
- •Билет №1
- •4 4 Элементарные звенья 1 порядка
- •4 Простейшие типовые звенья
- •Билет №3
- •1 Объясните причину отличия реальной амплитудной характеристики от идеальной.
- •4 Точность управления в установившемся режиме.Ошибки в сау при типовых воздействиях.
- •1 Как определяется полоса пропускания усилителя?
- •3 Дано:
- •4 Частотные характеристики сау
- •5. Мнимая частотная х-ка
- •1 Как определяется уровень нелинейных искажений по динамической характеристике?
- •4 Передаточная функции и частотные характеристики линейных систем.
- •Билет №6
- •1 Для чего служит делитель напряжения?
- •4 Методы преобразования струтурных схем.
- •Билет №7
- •1 Как образуется акцепторная примесь.
- •Билет№8
- •1 Что такое полупроводник p-типа.
- •Билет №9
- •1 Можно ли каскады соединить без разделительного конденсатора.
- •3 Дано:
- •4 Дифференциальные уравнения а передаточные функции лин.Динамич.Систем.)
- •Билет №10
- •1В каких условиях получаются электрический и тепловой пробой в полупроводниковых диодах.
- •4 Свойства минимально-фазовых систем.
4 Передаточная функции и частотные характеристики линейных систем.
Изображение по Лапласу:
W(p) – передаточная функция (показывает как звено преобразует входной сигнал).
Передаточной функцией называется отношение изображения по Лапласу выходной величины к изображению по Лапласу входной величины при нулевых начальных условиях. Знаменатель передаточной носит название характеристического многочлена системы. Корни этого многочлена определяют свободные колебания системы.
Билет №6
1 Для чего служит делитель напряжения?
Напряжение смещения снимается с резистора входящего в делитель R1, R2.
-
этот делитель позволяет подавать
напряжение на базу от общего источника
питания. Коэффициент деления определяется
с выбором резисторов R1
и R2
(R1>R2).
Ток делителя выбирается достаточно
большим, значительно больше тока базы
( Iд
>> Iб
) в режиме
покоя. Это необходимо для того, чтобы
температурные уменьшения токов эмиттера
и коллектора незначительно влияли на
ток базы. Источник питания имеет всегда
малое rвн
, поэтому пренебрегая им, можно считать,
что резисторы R1,
R2
включены между собой параллельно.
Поэтому делитель должен иметь большое
сопротивление (кОм) и обеспечивать
выполнение условия
Как образуется донорная примесь.
Введение примеси связано с необходимостью создания в полупроводнике преимущественно электронной либо дырочной электропроводности и увеличения электрической проводимости. Для получения полупроводника с электропроводностью n-типа в чистый полупроводник вводят примесь, создающую в полупроводнике только свободные электроны. Вводимая примесь является «поставщиком» электронов, в связи с чем ее называют донорной. Для германия и кремния, относящихся к IV группе Периодической системы элементов, донорной примесью служат элементы V группы (сурьма, фосфор, мышьяк), атомы которых имеют пять валентных электронов.
2.
3
4 Методы преобразования струтурных схем.
12,13.Структурное преобразование схем.
Перестановка звеньев.
Перестановка сумматоров.
у=x1-x2+x3
у=x1+x3-x2
Преобразование последовательного соединения звеньев к одному эквивалентному звену.
Выходной сигнал предыдущего звена - это входной сигнал предыдущего.
x1(p)=x(p) W1(p)
x2(p)= x1(p) W2(p)=x(p) W1(p) W2(p)
y(p)= x(p) W1(p) W2(p) W3(p)…….. Wn(p)
4
.
Преобразование параллельного соединения
звеньев к одному эквивалентному звену.
I’(p)=I1(p)+I2(p)=W1(p)X(p)+ W2(p)X(p)
W’(p)=W1(p)+W2(p)
При параллельном соединение входной сигнал одинаков, а на выходе сумма выходных сигналов.
5. Приведение соединения звеньев с обратной связью к эквивалентному звену.
Wпр- прямая Wос – обратная связь Е – сигнал рассогласования
Для положительной обратной связи
W
(p)=
для единичной положительной обратной
связи
W(p)=