
- •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.
Стабилитроны (определение, уго, параметры, включение в цепь)
Стабилитронами называются плоскостные кремниевые диоды, у которых в обратной ветви ВАХ имеется участок с большой крутизной, в пределах этого участка напряжение незначительно изменяет свою величину.
Основные параметры стабилитрона
Напряжение стабилизации Uст – падение напряжения на стабилитроне при протекании заданного тока стабилизации.
Номинальный ток стабилизации Iст – значение тока, протекающее через стабилитрон, определяющее напряжение стабилизации.
Минимально допустимый ток стабилизации Iст min
Максимально допустимый ток стабилизации Iст max
Дифференциальное или динамическое
сопротивление rст = Δ Uст / Δ Iст определяет наклон ВАХ.
Температурный коэффициент напряжения
Стабилизации – отношение относительного изменения
напряжения к абсолютному изменению температуры
окружающей среды. ТК U = Δ Uст / ΔТ* Uст , %/град.
7. Максимально допустимая рассеиваемая мощность
стабилитрона Рст max – при которой обеспечивается
заданная надежность работы стабилитрона.
Схема стабилизации напряжения переменного тока
За время положительных полупериодов входного напряжения стабилитрон VD1 открыт,
а стабилитрон VD2 выходное напряжение ограничивает по амплитуде на уровне
напряжения стабилизации. За время отрицательных полупериодов входного напряжение
выходное напряжение будет ограничено по амплитудe на уровне напряжения
стабилизации стабилитрона VD1. Таким образом, выходное напряжение принимает вид переменного напряжения трапецеидальной формы, амплитуда которого определяется напряжением стабилизации применяемых стабилитронов и не зависит от амплитуды входного напряжения.
С
хема
стабилизации напряжения постоянного
тока
Такая схема осуществляет стабилизацию напряжения как при изменении входного
напряжения, так и при изменении сопротивления нагрузки. Например, если входное напряжение возрастет, то увеличивается и ток стабилитрона, а отсюда возрастет ток I0 и падение напряжения на ограничительном сопротивлении R огр
Приращения напряжений ∆U вх и ∆ I0*R огр взаимно компенсируются, а UВХ
с
охраняется
на заданном уровне. Величину
ограничительного резистора можно
вычислить по формуле
Генераторы гармонических колебаний, RC – генератор
Генератор гармонических колебаний - это устройство, создающее переменное синусоидальное напряжение.
Генератор RC – типа низкочастотный автогенератор синусоидальных колебаний, работающий в диапазоне частот от долей герца до сотен килогерца
НЧ- автогенераторы (0,01кГц-100кГц) RC-типа
3. Задача. Изобразить электрическую принципиальную схему эмиттерного повторителя, дать анализ ее работы
Билет №7
Варикапы (определение, применение, УГО, параметры, включение в цепь)
Варикап – это ППД, в котором используется зависимость барьерной емкости от изменения величины обратного напряжения. Работают при обратном включении.
Параметры:
Номинальная емкость Сном при номинальном напряжении смещения
Uном = 4В. С-ёмкость
2. Максимальная и минимальная емкости.
3. Добротность.
4. Максимальное обратное напряжение.
Широкополосный импульсный усилитель. АЧХ. Цепи частотной коррекции.
Это усилители, на вход которых подаются импульсы напряжения различной формы (прямоугольной, треугольной, трапецеидальной. Чаще прямоугольной). Эти усилители должны обладать широкой полосой пропускания (от единиц Гц до десятков МГц). Чем шире полоса пропускания усилителя, тем точнее он будет воспроизводить импульсы, действующие на вход усилителя.
Импульсный усилитель с частотной коррекцией в области высоких частот
Последовательно с сопротивлением коллекторной нагрузки включается корректирующая катушка Lк . На высоких частотах сопротивление катушки возрастает, возрастает и коэффициент усиления каскада по напряжению, что компенсирует спад частотной характеристики, вызываемой входной и выходной емкостями транзисторов, монтажной емкостью.
Импульсный усилитель с частотной коррекцией в области низких частот
Для подъема частотной характеристики на низких частотах и компенсации частотных и фазовых искажений в коллекторную цепь транзистора включают корректирующий фильтр CфRф . На средних частотах реактивное сопротивление Cф мало и сопротивление коллекторной нагрузки приблизительно равно Rк В диапазоне низких частот реактивное сопротивление конденсатора Cф возрастает, сопротивление нагрузки растет, вследствие чего увеличивается сопротивление каскада и коэффициент усиления.
3.Задача. Определить коэффициент усиления усилительного каскада с обратной связью (коэффициент передачи цепи ОС β = 0,8), если входное напряжение каскада без учета ОС UВХ = 2 В, UВЫХ = 80 В,
Билет №8