WorksheetsCDE-examen
Total questions: 100
Worksheet time: 51mins
Raportul tensiune/curent pentru curent alternativ se numește:
Impedanță
Admitanță
Rezistență
Parametrul amplificatoarelor operaționale care reprezintă valoarea tensiunii continue ce trebuie
aplicată diferențial la intrare pentru ca la ieșire să se obțină diferențial 0 volți
Curentul de polarizare de intrare(input bias current)
Tensiunea de decalaj la intrare(input offset voltage)
Deriva termică a tensiunii
Abaterea maximă admisibilă a valorii reale de la valoarea nominală se numește
Toleranță
Rezistența critică
Putere disipată
Tranzistorul bipolar este comandat în
tensiune
curent
frecvență
Neajunsul de bază a redresorului bialternanță cu priză mediană
Necesitatea transformatorului special
riple factor redus
căderea dublă de tensiune pe diode
Rolul predefnit a stabilizatorului de tensiune
De a menține tensiune și curentul constant în anumite limite de consum a sarcinii
acumularea de energie în intervalul de timp în care tensiunea crește și cedarea de energie
consumatorului în intervalul de timp în care tensiunea scade
De a modifca tensiunea rețelei conform tensiunii continue necesare consumatorului
Circuite de filtrare, Filtru C constă în
conectarea unei rezistențe între stabilizator și sarcină
conectarea unui condensator C la ieșirea redresorului
conectarea unui condensator C la intrarea redresorului
În cazul reacției negative a amplificatoarelor operaționale cîstigul în tensiune a amplifcatorului este
determinat de
Valoarea tensiunii de intrare
Tensiunea de saturație a amplifcatorului operațional
Circuitul de reacție
Rolul predenit al ltrului de tensiune
reducerea valorilor alternanțelor tensiunii alternative
reducerea variației tensiunii redresate
convertirea tensiunii alternative în tensiune pulsatorie
Amplicatoarele operaționale impedanța de ieșire este:
rezistența totală dintre intrarea inversoare și cea neinversoare
rezistența văzută dinspre borna de ieșire a Amplicator operational
rezistența dintre ecare intrare și masă
Un amplicator operațional ideal furnizează la ieșire 0 volți dacă
la intrare se aplică tensiune minimală
la ieșire se aplică reacție pozitivă
la intrare se aplică 0 volți
Formula Zc =R-jXc reprezintă
Impedanța Capacitivă
Factorul de pierderi pentru schema paralel
Impedanța echivalentă serie
Schema alăturată reprezintă
schema de determinare a caracteristicilor statice și dinamice a tranzistorului bipolar
schema de determinare a punctului static de funcționare
schema de polarizare a tranzistorului în curent continuu cu divizor de tensiune în baza
Legile lui Kirchhoff. Punctele din rețea în care se întâlnesc cel puțin trei curenți electrici se numesc;
Noduri
Ramuri
Ochiuri
Cînd se aplică o tensiune la bornele unui condensator acesta:
Își schimbă rezistența
Acumulează o sarcină electrică proporțional cu tensiunea aplicată
Își schimbă conductibilitatea electrică
Semiconductor de tip p în care densitatea golurilor este mai mare decît densitatea electronilor în așa tip de semiconductori purtătorii majoritari de sarcină sunt
electronii
atît golurile cît și electronii
golurile
În imaginea alăturată este reprezentată simbolul graphic conventional a
Redresorului cu punte de diode
Filtrului capacitive
Redresorului cu priză mediană
În desenul alăturat este prezentat redresorul
monoalternanță
bialternanță cu punct median
bialternanță cu punte de diode
Desenul alăturat reprezintă simbolul electric al diodei
diodei Schottky
diodei Esaki
diodei Varicap
Stabilizatorul liniar paralel are dezavantajul de bază
Suportă maxim 10mA de curent
Necesită protecție de suprasarcină
Randamentul scăzut față de alte stabilizatoare
În gura alăturată este dată schema unui elment logic CMOS dacă la intrările acestui element logic (Vin ) se aplică tensiunile V =0V și Vin2 =+5V tensiunea la ieșire Vies va fi aproximativ
-5V
0
+5V
Regimurile de funcționare a tranzistorului bipolar regimul Activ inversat
joncțiunea emitorului polarizată invers joncțiunea colectorului polarizată invers
joncțiunea emitorului polarizată direct joncțiunea colectorului polarizată invers
joncțiunea emitorului polarizată invers joncțiunea colectorului polarizată direct
Legile lui Kirchhoff Contururi poligonale închise, formate dintr-o succesiune de rezistori și surse.
Ramuri
Noduri
Ochiuri
Pentru același grad de dopare și același volum al canalului semiconductor, în stare de conducție canalul p are o rezistență mai mare decât canalul n datorită
frecvenței de lucru mai mare a tranzistoarelor cu canal de tip n față de cele cu canal p
mobilității mai mici a golurilor față de electroni
concentrației mai mare a electronilor față de goluri
Parametrul electric de catalog puterea disipată nominală, Pn [W] exprimă
Puterea maximal admisibil de disipare în timpul funcționării la temperatura camerei
Abaterea maximal admisibilă a valorii reale de la valoarea nominală
Tensiunea nominală limită la bornele rezistorului
În figura alăturată este dată schema unui elment logic CMOS dacă la intrarea acestui element logic
(Vin ) se aplică tensiunea de 0V la ieșire vom obține tensiunea de
-5V
+5V
0V
În vecinătatea imediată a joncțiunii se formează o zonă sărăcită de sarcini majoritare numită
zonă sărăcită de purtători majoritari
zonă de formare a cîmpului electric exterior
zonă intermediară
În schema alăturată este reprezentat
Conexiunea neinversoare a amplicatorului operațional
Conexiunea inversoare a amplificatorului operațional
Conexiune de repetor a amplificatorului operațional
Desenul alăturat reprezintă diagrama tensiunilor redresorului
bialternanță
trialternanță
monoalternanță
Legile lui Kirchhoff. Porțiunea din rețeaua electrică cuprinse între două noduri succesive se numește
Ochiuri
Ramuri
Noduri
Se dă etajul de amplificare cu emitor comun funcția predefinită a rezistenței Re
scurtcircuit spre borna de împămăntare pentru componenta variabilă a curentului de emitor
pentru stabilizarea termică a punctului static de funcționare
capacitate de cuplaj între etjele de amplificare
La frecvente joase banda de trecere este limitată de:
capacitățile condensatoarelor de separare a semnalului variabil
capacitățile interne a elementului active și capacitățile parazitare a montajului
rezistențele divizorului de tensiune
Stabilizatorul de tensiune serie are următorul dezavantaj de bază
Că nu poate tolera suprasarcini fără distrugerea elementului active
Apar pierderi mari de energie la trecerea curentului prin rezistența R
Nu poate menține stabilitatea tensiunii de ieșire la curenți mari
Punctul de intersecție al dreptei de sarcină cu caracteristica volt-amperică a diodei este
punctul dinamic de funcționare
punctul major de funcționare
punctul static de funcționare
Schema de amplificare. Raportul dintre mărimea electrică de ieșire și mărimea electrică de intrare se
numește
Coeficient de amplificare
Gama dinamică
Banda de frecvență
Schema echivalentă a Amplificatorului Operaționalunde insemnarea AD reprezintă
Etajul diferențial de amplificare
Etajul final de amplificare
Etajul intermediar de amplificare
Conductibilitatea electrică este:
proprietatea materialului de a permite trecerea curentului electric prin el
proprietatea materialului de ași schimba rezistența la schimbarea temperaturii mediului
proprietatea materialului de a se opune trecerii curentului electric prin el
În desenul alăturat este reprezentat simbolul
TEC-J cu canal de tip n
TEC-MOS cu canal indus de tip p
TEC-MOS cu canal inițial de tip n
Rezistența echivalentă a divizorului de tensiune este descrisă de formula
Rech =(R1*R2)/(R1+R2)
Rech =R1+R2
Rech =I(R2/(R1+R2))
În figura alăturată este dată schema unui elment logic CMOS dacă la intrările acestui element logic
(Vin ) se aplică tensiunile Vin1 =0V și Vin2 =+5V tensiunea la ieșire Vies va fi aproximativ
0V
+5V
-5V
În cazul reacției negative a amplificatoarelor operaționale în comparație cu amplificatoarelor
operaționale fără reacție banda de frecvență se
Nu se schimbă
Îngustează
Mărește
În desenul alăturat este reprezentat simbolul grafic al diodei
Stabilizatoare
Tunel
Redresoare
Purtătorii de sarcină cu încărcare negativă se numesc
electroni
neutroni
goluri
Pentru tranzistorul cu efect de cîmp TEC – MOS cu canal inițial de tip n pentru îngustarea canalului
Sursă – Drenă este necesar de aplicat pe poartă:
Tensiune pozitivă față de Sursă și Drenă
Tensiune negativă față de Sursă și Drenă
Canalul conduce dacă pe grilă nu este tensiune
Se definește banda de trecere (sau banda de frecvențe) a unui amplificator ca:
amplitudinea maximală la care frecvența de amplificat este optimală
diferența dintre frecvențele la care factorul de amplificare scade la din valoarea sa maximă
diferența între valoarea maxima și minimă a frecvențelor de amplificat
Schema de amplificare. Deformarea semnalului de ieșire depinde atât de amplitudinea semnalului de
intrare cât și de
Rezistența de sarcină aplicată pe ieșirea amplificatorului
Aplicarea semnalului sau a unei pârți a semnalului înapoi la intrarea etajului de amplificare
Poziția punctului static de funcționare pe caracteristica de transfer
Raportul curent/tensiune pentru curent alternativ se numește:
Impedanță
Admitanță
Conductanță
În schema alăturată este reprezentat
Conexiune diferențială a amplificatorului operațional
Conexiunea inversoare a amplificatorului operațional
Conexiune de repetor a amplificatorului operațional
În desenul alăturat este dat
diagrama benzilor energetice a diodei semiconductoare
caracteristica dinamică a diodei semiconductoare
caracteristica volt amperică a diodei semiconductoare
Elementul activ al unui stabilizator de tensiune paralel este
Amplificator operațional
Dioda Zener
Tranzistorul Bipolar
Stabilizatorul de tensiune serie se numește serie deoarece
Elementul activ dioda Zener este conectată în parelel cu consumatorul de la ieșire
Elementul activ tranzistorul este conectat în serie cu consumatorul de la ieșire
Elementul pasiv Rezistența se aă conectat în serie cu consumatorul de la ieșire
La frecvente înalte banda de trecere este limitată de:
rezistențele divizorului de tensiune
capacitățile interne a elementului active și capacitățile parazitare a montajului
capacitățile condensatoarelor de separare a semnalului variabil
Semiconductoarele extrinseci cu un surplus de electroni (n>p) se mai numesc semiconductoare de tip:
d
p
n
Circuitul de stabilizare a tensiunii. Stabilizator de tensiune paralel. Dioda Zener este închisă dacă:
Tensiune de ieșire a stabilizatorului este mai mare decît tensiunea Zener
Tensiune de intrare a stabilizatorului este mai mare decît tensiunea Zener
Tensiune de intrare a stabilizatorului este mai mică decît tensiune Zener
Conductibilitatea electrică a semiconductorilor este asigurată de:
electroni și goluri
electroni fără goluri
goluri fără electroni
Rezistența electrică este proprietatea:
De a se opune trecerii curentului prin material
De a permite trecerea curentului prin material
De a schimba conductibilitatea electrică în dependență de anumiți factori externi
Tranzistorul bipolar este un dispozitiv la care conducția electrică este asigurată
atît de electroni cît şi de goluri
de electroni
de goluri
Filtru C în combinație cu circuitul redresor modică formula formei de undă, unde T este
Temperatura
Timpul
Perioada de repetiție a semnalului
Parametrul amplicatoarelor operaționale care precizează cât variază tensiunea de decalaj de la intrare pentru o variație a temperaturii cu un grad
Tensiunea de decalaj la intrare(input oset voltage)
Curentul de polarizare de intrare(input bias current)
Deriva termică a tensiunii de decalaj la intrare sau (input oset voltage drift with temperature)
Stabilizatorul liniar paralel oferă o modalitate simplă de obținere a unei tensiuni stabilizate foarte precise și
Necesită protecție de suprasarcină
Necesită un circuit exterior de apărare de suprasarcină
Nu necesită protecție de suprasarcină
Amplicarea în curent continuu în schema alăturată este reprezentat tranzistorul compus
Schottky
Darlington
Super – G
Ecuația curenților pentru tranzistor curentul colectorului este:
IC=IE+IB
IC=IE(1-a)-ICBO
IC=aIE+ICBO
În desenul alăturat este reprezentat simbolul grac al diodei
Optocuplor
LED
Fotodiodă
La conectarea anodului diodei a unei tensiune negative joncțiunea se polarizează
direct
invers
nu se polarizeaza
Amplicatoarele operaționale Impedanța de intrare în modul comun este:
rezistența totală dintre intrarea inversoare și cea neinversoare
rezistența dintre ecare intrare și masă
rezistența văzută dinspre borna de ieșire a Amplicator operational
densitatea purtătorilor de sarcină a diodei
caracteristica benzilor energetice în diodă
caracteristica volt amperică în diodă
Amplicatoarele operaționale câștigul în tensiune în buclă deschisă este
cât variază tensiunea de decalaj de la intrare pentru o variație a temperaturii cu un grad
raportul dintre tensiunea de ieșire și cea de intrare în condițiile în care AO nu este conectat cu nici o componentă exterioară
valoarea tensiunii continue ce trebuie aplicată diferențial la intrare pentru ca la ieșire să se obțină diferențial 0 volți
TEC-MOS cu canal inițial – la acest tip de tranzistoare canalul
potate comandat prin modicarea curentului grilă-sursă.
apare în condițiile în care tranzistorul este polarizat corespunzător
este întotdeauna prezent
Semnalele electronice pot :
Diodă, tranzistor
Rezistență, Capacitate
Curent, Tensiune
Clasa de funcționare se denește în funcție de intervalul de timp, τ , dintr-o perioadă T a semnalului care este amplicat în care elementul activ (tranzistorul) se aă în stare de conducție. Tranzistorul se aă tot timpul în stare de conducție în zona activă. Amplicatorul de clasa
A
C
B
Factorul de amplicare în tensiune a etajului în conexiune colector comun poate
Au=1
Au=10
Au=100
Formula alăturată ne reprezintă coecientul de amplicare în
Tensiune
Curent
Putere
În schema de polarizare a tranzistorului bipolar în curent continuu stabilizarea termică a tranzistorului bipolar este asigurată de
rezistența R1
rezistența RE
rezistența RC
Pentru Amplicatorul Operațonal ideal impedanța de intrare este
O valoare nedetrminată
Zero
Infinită
Ce tensiune de ieșire ne dă stabilizatorul integrat L7915CV-DG
+8V
+15V
-15V
În comparație cu stabilizatorul paralel, stabilizatorul serie are avantaj de
a avea pierderi de energie satbile indiferent de sarcina aplicată
a funcționa la puteri joase cu un curent redus
a avea pierderile de energie electrică proporționale cu curentul consumat la ieșire
Pentru realizarea porților logice prin tehnologia CMOS se utilizează
Diode zener
Tranzistori cu efect de cîmp
Tranzistori bipolari
Amplicatoarele operaționale parametru Curentul de decalaj de la intrare(input oset current) este
Curentul continuu ce trebuie aplicat la intrările amplicatorului operational pentru ca primul etaj să funcționeze correct
media curenților de intrare
diferența în valoare absolută, dintre curenții de polarizare de intrare
Lățimea benzii interzise se notează prin
Ec
Ev
Eg
Amplicatoarele operaționale impedanța de intrare diferențială este:
rezistența totală dintre intrarea inversoare și cea neinversoare
rezistența dintre fiecare intrare și masă
rezistența văzută dinspre borna de ieșire a Amplificator operational
Cerințele față de construcția Emitorului tranzistorului bipolar
trebuie să aibă o lățime mai mică ca 10 μm şi de o puritate înaltă
trebuie să fe puternic dopat cu impurități
trebuie să fie mai puternic dopat ca baza şi mai slab dopat ca colectorul
Se dă formula R=(ρ*l)/S unde ρ este:
Lungimea conductorului cercetat
Rezistivitatea electrică
Rezistența electrică
Curentul continuu ce trebuie aplicat la intrările amplifcatorului operational pentru ca primul etaj să
funcționeze correct reprezintă parametru
Curentul de decalaj de la intrare(input offset current).
Factorul de rejecție pe modul comun.
Curentul de polarizare de intrare(input bias current)
Stabilizatorul liniar este un stabilizator al cărui element activ, în funcționare normală, este mereu parcurs de un
efect Ebers-Moll
current electric
riplu de tensiune
Fracțiunea din curentul de emitor care contribuie la formarea curentului de colector este notată cu:
β
Γ
α
În desenul alăturat este prezentată însemnarea convențională a tranzistorului
n-n-n
n-p-n
p-n-p
Stabilizatorul Liniar paralel la lucru în gol (fără consumator)
Ajustează cantitatea de energie consumată
Consumă aceiași cantitate de energie
Crește cantitatea de energie consumată
Utilizarea Amplicatoarelor operaționale fără reacție este:
Uzual utilizată
Utilizată pe larg
Puțin utilizată
Legea lui Ohm presupune relația
P=U2 /I
R=I/U
R=U/I
Ce tensiune de ieșire ne dă stabilizatorul integrat L7808CV
+8V
-5V
+5V
La reacția negativă amplitudinea amplicării scade, dar reacția negativă are următoarele avantaje
mărirea distorsiunilor lineare micșorarea benzii de frecvență amplicată
micșorarea distorsiunilor neliniare creșterea benzii de frecvență amplicată
creșterea amplitudinii și a benzii de frecvență amplicată
Se dă etajul de amplicare cu emitor comun funcția predenită a capacității CE
capacitate de cuplaj între etjele de amplicare
pentru stabilizarea termică a punctului static de funcționare
scurtcircuit spre borna de împămăntare pentru componenta variabilă a curentului de emitor
Fotodioda are proprietatea că la schimbarea uxului de lumină aplicat pe ea
Are loc schimbarea uxului de curent ce trece prin ea
Are loc iluminarea diodei în diferite culori
Are loc transmiterea uxului de lumină la alt dispozitiv semiconductor
În schema alăturată este reprezentat
Conexiunea inversoare a amplicatorului operațional
Conexiunea neinversoare a amplicatorului operațional
Conexiune de repetor a amplicatorului operațional
Pentru a nu avea loc străpungerea termică a diodei Zener în serie cu ea se conectează
un condensator de ltrare
o diodă semiconductoare
o rezistență
Pentru tranzistorul cu efect de cîmp TEC – MOS cu canal inițial de tip n pentru trecerea curentului între Sursă și Drenă pe poartă este necesar de aplicat:
Canalul conduce dacă pe grilă nu este tensiune
Tensiune negativă față de Sursă și Drenă
Tensiune pozitivă față de Sursă și Drenă
Sursă ideală de curent sunt:
Elementele de circuit la care curentul ce le străbate este independent de tensiunea la borne
Elemente de circuit care au caracteristica nelineară
Elemente de circuit care au tensiunea la borne independent de curentul prin ele
Pentru circuitul de redresare, raportul dintre tensiune continuă de ieșire și tensiunea alternativă de ieșire poartă denumirea de
Valoarea medie a tensiunii
Eciență redresării
Valoarea efectivă a tensiunii
Divizor de curent
Divizor de putere
Divizor de tensiune
Rolul predenit al redresorului de tensiune
reducerea valorilor alternanțelor tensiunii alternative
convertirea tensiunii alternative în tensiune pulsatorie
reducerea variației tensiunii redresate
