Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Глава вторая Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы  




2.1 Общие сведения о полупроводниковых приборах и электронных устройствах   

2.2 Полупроводниковые диоды                                                                                      

2.3 Биполярные транзисторы                                                                                         

2.4 Полевые транзисторы                                                                                               

2.5 Тиристоры                                                                                                                 

2.6 Полупроводниковые фотоэлектрические приборы                                                 

2.7 Интегральные микросхемы

2.8 Оптоэлектронные приборы

2.9 Полупроводниковые и жидкокристаллические индикаторы

2.10 Система ооозначений полупроводниковых приборов и интегральных микросхем

Комментарии к правильным ответам на вопросы гл 2

Глава третья Электронные усилители

3.1 Общие сведения

3.2 Усилительный каскад с общим эмиттером

3.3 Температурная стабилизация усилительного каскада с общим эмиттером

3.4 Усили гельный каскад с общим коллектором

3.5 Усилительные каскады на полевых транзисторах

3.6 Режимь работы усилительных каскадов

 

3.7 Усилители мощности

3.8 Усилители напряжения с резистивно-емкостной связью

3.9 Обратные связи в усилителях

3.10 Усилители постоянного тока

3.11 Операционные усилители

Комментарии к правитьным ответам на вопросы гл 3

Глава четвертая Электронные генераторы

4.1 Общие сведения и классификация генераторов

4.2 Условия самовозбуждения автогенераторов

4.3 Автогенераторы синусоидальных колебаний

4.4 Стабилизация частоты в автогенерат орах

4.5 Импутьсные электронные генераторы

Комментарии к правильным ответам на вопросы гл 4

Глава пятая Источники вторичного элекч роптания

5.1 Общие сведения и классификация источников электропитания

5.2 Однофазные и тречфазные выпрямители

5.3 Cглаживакмцие фильгры

5.4 Внешние хараюеристики выпрямители                                                           

5.5 Стабилизагоры напряжения и тока                                                                  

5.6 Управляемые выпрямители                                                                               

5.7 Импульсные преобразователи постоянного напряжения(ИППН)                

5.8 Инверторы

5.9 Преобразовате m частоты                                                                                  

Комментарии к правильным ответам на вопросы гл 5                                

ГлавашестаяЦифровые электронные устройства          

6.1 Позиционные системы счисления        

6.2 Элемен ты теории булевых функций  

6.3  Упрощение булевых функций

6.4  Логические элементы   

6.5 Тригеры

6.6 Типовые комбинационные цифровые устройства       

6.7 Арифме1ические и арифметико-логические устройства        

6.8 Последова гельностные цифровые устройства           

6.9 Устройства для преобразования формы представления информации

Комментарии к правильным ответам на вопросы гл 6

Глава седьмая Микропроцессоры и микропроцессорные системы

7.1  Основные сведения о микропроцессорах       

7.2   Внутренняя архтектура микропроцессоров  

7.3   Базовые команды микропроцессоров

7.4   Запоминающие устройства

7.5  Устройства ввода/вывода и другие вспомогательные интегральные схемы

7.6 Заключение

Комментарии к правильным огветам на вопросы гл 7

Г лa ва восьмая Электронные измерительные приборы

8.1   Автоматические измерительные приборы    

8.2    Аналоговые элетронные вольтметры

8.3    Электронные приборы для измерения параметров электрических цепей

8.4    Электронные частотмеры и фазометры       

8.5    Элекгронные ваттметры и счетчики 

8.6    Элекжтронно вычсвыеосцилло1рафы

8.7   Анализаторы спекфа измерители нелинейных искажений   

8.8    Цифровые измерительные приборы(ЦИП) Методы преобразования непрерывны' вс шчин в код

8.9 Технические характеристики ЦИП

8.10 Цифровые волтметры

8.11 Использование ЦИП для измерения переменных напряжений

8.12 Цифровые частотомеры и фазометры с жесткой логикой работы

8.13Применение микропроцессоров в ЦИП

Комментарии к правильным ответам на вопросы г л 8

Приложения

Список литературы

 



* ГОСТ 8.401-81 устанавливает следующие классы точности: для приборов — 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 (допускается применять класс точности 0,3); для вспомогательных частей — 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0.

* От слова trigger (англ.) - спусковой крючок, защелка

* От слова delay(англ) — задержка. 274

* Часто используют, так называемый, двоично-допол­нительный код, который получают из обычного двоичного кода поразрядной инверсией всех его бит и прибавлением единицы к полученному числу. Нетрудно убедиться, что выходное состояние сумматора после сложения с числом в двоично-дополнительном коде, возможно, за исключением сигнала переноса, полностью совпадает с двоичным кодом результата вычитания дво­ичных чисел.

[5] Существуют более быстродействующие счетчики с, так называе­мым, параллельным (ускоренным) переносом. Задержка распрос­транения сигнала переноса в них не превышает задержки одного логичес­кого элемента, но для реализации таких счетчиков требуется значительно большее количество элементов.

* Такие команды на языке АССЕМБЛЕР условно обозначают буквами movот слова move(англ.) — двигать, передвигать.

* Обычно эти условия формулируются в виде так называемой теоремы Дискретизации (теоремы Котельникора)

* В этом смысле относительная разрешающая способность для ЦАП и АЦП подобна понятию относительной приведенной погрешности стрелочных прибо­ров

* В простейшем случае вместо ЦАП может быть применен генератор линей- но-изменяющегося напряжения (ГЛИН), запускаемый импульсом на входе «Пуск» Однако ввиду жестких требований к линейности его выходно1 о напря­жения такая замена, как правило, приводит к дополнительному увеличению общей погрешности преобразования АЦП

*От слова move(англ.) — перемещать, двигать. 324

* Применяются и другие, более сложные (косвенные) способы адреса' ции. при которых все операции с содержимым указываемого регистра выполняются так, как это было описано, но содержимое регистра преД" ставляет собой не сам адрес, а адрес адреса операнда. „ .,

* От слова control(англ.) — управлять.

* Это название — результат слияния двух слов: транзистор и компьютер










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 246.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...