжение на выходе практически не изменяется с изменением входного напряжения или сопротивления нагрузки за счет специального регулируемого элемента схемы, который управляется цепью отрицательной обратной связи. Обобщенная структурная схема ' компенсационного стабилизатора приведена на рис. 5.15. Регулируемый элемент, сопротивление которого может изменяться в определенных пределах, включается последовательно с нагрузкой.
Электровакуумный диод — электронная лампа с двумя электродами (катод и анод). Разновидность диода. Используется в детекторах (амплитудных или частотных) и в выпрямителях. Высоковольтная разновидность — кенотрон.
Эле́ктрова́куумный трио́д, или просто трио́д, — электронная лампа, имеющая 3 электрода: термоэлектронный катод (прямого или косвенного накала), анод и одну управляющую сетку. Изобретён и запатентован в 1906 году американцем Ли де Форестом.
3)
НЕ
А B
0 1
1 0
Билет №25
2.В параметрических стабилизаторах
напряжение на выходе практически не изменяется при изменении входного напряжения или сопротивления нагрузки за счет перераспределения токов и напряжений между элементами схемы. В параметрических стабилизаторах обязательно используют нелинейные элементы. Обобщенная схема такого стабилизатора состоит из двух элементов - линейного Rt и нелинейного R2 (рис. 5.14, а). Из графиков рис. 5.14,6, где приведены вольт-амперные характеристики отдельных элементов и схемы в целом, видно, что при изменении в сравнительно больших пределах входного напряжения напряжение на выходе, снимаемое с нелинейного элемента, изменяется незначительно, так как большая часть приращения входного напряжения падает на линейном элементе, характеристика которого проходит более круто.
Билет №26
Билет №27
Билет №28
Билет №29
Билет №30
