3. Устройство плоскостных диодов, графическое обозначение, основные параметры и их применение.
4. Устройство точечных диодов, графическое обозначение основные параметры и их применение.
5. Изобразите ВАХ диода, какие пробои диодов существуют?
6. Как включаются полупроводниковые диоды, если рабочее напряжение превосходит допустимое обратное напряжение одного диода, нарисуйте пример?
7. Как включаются полупроводниковые диоды, если рабочий ток превосходит допустимый ток одного диода, нарисуйте пример?
8. Стабилитрон, графическое обозначение, основные параметры, применение.
9. Варикап, графическое обозначение, принцип действия, схема включения, применение.
10. Устройство биполярного транзистора, графическое обозначение, основные параметры.
11. Принцип работы биполярного транзистора
12. Схемы включения биполярных транзисторов, их преимущества и недостатки.
13. Входные и выходные характеристики (ВАХ) транзистора включенного по схеме с ОЭ.
14. h- параметры транзистора включенного по схеме с ОЭ, расчетные формулы и физический смысл.
15. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом, устройство, принцип действия, графическое обозначение, входные и выходные ВАХ.
16. Полевой МДП транзистор со встроенным каналом, устройство, принцип действия, графическое обозначение, входные и выходные ВАХ.
17. Полевой МДП транзистор с индуцируемым каналом, устройство, принцип действия, графическое обозначение, входные и выходные ВАХ.
18. Сравнительная характеристика полевых и биполярных транзисторов.
19. Динистр, устройство, графическое обозначение, основные параметры, ВАХ, применение.
20. Тиристор, устройство, графическое обозначение, основные параметры, ВАХ, схемы включения, применение.
21. Фотоприборы (фоторезистор, фототранзистор, фотодиод, фототеристор) устройство, принцип действия, графическое обозначение, основные параметры, применение. 22. Светодиоды, устройство принцип действия, графическое обозначение, применение.
23. Оптроны, устройство, разновидности и классификация, графическое обозначение, основные параметры и применение.
24. Базовые логические элементы, обозначение, таблицы истинности, основные параметры логических элементов на примере серии К155.
25. Перечислите известные вам схемы базовых элементов в различных цифровых микросхемах, какая логика является самой быстрой, а какая самой энерго- экономной?
26. Инвертирующая и не инвертирующая схема включения ОУ, расчетные формулы.
27. Сумматор и дифференциатор на ОУ, расчетные формулы.
28. Классификация усилителей, их параметры, классы усиления.
29. Обратные связи в усилителях, разновидности, назначение.
30. Схема усилительного каскада с ОЭ (зарисовать), графический анализ работы.
32. Усилители мощности, схемы, назначение, режим работы.
33. Автогенераторы типа LC, индуктивная и емкостная трехточка. Формула для частоты. Осо 34. Автогенераторы RC типа с фазосдвигающей цепочкой и мостом вина. Формула частоты. Особенности.
35. Мультивибраторы, схемы, формулы частоты, применение.
vladimir ivanov
Искусственный Интеллект
(152306)
Тем более. что по сути это его будущая работа. Я таких после практики пачками выбрасывал. Жаль. что печать на лбу нельзя ставить....
Проведенное сравнение показывает, что в дискретных электронных устройствах полевые транзисторы в ряде применений предпочтительнее биполярных. Во-первых, управляющая цепь полевых транзисторов потребляет ничтожную энергию, так как входное сопротивление этих приборов очень велико. Как правило, усиление мощности и тока в полевых транзисторах много больше, чем в биполярных. Во-вторых, вследствие того, что управляющая цепь изолирована от выходной цепи, значительно повышаются надежность работы и помехоустойчивость схем на полевых транзисторах. В-третьих, полевые транзисторы имеют низкий уровень собственных шумов, что связано с отсутствием инжекции и свойственных ей флюктуаций....... И это только 1% ответа на один вопрос.
Забавный ты парень. Ты правда думаешь, что кто-то тут будет тебе разжёвывать весь курс, готовить за тебя все билеты к экзамену, просто потому что ты решил возложить на лекции болт? Ну-ну, сиди, жди... Наглости в людях, я ору...
Япона мама. Да тут на сутки с водкой закрыться и то половины не ответить. Губки то и закатать пора. Штудируй интернет, небось за недельку на все вопросы ответишь, студЭнт.
Когда-то меня этому учили. Курс назывался ЭРМ (электро-радио-материалы). И это только по компонентам. А еще был курс ОТРЦ (основы теории радио-цепей). Извини, лекции не сохранились. Поступи проще, как в ЕГЭ - поставь против вопросиков плюсики (типо ты это знаешь) и отдай преподу. Пусть попробует не поверить, засуди, так учит сейчас миобраз.
Дед
Оракул
(95621)
"У нас это была микроэлектроника"
А у нас это целый факультет ФМЭЭТ - факультет микроэлектроники и электронной техники. Соответственно, и специальность "Конструктор-технолог МЭЭТ"
1. Собственная и примесная электропроводность полупроводников.
2. Объяснить свойство односторонней проводимости p-n перехода.
3. Устройство плоскостных диодов, графическое обозначение, основные параметры и их применение.
4. Устройство точечных диодов, графическое обозначение основные параметры и их применение.
5. Изобразите ВАХ диода, какие пробои диодов существуют?
6. Как включаются полупроводниковые диоды, если рабочее напряжение превосходит допустимое обратное напряжение одного диода, нарисуйте пример?
7. Как включаются полупроводниковые диоды, если рабочий ток превосходит допустимый ток одного диода, нарисуйте пример?
8. Стабилитрон, графическое обозначение, основные параметры, применение.
9. Варикап, графическое обозначение, принцип действия, схема включения, применение.
10. Устройство биполярного транзистора, графическое обозначение, основные параметры.
11. Принцип работы биполярного транзистора
12. Схемы включения биполярных транзисторов, их преимущества и недостатки.
13. Входные и выходные характеристики (ВАХ) транзистора включенного по схеме с ОЭ.
14. h- параметры транзистора включенного по схеме с ОЭ, расчетные формулы и физический смысл.
15. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом, устройство, принцип действия, графическое обозначение, входные и выходные ВАХ.
16. Полевой МДП транзистор со встроенным каналом, устройство, принцип действия, графическое обозначение, входные и выходные ВАХ.
17. Полевой МДП транзистор с индуцируемым каналом, устройство, принцип действия, графическое обозначение, входные и выходные ВАХ.
18. Сравнительная характеристика полевых и биполярных транзисторов.
19. Динистр, устройство, графическое обозначение, основные параметры, ВАХ, применение.
20. Тиристор, устройство, графическое обозначение, основные параметры, ВАХ, схемы включения, применение.
21. Фотоприборы (фоторезистор, фототранзистор, фотодиод, фототеристор) устройство, принцип действия, графическое обозначение, основные параметры, применение.
22. Светодиоды, устройство принцип действия, графическое обозначение, применение.
23. Оптроны, устройство, разновидности и классификация, графическое обозначение, основные параметры и применение.
24. Базовые логические элементы, обозначение, таблицы истинности, основные параметры логических элементов на примере серии К155.
25. Перечислите известные вам схемы базовых элементов в различных цифровых микросхемах, какая логика является самой быстрой, а какая самой энерго- экономной?
26. Инвертирующая и не инвертирующая схема включения ОУ, расчетные формулы.
27. Сумматор и дифференциатор на ОУ, расчетные формулы.
28. Классификация усилителей, их параметры, классы усиления.
29. Обратные связи в усилителях, разновидности, назначение.
30. Схема усилительного каскада с ОЭ (зарисовать), графический анализ работы.
31. Температурная стабилизация усилительного каскада.
32. Усилители мощности, схемы, назначение, режим работы.
33. Автогенераторы типа LC, индуктивная и емкостная трехточка. Формула для частоты. Осо
34. Автогенераторы RC типа с фазосдвигающей цепочкой и мостом вина. Формула частоты. Особенности.
35. Мультивибраторы, схемы, формулы частоты, применение.