Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

AUE Nieliniowa check full

Total questions: 88

Worksheet time: 1hrs 28mins

Name
Class
Date
1.
Zaznacz, które z wymienionych parametrów mogą być użyte jako miara zniekształceń wprowadzanych przez układ elektroniczny.
a)
HD2, HD3… ,IP2, IP3… ,IM2, IM3, …
b)
błąd wzmocnienia
c)
RMS noise
d)
THD, błąd wartości sygnału
e)
wzmocnienie napięciowe
2.
Jak definiuje się współczynnik zawartości harmonicznych?
a)
Jako stosunek mocy drugiej harmonicznej do mocy pierwszej harmonicznej.
b)
Jako stosunek mocy pierwszej harmonicznej do mocy całkowitej sygnału.
c)
Jako stosunek mocy całkowitej sygnału do mocy pierwszej harmonicznej do.
d)
Jako stosunek mocy drugiej harmonicznej do mocy całkowitej sygnału.
e)
Jako stosunek mocy harmonicznych począwszy od drugiej harmonicznej do mocy całkowitej sygnału.
3.
Jak definiuje się błąd wartości sygnału dla układu liniowego?
a)
THD-HD2
b)
Jako różnicę między bieżącą mocą sygnału a mocą sygnału dla wzmacniacza idealnie liniowego.
c)
Jako różnica pomiędzy wartością bieżącą a idealną wyliczoną dla układu liniowego.
d)
Jako wartość bieżącą minus wartość bieżąca dla poprzedniej próbki.
4.
Jak definiowane jest wzmocnienie dla układu nieliniowego?
a)
Jako stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego.
b)
Jako całkę napięcia wyjściowego po czasie podzieloną przez czas całkowania.
c)
Jako różnicę pomiędzy napięciem na wyjściu dla wzmacniacza idealnego (liniowego) a napięciem dla rzeczywistego układu podzieloną przez wartość sygnału wejściowego.
d)
Jako pochodną napięcia wyjściowego po napięciu wejściowym.
5.
Jak definiowany jest błąd wzmocnienia dla układu pretendującego do bycia liniowym?
a)
Jako stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego mins pochodna napięcia wyjściowego po napięciu wejściowym.
b)
Jako różnicę pomiędzy napięciem na wyjściu dla wzmacniacza idealnego (liniowego) a napięciem dla rzeczywistego układu podzieloną przez wartość sygnału wejściowego.
c)
Jako różnicę między wzmocnieniem w danym punkcie charakterystyki przejściowej a wzmocnieniem dla sygnału wejściowego w zerze, przy czym wzmocnienie jest definiowane jako pochodna napięcia wyjściowego po napięciu wejściowym.
d)
Jako całkę napięcia wyjściowego po czasie podzieloną przez czas całkowania.
6.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynosi wzmocnienie przebiegu harmonicznego? Wynik należy podać bez zaokrągleń w [V/V].

(a)  

7.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynosi składowa stała występująca na wyjściu układu? Wynik należy podać w [V].

(a)  

8.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynosi amplituda sygnału 1-szej harmonicznej? Wynik należy podać w [V].

(a)  

9.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynosi amplituda sygnału 2-giej harmonicznej? Wynik należy podać w [V].

(a)  

10.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynosi amplituda sygnału trzeciej harmonicznej? Wynik należy podać bez zaokrągleń w [V].

(a)  

11.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynosi amplituda sygnału czwartej harmonicznej? Wynik należy podać bez zaokrągleń w [V].

(a)  

12.
Na wejście układu bezinercyjnego opisanego wielomianem 5-tego stopnia o współczynnikach KO=0, K2=0, K4=0 oraz o pozostałych niezerowych współczynnikach podano sygnał harmoniczny o częstotliwości 1Hz. Jakie składniki częstotliwościowe pojawią się na wyjściu układu?
a)
sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 1Hz, 3Hz i 5Hz,
b)
sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 1Hz, 2Hz, 3Hz, 4Hz i 5Hz,
c)
składowa stała oraz sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 1Hz, 2Hz, 3Hz, 4Hz i 5Hz,
d)
sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 1Hz, 2Hz, 3Hz i 4Hz,
13.
Na wejście układu bezinercyjnego opisanego wielomianem 5-tego stopnia o współczynniku KO=0 oraz o pozostałych niezerowych współczynnikach podano sygnał harmoniczny o częstotliwości 1Hz. Jakie składniki częstotliwościowe pojawią się na wyjściu układu?
a)
sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 1Hz, 2Hz i 3Hz,
b)
sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 1Hz, 2Hz, 3Hz i 4Hz,
c)
sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 1Hz, 2Hz, 3Hz, 4Hz i 5Hz,
d)
składowa stała oraz sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 1Hz, 2Hz, 3Hz, 4Hz i 5Hz,
14.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynoszą zniekształcenia HD2? Obliczenia należy wykonać używając wzoru przybliżonego (uproszczonego) a wynik należy podać w [V/V].

(a)  

15.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynoszą zniekształcenia HD3? Obliczenia należy wykonać używając wzoru przybliżonego (uproszczonego) a wynik należy podać w [V/V].

(a)  

16.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: K0= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynosi punkt przechwytu IP2? Obliczenia należy wykonać używając wzoru przybliżonego (uproszczonego) a wynik należy podać w [V].

(a)  

17.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał harmoniczny o amplitudzie 1[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=1/2[1/V], K3=1/4 [1/V/V]. Ile wynosi punkt przechwytu IP3? Obliczenia należy wykonać używając wzoru przybliżonego (uproszczonego) a wynik należy podać w [V].

(a)  

18.
Do wejścia bezinercyjnego układu nieliniowego opisanego wielomianem trzeciego stopnia o wszystkich niezerowach współczynnikach podano zsumowany sygnał dwóch przebiegów harmonicznych o częstotliwościach 5Hz i 6Hz. Jakie składniki powstaną na wyjściu układu?
a)
składowa stała
b)
5Hz, 11Hz, 10Hz i 15Hz
c)
6Hz, 17Hz, 12Hz i 18Hz
d)
16Hz, 1Hz, 4Hz i 7Hz
e)
3Hz i 8Hz
19.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał będący sumą dwóch składników harmonicznych o rożnych częstotliwościach ale o tej samej amplitudzie równej 0,5[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO=2[V], K1=1[V/V], K2=3/4[1/V], K3=1/2 [1/V/V]. Ile wynoszą zniekształcenia IM2? Obliczenia należy wykonać używając wzoru przybliżonego (uproszczonego) a wynik należy podać w [V/V].

(a)  

20.

Na wejście układu nieliniowego bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał będący sumą dwóch składników harmonicznych o rożnych częstotliwościach ale o tej samej amplitudzie równej 0,5[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=3/4[1/V], K3=1/2 [1/V/V]. Ile wynoszą zniekształcenia IM3? Obliczenia należy wykonać używając wzoru przybliżonego (uproszczonego) a wynik należy podać w [%].

(a)  

21.

Na wejście układu nieliniowego, bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał będący sumą dwóch składników harmonicznych o rożnych częstotliwościach ale o tej samej amplitudzie równej 0,5[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO= 2[V], K1=1[V/V], K2=3/4[1/V], K3=1/2 [1/V/V]. Ile wynosi wartość punktu przechwytu IP2? Obliczenia należy wykonać używając wzoru przybliżonego (uproszczonego) a wynik należy podać w [V] z dokładnością do 4 miejsc znaczących.

(a)  

22.

Na wejście układu nieliniowego, bezinercyjnego 3-ciego stopnia podano sygnał będący sumą dwóch składników harmonicznych o rożnych częstotliwościach ale o tej samej amplitudzie równej 0,5[V]. Współczynniki wielomianu opisującego wynoszą: KO=2[V], K1=1[V/V], K2=3/4[1/V], K3=1/2 [1/V/V]. Ile wynosi wartość punktu przechwytu IP3? Obliczenia należy wykonać używając wzoru przybliżonego (uproszczonego) a wynik należy podać w [V] z dokładnością do 4 miejsc znaczących.

(a)  

23.
Dla jakiej wartości amplitudy zmiennego sygnału harmonicznego podanego na złącze baza-emiter tranzystora bipolarnego zniekształcenia harmoniczne prądu kolektora będą równe 1%?
a)
około 0,1 [mV]
b)
około 1 [mV]
c)
około 10 [mV]
d)
około 100 [mV]
24.
Dla jakiej wartości amplitudy zmiennego sygnału harmonicznego podanego pomiędzy wyprowadzenia bramki i źródła typowego (Kn=1mA/V^2, Id=1mA) tranzystora MOS zniekształcenia harmoniczne prądu drenu będą równe 1%?
a)
około 0,5 [mV]
b)
około 5 [mV]
c)
około 50 [mV]
d)
około 500 [mV]
25.
Jaki wpływ na punkt pracy typowego tranzystora nMOS (Kn=1mA/V^2, Id=1mA) o zasilaniu potencjometrycznym w konfiguracji pracy CS ma podanie na jego wejście sygnału harmonicznego o znaczącej amplitudzie (np 100 [mV])?
a)
wartość średnia prądu drenu spada
b)
wartość średnia prądu drenu nie zmienia się
c)
wartość średnia prądu drenu wzrasta na tyle nieznacznie, że może być to pominięte w obliczeniach ręcznych
d)
wartość średnia prądu drenu wzrasta znacząco (o ponad 10%)
26.
Dopasuj definicje mnożników.
a)
Mnożnik jednoćwiartkowy → oba napięcia wejściowe są tego samego znaku
b)
Mnożnik dwućwiartkowy → jedno z napięć wejściowych może być tylko jednej biegunowości
c)
Mnożnik czteroćwiartkowy → bez ograniczeń na biegunowość napięć wejściowych
d)
Mnożnik ośmioćwiartkowy → nie ma takiego mnożnika
27.
Zakładając, że VID jest wejściowym napięciem różnicowym podawanym pomiędzy bazy tranzystorów Q1 i Q2 bipolarnej pary różnicowej zbudowanej z tranzystorów npn i polaryzowanej prądem I dopasuj poniższe równania.
a)
½ I tanh(VID/2VT) → prąd emitera tranzystora Q1
b)
-½ I tanh(VID/2VT) → prąd emitera tranzystora Q2
c)
α ½ I tanh(VID/2VT) → prąd kolektora tranzystora Q1
d)
-α ½ I tanh(VID/2VT) → prąd kolektora tranzystora Q2
28.
Rozwinięcie w szereg potęgowy prądów kolektorów pary różnicowej ma następujące właściwości:
a)
zarówno różnica prądów jak i poszczególne prądy kolektorów nie mają składnika stałego
b)
nie ma składników parzystych
c)
nie ma składników nieparzystych
d)
różnica prądów nie ma składnika stałego natomiast poszczególne prądy kolektorów mają składniki stałe
29.
Dla jakiej amplitudy przebiegu harmonicznego przyłożonego różnicowo do wejścia bipolarnej pary różnicowej prąd kolektora tranzystorów ma zawartość THD równą 1%?
a)
około 1 [mV]
b)
około 5 [mV]
c)
około 17 [mV]
d)
około 25 [mV]
e)
około 50 [mV]
30.
Wzmocnienie harmoniczne (transkonduktancja harmoniczna) dla pary różnicowej bipolarnej jest:
a)
funkcją rosnącą amplitudy sygnału wejściowego
b)
funkcją niezależną od amplitudy sygnału wejściowego
c)
funkcją malejącą amplitudy sygnału wejściowego
d)
najpierw funkcją rosnącą a po przekroczeniu amplitudy wejściowej równej Vt funkcją malejącą
31.
Modulator zrównoważony jest mnożnikiem:
a)
którego zakres liniowości na obu wejściach jest dla napięć << 2Vt
b)
którego zakres liniowości na obu wejściach jest większy niż 100mV
c)
dwućwiartkowym
d)
czteroćwiartkowym
32.
W jaki sposób zwiększa się zakres liniowości wejścia dolnego modulatora zrównoważonego?
a)
Poprzez zwiększenie wartości rezystorów kolektorowych Rc.
b)
Poprzez dodanie rezystora/rezystorów w obwodzie emiterów dolnej pary różnicowej.
c)
Poprzez zwiększenie prądu zasilającego I.
d)
Poprzez zmniejszenie prądu zasilającego I.
33.
W jaki sposób realizuje się linearyzację wejść górnych par wejściowych modulatora zrównoważonego w mnożniku Gilberta?
a)
Poprzez obciążenie zlinearyzowanej pary różnicowej bipolarnej parą tranzystorów bipolarnych z kolektorami zwartymi z bazą.
b)
Poprzez obciążenie zlinearyzowanej pary różnicowej bipolarnej rezystorami kolektorowymi.
c)
Poprzez obciążenie pary różnicowej bipolarnej rezystorami.
d)
Poprzez obciążenie pary różnicowej bipolarnej parą tranzystorów bipolarnych z kolektorami zwartymi z bazą.
34.
Zaznacz prawidłowe wartości napięć Vo i Vout z poniższego rysunku.
a)
Vout = Vx * Vy * (4α / (Ix * Rx * Ry)) * RF
b)
Vo = Vx * Vy * (4α / (Ix * Rx * Ry)) * Rc
c)
Vo = 0
d)
Vout = Vx * Vy * (4α / (Ix * Rx * Ry)) * Rc
35.

W układzie jak na poniższym rysunku wartości wzmocnień są następujące: AD = 10^4, K = 0.01. Ile wynosi wzmocnienie napięciowe układu? Wynik należy podać w [V/V] z dokładnością do 4 miejsc znaczących.

(a)  

36.

W układzie jak na poniższym rysunku wartości wzmocnień są następujące: AD = 10^5, K = 0.01. Ile wynosi napięcie wejściowe wzmacniacza operacyjnego (Vid) jeśli na wejście (Vi) podano napięcie o wartości 1[V]? Wynik należy podać w [mV] z dokładnością do 4 miejsc znaczących.

(a)  

37.
Przedstawiony na schemacie układ realizuje funkcję:
a)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do sumy Vx + Vy
b)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do iloczynu Vx * Vy
c)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do ilorazu Vx/Vy
d)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do ilorazu Vy/Vx
38.
Jaką funkcję pełni przedstawiony poniżej układ?
a)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do kwadratu napięcia Vx, aby układ był stabilny napięcie wejściowe musi być dodatnie
b)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do kwadratu napięcia Vx, aby układ był stabilny napięcie wejściowe musi być ujemne
c)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do pierwiastka z napięcia -Vx, aby układ był stabilny napięcie wejściowe musi być dodatnie
d)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do pierwiastka z napięcia -Vx, aby układ był stabilny napięcie wejściowe musi być ujemne
39.
Jaką funkcję pełni przedstawiony poniżej układ?
a)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do logarytmu napięcia Vx, aby układ był stabilny napięcie wejściowe musi być dodatnie
b)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do kwadratu napięcia Vx, aby układ był stabilny napięcie wejściowe musi być dodatnie
c)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do pierwiastka z napięcia -Vx, aby układ był stabilny napięcie wejściowe musi być ujemne
d)
napięcie na wyjściu (Vo) jest proporcjonalne do pierwiastka z napięcia -Vx, aby układ był stabilny napięcie wejściowe musi być dodatnie
40.
Jaką funkcję realizuje układ przedstawiony na poniższym rysunku?
a)
Jest to układ logarytmujący.
b)
Jest to układ realizujący dzielenie.
c)
Jest to układ wykładniczy.
d)
Jest to układ podnoszący do kwadratu.
41.
Amplituda drgań harmonicznych w układzie generatora może ustalić się z powodu:
a)
kwadratowej charakterystyki przejściowej tranzystora MOS, dla którego następuje kompresja wzmocnienia harmonicznego
b)
ograniczenia wartości maksymalnego sygnału na wyjściu wzmacniacza użytego w generatorze
c)
nieliniowości wzmacniacza którego wzmocnienie harmoniczne spada ze wzrostem amplitudy sygnału na wejściu
d)
zastosowania układu stabilizacji amplitudy umieszczonego w generatorze
e)
nieliniowości wzmacniacza którego wzmocnienie harmoniczne rośnie ze wzrostem amplitudy sygnału na wejściu
42.
W ustalonym stanie generacji:
a)
amplituda drgań zmniejsza się eksponencjalnie
b)
generator osiągnął i ustabilizował amplitudę wytwarzanego przebiegu harmonicznego
c)
amplituda drgań zwiększa się liniowo
d)
amplituda drgań zwiększa się eksponencjalnie
43.
Aby doszło do generacji drgań harmonicznych transmitancja układu powinna:
a)
posiadać 2 bieguny rzeczywiste w prawej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s
b)
posiadać parę biegunów zespolonych sprzężonych w prawej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s
c)
posiadać parę biegunów zespolonych sprzężonych leżących na osi urojonej zmiennej zespolonej s
d)
posiadać parę biegunów zespolonych sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s
44.
Jak narasta amplituda drgań generatora harmonicznego w początkowej fazie po włączeniu napięcia zasilającego układ?
a)
skokowo
b)
logarytmicznie
c)
liniowo
d)
eksponencjalnie
45.
Jakie są warunki na wzmocnienie A dla poniższego układu aby był on generatorem przebiegów harmonicznych?
a)
A<5
b)
A>5
c)
3<A<5
d)
A>3
e)
A<3
46.
Jeśli jako AHL(s) oznaczymy wzmocnienie harmoniczne (inaczej funkcja opisująca) natomiast jako L(s) oznaczymy transmitancję czwórnika sprzężenia generatora harmonicznego wówczas jaki jest warunek na oszacowanie amplitudy generowanych drgań?
a)
AHL(s) = 3 dla s = jω, przy czym ω jest częstotliwością drgań generatora
b)
AHL(s) = 0 dla s = jω, przy czym ω jest częstotliwością drgań generatora
c)
AHL(s) = 5 dla s = jω, przy czym ω jest częstotliwością drgań generatora
d)
AHL(s) = 1 dla s = jω, przy czym ω jest częstotliwością drgań generatora
47.
W jakim celu i jaki rodzaj termistora stosuje się w miejscu R1?
a)
Termistor NTC - w celu stabilizacji częstotliwości drgań.
b)
Termistor PTC - w celu stabilizacji częstotliwości drgań.
c)
Termistor NTC - w celu stabilizacji amplitudy drgań.
d)
Termistor PTC - w celu stabilizacji amplitudy drgań.
48.
W jakim celu stosuje się w układzie generatora na poniższym rysunku detektor amplitudy i wraz z tranzystorem M1? W jakim zakresie pracuje tranzystor M1?
a)
W celu stabilizacji częstotliwości drgań a M1 pracuje w zakresie nasycenia.
b)
W celu stabilizacji amplitudy drgań a M1 pracuje w zakresie triodowym.
c)
W celu stabilizacji częstotliwości drgań a M1 pracuje w zakresie triodowym.
d)
W celu stabilizacji amplitudy drgań a M1 pracuje w zakresie nasycenia.
49.
Jaką charakterystykę częstotliwościową ma układ przedstawiony na rysunku?
a)
górnoprzepustową
b)
dolnoprzepustową
c)
wąskopasmową, środkowoprzepustową
d)
środkowozaporową
e)
szerokopasmową, środkowoprzepustową
50.
Jaki wpływ na wzmacniacz rezonansowy ma szeregowa niezerowa rezystancja cewki?
a)
Zmniejsza dobroć obwodu rezonansowego i tym samym poszerza pasmo wzmacniacza.
b)
Zwiększa dobroć obwodu rezonansowego i tym samym poszerza pasmo wzmacniacza.
c)
Zwiększa dobroć obwodu rezonansowego i tym samym zawęża pasmo wzmacniacza.
d)
Zmniejsza dobroć obwodu rezonansowego i tym samym zawęża pasmo wzmacniacza.
51.
Jakie warunki na wzmocnienie pętli A₀ muszą być spełnione aby powstały drgania harmoniczne w generatorze rezonansowym, w którym dobroć układu RLC wynosi Q?
a)
A₀ < 1 oraz A₀ < 2Q + 1 łącznie
b)
A₀ > 1 lub A₀ < 2Q + 1
c)
A₀ > 1 oraz A₀ > 2Q + 1 łącznie
d)
A₀ > 1 oraz A₀ < 2Q + 1 łącznie
e)
A₀ > 3 oraz A₀ < 2Q + 1 łącznie
52.
Czy w układzie generatora rezonansowego ze wzmacniaczem bipolarnym w konfiguracji CB możliwe jest powstanie drgań przy bezpośrednim sprzężeniu sygnału z kolektora do emitera bez zastosowania dzielonej pojemności lub indukcyjności?
a)
Tak.
b)
Nie, spowoduje to powstanie generatora relaksacyjnego.
c)
Nie bo w takiej konfiguracji warunek fazy nie jest spełniony.
d)
Nie bo w takiej konfiguracji wzmocnienie pętli będzie zawsze mniejsze od jedności.
53.
W jaki sposób alternatywnie można opisać podukład tranzystora w rezonansowym generatorze przebiegów harmonicznych RLC?
a)
Jako układ realizujący ujemną rezystancję.
b)
Jako układ żyratora.
c)
Jako układ realizujący sztuczną pojemność.
d)
Jako układ realizujący sztuczną indukcyjność.
54.
Jaką główną rolę spełnia dioda tunelowa w zastosowaniu do budowy generatora rezonansowego drgań harmonicznych?
a)
Służy do przestrajania częstotliwości drgań.
b)
Umożliwia łatwą realizację modulacji amplitudy.
c)
Realizuje ujemną rezystancję/przewodność doprowadzając w ten sposób do drgań w obwodzie RLC.
d)
Służy do przestrajania amplitudy drgań.
55.
Generator Colpittsa, Hartleya i Meissnera są to odpowiednio generatory ze sprzężeniem:
a)
transformatorowym, z dzieloną pojemnością i z dzieloną indukcyjnością
b)
z dzieloną pojemnością, z dzieloną indukcyjnością i transformatorowym
c)
z dzieloną pojemnością, transformatorowym i z dzieloną indukcyjnością
d)
z dzieloną indukcyjnością, z dzieloną pojemnością i transformatorowym
56.
Generatory relaksacyjne charakteryzują się:
a)
bazują na przemiennym ładowaniu/rozładowaniu kondensatora
b)
bezpośrednio wytwarzają przebiegi prostokątne oraz eksponencjalne lub trójkątne
c)
wykorzystują szeregowy obwód rezonansowy RLC
d)
mogą bezpośrednio wytwarzać przebiegi harmoniczne
57.
Przerzutnik Schmidtta charakteryzuje się następującymi własnościami:
a)
zazwyczaj do jego budowy wykorzystuje się ujemne sprzężenie zwrotne
b)
ma dwa stany stabilne, wejście do nich następuje dla różnych napięć wejściowych
c)
zazwyczaj do realizacji wykorzystuje się dodatnie sprzężenie zwrotne
d)
charakteryzuje się niejednoznaczną charakterystyką przejściową z histerezą
e)
charakterystyka przejściowa jest jednoznaczna
58.
Co to jest układ VCO?
a)
Generator, którego częstotliwość regulowana jest poprzez napięcie na dodatkowym wejściu sterującym.
b)
Wzmacniacz, którego wzmocnienie regulowana jest poprzez napięcie na dodatkowym wejściu sterującym.
c)
Wzmacniacz, którego pasmo regulowane jest poprzez napięcie na dodatkowym wejściu sterującym.
d)
Generator, którego amplituda regulowana jest poprzez napięcie na dodatkowym wejściu sterującym.
59.
Na wejścia układu modulatora zrównoważonego podano odpowiednio przebiegi sinusoidalny i kosinusoidalny o tej samej częstotliwości a o różnych fazach, amplitudy obu przebiegów wynoszą 10 [mV]. Czy układ taki może pracować jako detektor fazy?
a)
tak, jego charakterystyka w zakresie różnicy wejściowych faz wynoszącej od -pi/2 do pi/2 jest sinusoidalna
b)
tak, jego charakterystyka w zakresie różnicy wejściowych faz wynoszącej od -pi/2 do pi/2 jest liniowa
c)
nie, układ taki będzie realizował modulator częstotliwości
d)
nie, układ taki jest wówczas mnożnikiem czteroćwiartkowym
60.
Na wejścia układu modulatora zrównoważonego podano odpowiednio przebiegi sinusoidalny i kosinusoidalny o tej samej częstotliwości a o różnych fazach, amplitudy obu przebiegów przekraczają 1[V]. Czy układ taki może pracować jako detektor fazy?
a)
nie, układ taki będzie realizował modulator częstotliwości
b)
tak, jego charakterystyka w zakresie różnicy wejściowych faz wynoszącej od -pi/2 do pi/2 jest liniowa
c)
tak, jego charakterystyka w zakresie różnicy wejściowych faz wynoszącej od -pi/2 do pi/2 jest w przybliżeniu sinusoidalna
d)
nie, układ taki jest wówczas mnożnikiem czteroćwiartkowym
61.
Z jakich bloków składa się standardowy układ PLL?
a)
sumator napięciowy
b)
generator VCO
c)
wzmacniacz rezonansowy, detektor amplitudy
d)
detektor fazy, filtr pętli
e)
filtr górnoprzepustowy
62.
Wybierz zastosowania jakie może realizować układ PLL.
a)
układy opóźniający
b)
synchroniczny detektor amplitudy
c)
programowalny generator
d)
wytwarzanie przebiegów zsynchronizowanych
e)
detektor częstotliwości
63.
W jakim celu stosuje się rezonator kwarcowy w budowie generatorów?
a)
W celu stabilizacji amplitudy drgań.
b)
W celu łatwej realizacji generatora o szeroko przestrajanej częstotliwości drgań.
c)
W celu łatwej realizacji układów z modulacją amplitudy.
d)
W celu stabilizacji częstotliwości drgań.
64.
Jaki jest warunek poprawnej pracy diodowego detektora wartości szczytowej?
a)
Amplituda napięcia wejściowego powinna być znacznie mniejsza niż napięcie przewodzenia diody.
b)
Amplituda napięcia wejściowego powinna równa napięciu przewodzenia diody.
c)
Amplituda napięcia wejściowego powinna być większa niż napięcie przewodzenia diody.
65.
Zakładając identyczne amplitudy i częstotliwości napięć wejściowych oraz identyczne obciążenia i filtry dołączone do prostownika jedno i dwupołówkowego, w którym z układów tętnienia napięcia wyjściowego będą mniejsze?
a)
to zależy od częstotliwości przebiegu wejściowego
b)
w jednopołówkowym
c)
będą jednakowe
d)
w dwupołówkowym
66.
Prąd diody w diodowym detektorze wartości szczytowej:
a)
ma charakter impulsów o dość dużej amplitudzie i krótkim czasie trwania, impulsy te pojawiają się w dodatnich szczytach napięcia wejściowego
b)
ma charakter impulsów o dość dużej amplitudzie i krótkim czasie trwania, impulsy te pojawiają się w momentach przejścia przez zero wejściowego przebiegu harmonicznego
c)
ma charakter przebiegu harmonicznego
d)
ma charakter niemal stałej wartości, jego wartość średnia wynosi Vo/Ro
67.

Prostownik jak na poniższym schemacie zasilono przebiegiem harmonicznym o wartości skutecznej równej 9V oraz o częstotliwości 50Hz. Obciążono go rezystorem o wartości Ro=10Ω, pojemność kondensatora CF=4000µF, napięcie na diodzie w czasie przewodzenia VD=0,7V. Należy oszacować wartość szczytową napięcia Vp. Wynik należy podać w [V] z dokładnością do 3 miejsc znaczących.

(a)  

68.

Prostownik jak na poniższym schemacie zasilono przebiegiem harmonicznym o wartości skutecznej równej 9V oraz o częstotliwości 50Hz. Obciążono go rezystorem o wartości Ro=10Ω, pojemność kondensatora CF=4000µF, napięcie na diodzie w czasie przewodzenia VD=0,7V. Należy oszacować wartość tętnień napięcia Vp. Wynik należy podać w [V] z dokładnością do 3 miejsc znaczących.

(a)  

69.

Prostownik jak na poniższym schemacie zasilono przebiegiem harmonicznym o wartości skutecznej równej 9V oraz o częstotliwości 50Hz. Obciążono go rezystorem o wartości Ro=10Ω, pojemność kondensatora CF=4000µF, napięcia na diodach w czasie przewodzenia VD=0,7V. Należy oszacować wartość szczytową napięcia vp. Wynik należy podać w [V] z dokładnością do 3 miejsc znaczących.

(a)  

70.

Prostownik jak na poniższym schemacie zasilono przebiegiem harmonicznym o wartości skutecznej równej 9V oraz o częstotliwości 50Hz. Obciążono go rezystorem o wartości Ro=10Ω, pojemność kondensatora CF=4000µF, napięcia na diodach w czasie przewodzenia VD=0,7V. Należy oszacować wartość tętnień napięcia Vp. Wynik należy podać w [V] z dokładnością do 3 miejsc znaczących.

(a)  

71.

W układzie stabilizatora równoległego przedstawionego na rysunku napięcie wejściowe Vp wynosi 10V, napięcie Zenera użytej diody wynosi 5V. Wartości rezystorów wynoszą: Rz=300Ω oraz Ro=400Ω. Jaka będzie wartość napięcia wyjściowego vo? Wynik należy podać w [V] z dokładnością do 3 miejsc znaczących.

(a)  

72.

W układzie stabilizatora równoległego przedstawionego na rysunku napięcie wejściowe Vp wynosi 10V, napięcie Zenera użytej diody wynosi 5V. Wartości rezystorów wynoszą: Rz=300Ω oraz Ro=200Ω. Jaka będzie wartość napięcia wyjściowego vo? Wynik należy podać w [V] z dokładnością do 3 miejsc znaczących.

(a)  

73.

W układzie stabilizatora równoległego przedstawionego na rysunku napięcie wejściowe Vp wynosi 10V, napięcie Zenera użytej diody wynosi 5V natomiast jej rezystancja dynamiczna rd=1Ω. Wartości rezystorów wynoszą: Rz=300Ω oraz Ro=400Ω. Jaka będzie wartość współczynnika stabilizacji napięciowej? Wynik należy podać w [mV/V] z dokładnością do 3 miejsc znaczących.

(a)  

74.
Co to są stabilizatory LDO?
a)
Z ang. Low Dimmension Outline czyli scalony stabilizator o małych wymiarach.
b)
Ten skrót nie jest używany dla określania właściwości stabilizatorów.
c)
Z ang. Low DropOut - jest to stabilizator mogący pracować przy niewielkich różnicach pomiędzy napięciem wejściowym a wyjściowym.
75.
Ile wynosi oszacowana sprawność stabilizatora szeregowego?
a)
jest to stosunek napięcia wejściowego do sumy napięć wejściowego i wyjściowego
b)
jest to stosunek napięcia wejściowego do wyjściowego
c)
jest to stosunek napięcia wyjściowego do sumy napięć wejściowego i wyjściowego
d)
jest to stosunek napięcia wyjściowego do wejściowego
76.
Dla szeregowego stabilizatora ze wzmacniaczem napięcia odniesienia:
a)
napięcie wyjściowe może osiągnąć wartość mniejszą niż napięcie odniesienia.
b)
napięcie wyjściowe może osiągnąć wartość większą lub równą jak napięcie odniesienia.
c)
sprawność jest niezależna od wartości napięcia wejściowego.
77.
Na wejście układu nieliniowego opisanego wielomianem 3-go stopnia podano pojedynczy ton harmoniczny o częstotliwości 2kHz. Jakie składniki częstotliwościowe zaobserwujemy na wyjściu tego układu?
a)
tylko 2kHz
b)
2kHz, 4kHz i 6kHz
c)
2kHz, 6kHz i 8kHz
d)
4kHz, 6kHz i 8kHz
78.
Jaką funkcję przetwarzającą realizuje układ przedstawiony na rysunku i czy są ograniczenia co do polaryzacji sygnału wejściowego (przy założeniu dodatniej stałej mnożnika)?
a)
mnożenie napięcia, brak ograniczeń
b)

dzielenie napięć, Vₓ musi być dodatnie

c)

dzielenie napięć, Vy musi być dodatnie

d)

dzielenie napięć, Vₓ oraz Vy muszą być dodatnie

79.
Na wejście układu nieliniowego opisanego wielomianem 3-go stopnia podano sumę sygnałów harmonicznych o częstotliwościach 8kHz i 9kHz. Jakie składniki częstotliwościowe zaobserwujemy na wyjściu tego układu?
a)
między innymi 8kHz, 16kHz, 23kHz
b)
między innymi 6kHz, 16kHz, 24kHz
c)
między innymi 11kHz, 18kHz, 27kHz
d)

między innymi 1kHz, 7kHz, 25kHz

80.
Do czego wykorzystywana jest funkcja opisująca w analizie generatorów harmonicznych?
a)
do szacowania częstotliwości generowanego przebiegu
b)
do szacowania fazy generowanego przebiegu
c)
do szacowania czasu osiągnięcia stanu stabilnego generacji
d)
do szacowania amplitudy generowanego przebiegu
81.
Jaką funkcję przetwarzającą realizuje układ przedstawiony na rysunku i czy są ograniczenia co do polaryzacji sygnału wejściowego (przy założeniu dodatniej stałej mnożnika)?
a)
podnoszenie do kwadratu, VX musi być dodatnie
b)
pierwiastkowanie, brak ograniczeń
c)
podnoszenie do kwadratu, VX musi być ujemne
d)
pierwiastkowanie, VX musi być ujemne
82.
Jaki jest powód stosowania dzielonej pojemności/indukcyjności w generatorach harmonicznych RLC z tranzystorem w konfiguracji CB?
a)
nie ma takiej konieczności
b)
bezpośrednie połącznie emitera z kolektorem automatycznie uniemożliwia spełnienie warunków generacji ze względu na odwracanie fazy sygnału
c)
bezpośrednie połącznie emitera z kolektorem automatycznie uniemożliwia spełnienie warunków generacji ze względu nie spełnienie warunku na wzmocnienie pętli
d)
dzielone kondensatory/cewki łatwiej wykonuje się w układach praktycznych
83.
Dopasuj zależność do typu i kanału tranzystora MOS - Dla tranzystora MOS typu N z kanałem indukowanym:
a)
napięcie progowe jest większe od zera
b)
napięcie progowe jest mniejsze od zera
84.
Dopasuj zależność do typu i kanału tranzystora MOS - Dla tranzystora MOS typu P z kanałem wbudowanym:
a)
napięcie progowe jest większe od zera
b)
napięcie progowe jest mniejsze od zera
85.
Dopasuj zależność do typu i kanału tranzystora MOS - Dla tranzystora MOS typu P z kanałem indukowanym:
a)
napięcie progowe jest większe od zera
b)
napięcie progowe jest mniejsze od zera
86.
Dopasuj zależność do typu i kanału tranzystora MOS - Dla tranzystora MOS typu N z kanałem wbudowanym:
a)
napięcie progowe jest większe od zera
b)
napięcie progowe jest mniejsze od zera
87.
W obliczeniach zadania założono, że synchronizacja VCO nastąpiła do częstotliwości generatora zewnętrznego. Czy możliwe jest zsynchronizowanie się przedstawionego układu do innych częstotliwości?
a)
nie
b)
tak, do naturalnych zarówno wielokrotności jak i podwielokrotności częstotliwości generatora zewnętrznego
c)
tak, tylko do podwielokrotności częstotliwości generatora zewnętrznego
d)
tak, tylko do parzystych wielokrotności częstotliwości generatora zewnętrznego
88.
Dlaczego dioda tunelowa może stanowić istotny element generatora przebiegów harmonicznych?
a)
gdyż dla polaryzacji napięciem ujemnym jej rezystancja dynamiczna jest bardzo duża
b)
gdyż dla pewnego zakresu polaryzacji w zakresie napięć przewodzenia jej rezystancja dynamiczna jest ujemna
c)
gdyż ma bardzo silną zależność indukcyjności od prądu polaryzacji i dlatego może służyć do przestrajania częstotliwości drgań
d)
gdyż ma bardzo silną zależność pojemności od prądu polaryzacji i dlatego może służyć do przestrajania częstotliwości drgań