wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS PENGOLAHAN SINYAL

Total questions: 75

Worksheet time: 38mins

Name
Class
Date
1.

Sebuah filter Butterworth orde ke-2 dirancang sebagai low-pass filter. Apa konsekuensi utama terhadap respons frekuensi jika orde filter ditingkatkan menjadi orde ke-6?

a)

Respons frekuensi menjadi lebih tidak linier

b)

Lebar pita passband menjadi lebih luas

c)

Attenuasi di stopband menjadi lebih tajam

d)

Frekuensi cutoff menjadi lebih tinggi

2.

Sebuah filter Butterworth memiliki karakteristik magnitude yang datar pada passband. Apa dampak positif dari karakteristik ini dalam aplikasi audio?

a)

Menghasilkan efek boosting bass

b)

Tidak menimbulkan distorsi amplitude

c)

Menurunkan noise secara drastis

d)

Menambah resonansi sinyal

3.

Jika sebuah sistem membutuhkan peredaman sinyal noise di atas 5 kHz secara efektif, dan menggunakan filter Butterworth low-pass dengan cutoff 5 kHz, strategi desain apa yang paling tepat?

a)

Menggunakan filter orde rendah agar tidak terjadi fase delay

b)

Menaikkan cutoff di atas 5 kHz

c)

Menggunakan filter orde tinggi untuk penekanan noise yang lebih tajam

d)

Menambahkan amplifier setelah filter

4.

Dalam desain filter Butterworth, kenapa penting menjaga orde filter tetap genap saat menginginkan filter simetris?

a)

Supaya filter bisa diubah menjadi high-pass

b)

Agar distribusi pole simetris terhadap sumbu imajiner

c)

Untuk menghindari nilai real dari transfer function

d)

Supaya response tidak terganggu noise digital

5.

Apa alasan utama engineer lebih memilih filter Butterworth dibandingkan filter Chebyshev dalam aplikasi pengolahan sinyal audio?

a)

Lebih tajam dalam cutoff

b)

Memiliki ripple pada passband

c)

Karakteristik magnitude yang paling datar di passband

d)

Menghasilkan gain lebih tinggi

6.

Sebuah filter Butterworth dirancang untuk frekuensi cutoff 1 kHz. Jika input sinyal adalah 10 kHz, apa yang terjadi pada sinyal output?

a)

Tidak mengalami perubahan

b)

Diperkuat oleh filter

c)

Diredam secara signifikan

d)

Dipantulkan kembali ke input

7.

Dalam implementasi digital, apa tantangan utama saat mengonversi filter Butterworth analog ke bentuk digital?

a)

Filter digital tidak mendukung cutoff

b)

Perubahan domain s menyebabkan distorsi fase

c)

Kesalahan kuantisasi menyebabkan overflow

d)

Frekuensi cutoff harus disesuaikan dengan frekuensi sampling

8.

Jika Anda memiliki opsi menggunakan filter Butterworth orde 2 atau 4 untuk aplikasi instrumentasi medis yang membutuhkan presisi tinggi, mana yang lebih tepat dan mengapa?

a)

Orde 2, karena memiliki delay yang lebih kecil

b)

Orde 4, karena memiliki roll-off yang lebih tajam dan noise lebih kecil

c)

Orde 2, karena lebih ekonomis dalam implementasi

d)

Orde 4, karena mengurangi ripple di stopband

9.

Apa kelebihan dari karakteristik "maximally flat" pada magnitude response filter Butterworth?

a)

Memberikan respons sinyal ideal pada semua frekuensi

b)

Mencegah penambahan noise

c)

Memastikan tidak ada ripple di passband

d)

Mengurangi waktu komputasi secara signifikan

10.

Ketika sebuah sistem komunikasi menggunakan filter Butterworth sebagai pre-filter, apa kemungkinan akibat jika filter memiliki frekuensi cutoff yang terlalu rendah?

a)

Tidak ada efek pada sinyal utama

b)

Sinyal utama bisa terpotong dan menyebabkan distorsi

c)

Meningkatkan kecepatan transmisi

d)

Menambah bandwidth sistem

11.

Filter Chebyshev dikenal memiliki ripple pada salah satu band frekuensinya. Apa alasan teknis utama penggunaan filter Chebyshev dibanding Butterworth, meskipun ada ripple?

a)

Lebih stabil terhadap perubahan temperatur

b)

Memiliki transien waktu yang lebih pendek

c)

Memberikan roll-off yang lebih tajam pada band transisi

d)

Tidak menghasilkan distorsi fase

12.

Apa perbedaan utama antara filter Chebyshev Tipe I dan Tipe II?

a)

Tipe I memiliki ripple di passband, Tipe II di stopband

b)

Tipe I tidak memiliki ripple sama sekali

c)

Tipe II hanya digunakan untuk high-pass

d)

Tipe II memiliki frekuensi cutoff ganda

13.

Anda mendesain filter Chebyshev Tipe I orde ke-5. Namun, sinyal penting di frekuensi cutoff ikut teredam. Apa kemungkinan penyebabnya?

a)

Ripple terlalu besar menyebabkan ketidakstabilan

b)

Desain cutoff terlalu rendah dibanding kebutuhan sistem

c)

Filter tidak sinkron dengan arsitektur digital

d)

Frekuensi resonansi tertukar dengan cutoff

14.

Mengapa engineer kadang sengaja memilih filter Chebyshev dengan ripple lebih besar, padahal menghasilkan distorsi amplitude lebih tinggi?

a)

Untuk meningkatkan stabilitas sinyal

b)

Untuk menghemat daya pada pemrosesan

c)

Untuk mendapatkan transisi frekuensi yang lebih tajam

d)

Untuk mengurangi keterlambatan fase

15.

Jika dibandingkan dengan filter Butterworth orde yang sama, filter Chebyshev dapat memberikan performa roll-off yang lebih baik. Apa implikasi logisnya dalam pemilihan filter?

a)

Chebyshev cocok untuk aplikasi di mana toleransi amplitude sangat penting

b)

Chebyshev cocok untuk sistem dengan noise lebar dan selektivitas tinggi

c)

Chebyshev lebih ideal untuk sistem analog dibanding digital

d)

Chebyshev lebih hemat biaya implementasi

16.

Anda diminta memilih filter untuk sistem radar yang butuh attenuasi cepat terhadap sinyal interferensi. Apa alasan teknis memilih Chebyshev Tipe I dibanding Butterworth?

a)

Ripple pada stopband membantu menolak noise

b)

Kecepatan fase-nya lebih tinggi

c)

Transisi yang tajam memungkinkan isolasi frekuensi lebih baik

d)

Filter Chebyshev dapat mengubah noise menjadi sinyal berguna

17.

Dalam desain filter digital menggunakan metode bilinear transformasi, apa dampak penggunaan filter Chebyshev terhadap frekuensi transisi?

a)

Frekuensi transisi akan tetap konstan

b)

Terjadi penyempitan bandwidth karena warping

c)

Tidak ada efek karena ripple menyeimbangkan warping

d)

Ripple menyebabkan pergeseran frekuensi cutoff ke frekuensi DC

18.

Jika sistem membutuhkan amplitude response yang konstan, tetapi tetap menginginkan transisi tajam, mengapa filter Chebyshev kurang cocok?

a)

Ripple pada passband menyebabkan fluktuasi amplitudo

b)

Fase tidak bisa dikontrol

c)

Chebyshev memiliki delay waktu yang besar

d)

Roll-off terlalu lambat untuk sistem real-time

19.

Apa risiko utama saat merancang filter Chebyshev dengan orde tinggi dan ripple besar dalam sistem analog?

a)

Desain terlalu mahal

b)

Dapat terjadi osilasi dan ketidakstabilan karena faktor Q tinggi

c)

Attenuasi sinyal utama terlalu rendah

d)

Tidak kompatibel dengan protokol komunikasi

20.

Jika sebuah filter Chebyshev dirancang dengan ε (epsilon) sangat kecil, bagaimana bentuk karakteristik respons frekuensinya dibanding Butterworth?

a)

Menjadi identik dengan filter Gaussian

b)

Mendekati karakteristik Butterworth (flat di passband)

c)

Menjadi lebih tajam dibanding Butterworth

d)

Menjadi band-stop filter

21.

Dalam sistem komunikasi analog, mengapa filter LC pasif lebih disukai untuk aplikasi frekuensi tinggi dibanding filter RC aktif?

a)

Karena komponen RC aktif lebih stabil di frekuensi tinggi

b)

Karena filter RC aktif memiliki penguatan yang lebih besar

c)

Karena filter LC pasif tidak memerlukan sumber daya eksternal dan minim distorsi di frekuensi tinggi

d)

Karena kapasitor dalam LC pasif dapat dikendalikan secara digital

22.

Seorang mahasiswa ingin merancang filter low-pass untuk sinyal audio. Mengapa RC aktif lebih tepat digunakan daripada LC pasif dalam konteks ini?

a)

Karena LC pasif lebih mahal dan kompleks untuk frekuensi rendah

b)

Karena RC aktif tidak membutuhkan sumber daya

c)

Karena RC aktif selalu memiliki respons frekuensi yang lebih tajam

d)

Karena LC pasif tidak bekerja pada frekuensi audio

23.

Sebuah filter RC aktif dibuat dengan penguatan op-amp. Bagaimana penguatan ini memengaruhi performa filter dibanding versi pasif?

a)

Mengurangi tegangan output

b)

Menambah ripple di stopband

c)

Menjaga amplitudo sinyal tanpa distorsi berlebih

d)

Menurunkan bandwidth secara drastis

24.

Anda diberikan desain filter LC pasif dengan koil besar dan kapasitor. Apa tantangan utama dalam implementasi fisik desain ini di perangkat modern?

a)

Tegangan output terlalu tinggi

b)

Koil besar menyebabkan interferensi dan memakan ruang

c)

Tidak dapat digunakan untuk band-pass filter

d)

Tidak bisa menghasilkan nilai cutoff tetap

25.

Apa keuntungan utama dari filter RC aktif menggunakan op-amp dibanding filter pasif dalam hal desain fleksibel?

a)

Dapat menghilangkan semua noise pada input

b)

Dapat disesuaikan gain dan frekuensi cutoff secara independen

c)

Tidak terpengaruh nilai resistor

d)

Tidak membutuhkan kapasitor

26.

Mengapa RC aktif lebih rentan terhadap noise dibanding LC pasif?

a)

Karena op-amp pada RC aktif memperkuat noise selain sinyal

b)

Karena resistor tidak bisa mengatur frekuensi

c)

Karena kapasitor tidak stabil pada suhu tinggi

d)

Karena LC tidak menghasilkan induktansi negatif

27.

Filter LC pasif sering digunakan dalam pemisahan frekuensi pada sistem RF. Apa alasan utamanya?

a)

Daya tahan tinggi terhadap interferensi dan kualitas resonansi yang baik

b)

Mudah diprogram secara digital

c)

Memiliki noise floor yang tinggi

d)

Tidak membutuhkan penguatan sinyal

28.

Dalam praktikum, mahasiswa diminta membandingkan RC aktif dan LC pasif. Apa yang paling masuk akal untuk disimpulkan jika frekuensi cutoff keduanya identik?

a)

RC aktif akan menghasilkan output lebih rendah

b)

LC pasif lebih hemat energi karena tidak butuh catu daya

c)

RC aktif tidak bisa digunakan untuk low-pass

d)

LC pasif tidak memiliki karakteristik low-pass

29.

Anda merancang filter RC aktif untuk audio amplifier. Namun output terdengar terdistorsi. Apa penyebab paling mungkin jika desain filter sebelumnya baik?

a)

Tegangan input terlalu kecil

b)

Kapasitor terlalu besar

c)

Op-amp mendekati batas bandwidth-nya

d)

Induktor bocor terhadap ground

30.

Mengapa filter SAW banyak digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel seperti ponsel dan Wi-Fi?

a)

Karena SAW bekerja pada arus tinggi dan cocok untuk transmisi daya

b)

Karena SAW memiliki respons frekuensi yang presisi dan ukuran yang kecil

c)

Karena SAW mampu menggantikan fungsi antena

d)

Karena SAW hanya bekerja pada sinyal digital

31.

Salah satu keunggulan filter SAW adalah stabilitas frekuensinya. Faktor apa yang paling berkontribusi terhadap karakteristik ini?

a)

Penggunaan bahan semikonduktor aktif

b)

Konstruksi mikrostrip berbasis PCB

c)

Penggunaan piezoelektrik dan resonansi akustik permukaan

d)

Penggunaan pendingin aktif pada chip

32.

Seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa filter SAW tidak cocok untuk digunakan pada suhu tinggi. Mengapa simpulan ini perlu ditinjau ulang?

a)

Karena SAW justru dirancang untuk suhu ekstrem

b)

Karena kinerja SAW sangat bergantung pada bahan piezoelektriknya, bukan hanya suhu

c)

Karena SAW memiliki kompensasi suhu otomatis

d)

Karena suhu tinggi meningkatkan efisiensi propagasi gelombang akustik

33.

Apa peran interdigital transducer (IDT) dalam filter SAW?

a)

Menguatkan sinyal input melalui efek magnetik

b)

Mengubah sinyal listrik menjadi gelombang akustik dan sebaliknya

c)

Menghaluskan sinyal digital sebelum diproses

d)

Mengurangi interferensi frekuensi dari luar

34.

Filter SAW dikenal memiliki high selectivity dalam domain frekuensi. Apa tantangan teknis utama dalam mempertahankan karakteristik ini di sistem real-world?

a)

Fluktuasi amplitudo akibat feedback gain

b)

Kerugian akibat induktansi berlebih

c)

Variasi temperatur dan ketidaksempurnaan fabrikasi

d)

Efek resonansi negatif dari kapasitor internal

35.

Dalam aplikasi filter SAW, apa implikasi langsung dari menurunnya kecepatan propagasi gelombang permukaan?

a)

Frekuensi operasi meningkat

b)

Waktu tunda (delay) meningkat

c)

Konsumsi daya menurun

d)

Sinyal menjadi lebih tajam

36.

Apa keuntungan miniaturisasi filter SAW dalam desain perangkat komunikasi modern?

a)

Menambah sinyal harmonik pada output

b)

Mengurangi sensitivitas terhadap noise termal

c)

Mengurangi konsumsi daya dan memperkecil ukuran perangkat

d)

Meningkatkan kebutuhan pendinginan chip

37.

Filter SAW dapat disesuaikan untuk frekuensi tertentu dengan mengubah geometri IDT. Apa konsekuensi dari perubahan jarak antar jari-jari (finger spacing) pada IDT?

a)

Mengubah sensitivitas terhadap noise luar

b)

Menyesuaikan frekuensi resonansi kerja

c)

Mengurangi laju propagasi sinyal digital

d)

Menambah kapasitas pemrosesan sinyal

38.

Mengapa filter SAW lebih cocok digunakan pada sinyal frekuensi tinggi (RF) dibanding sinyal audio?

a)

Karena kecepatan propagasi gelombang SAW lebih rendah daripada kecepatan cahaya

b)

Karena desain IDT hanya mendukung sinyal digital

c)

Karena panjang gelombang SAW sangat kecil, cocok untuk sinyal dengan frekuensi tinggi

d)

Karena piezoelektrik hanya merespons arus searah

39.

Mengapa filter elektromekanik sering digunakan dalam aplikasi militer dan komunikasi kritis meskipun teknologi solid-state lebih populer?

a)

Karena ukurannya lebih kecil dibanding filter digital

b)

Karena filter elektromekanik memiliki Q-factor yang sangat tinggi dan kestabilan frekuensi luar biasa

c)

Karena mudah diprogram ulang untuk berbagai frekuensi

d)

Karena dapat digabungkan langsung dengan antena aktif

40.

Bagaimana filter elektromekanik dapat mencapai selektivitas tinggi dalam domain frekuensi?

a)

Dengan menambahkan penguat RF pada output

b)

Dengan mengubah konduktivitas bahan piezoelektrik

c)

Dengan menggunakan resonansi mekanis pada struktur tertentu

d)

Dengan mengisolasi sinyal menggunakan IC digital

41.

Apa keuntungan penggunaan resonator kristal kuarsa dalam filter elektromekanik dibanding resonator mekanik biasa?

a)

Lebih murah untuk diproduksi massal

b)

Lebih fleksibel untuk digunakan pada frekuensi audio

c)

Memiliki stabilitas frekuensi yang sangat tinggi dan drift rendah

d)

Tidak membutuhkan sirkuit pendukung sama sekali

42.

Dalam praktik, bagaimana gaya mekanik pada resonator memengaruhi respons frekuensi dari filter elektromekanik?

a)

Mengubah amplitudo output tanpa memengaruhi frekuensi

b)

Menyebabkan efek resonansi yang tidak diinginkan

c)

Dapat menyebabkan pergeseran frekuensi resonansi dan penurunan Q-factor

d)

Meningkatkan bandwidth filter

43.

Apa alasan teknis utama bahwa filter elektromekanik lebih cocok digunakan untuk frekuensi tetap daripada frekuensi variabel?

a)

Karena ukuran resonator terlalu kecil

b)

Karena frekuensi resonansi bergantung pada dimensi dan sifat material fisik yang sulit diubah saat operasi

c)

Karena filter ini hanya bisa diprogram secara digital

d)

Karena mereka tidak kompatibel dengan sinyal analog

44.

Apa kelemahan utama dari filter elektromekanik yang perlu diperhatikan saat digunakan dalam sistem bergerak seperti drone atau kendaraan militer?

a)

Sensitivitas terhadap fluktuasi tegangan listrik

b)

Ketidakmampuan menangani data digital

c)

Rentan terhadap getaran dan gangguan mekanik

d)

Tidak dapat bekerja pada suhu rendah

45.

Filter elektromekanik menggunakan efek resonansi dari struktur fisik. Apa keuntungan Q-factor tinggi dari filter jenis ini dalam sistem komunikasi?

a)

Memungkinkan bandwidth lebih lebar

b)

Memastikan respon waktu cepat terhadap sinyal

c)

Memberikan kemampuan selektif yang tajam terhadap frekuensi tertentu

d)

Mengurangi kompleksitas rangkaian filter

46.

Mengapa desain filter elektromekanik tidak dapat digantikan langsung oleh software-defined filter dalam semua kasus?

a)

Karena filter elektromekanik dapat menghasilkan output digital langsung

b)

Karena filter elektromekanik tidak membutuhkan daya listrik sama sekali

c)

Karena filter elektromekanik memberikan performa real-time dengan latensi rendah di lingkungan frekuensi tinggi

d)

Karena filter digital selalu memerlukan sensor tambahan

47.

Mengapa filter kristal piezoelektrik digunakan dalam sistem komunikasi frekuensi tinggi seperti radio dan ponsel?

a)

Karena mampu menurunkan tegangan sinyal secara otomatis

b)

Karena memiliki selektivitas frekuensi dan kestabilan yang sangat tinggi

c)

Karena dapat digunakan pada semua jenis sinyal, termasuk sinyal DC

d)

Karena mudah diprogram untuk berbagai rentang frekuensi

48.

Apa kelebihan utama dari penggunaan bahan kuarsa dalam kristal piezoelektrik dibanding bahan piezoelektrik lain?

a)

Memiliki konduktivitas listrik yang tinggi

b)

Lebih murah dan mudah ditempa

c)

Stabil terhadap perubahan suhu dan memiliki frekuensi resonansi yang presisi

d)

Memungkinkan frekuensi berubah secara otomatis terhadap tegangan

49.

Dalam desain filter RF, penggunaan kristal piezoelektrik lebih disukai dibanding filter LC. Apa alasannya?

a)

Karena LC tidak bisa digunakan di rangkaian digital

b)

Karena filter kristal piezoelektrik memiliki Q-factor yang jauh lebih tinggi

c)

Karena kristal lebih mudah dimodifikasi daripada induktor

d)

Karena LC membutuhkan daya eksternal untuk berfungsi

50.

Bagaimana pengaruh Q-factor tinggi dari filter kristal piezoelektrik terhadap respons sistem?

a)

Menyebabkan transien lebih lama dan selektivitas frekuensi tinggi

b)

Menghasilkan bandwidth lebih lebar dan respons cepat

c)

Menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan

d)

Menghilangkan efek resonansi harmonik

51.

Apa risiko utama jika sebuah filter kristal piezoelektrik dipaksa bekerja di luar rentang frekuensi resonansinya?

a)

Output menjadi lebih kuat karena harmonik dominan

b)

Terjadi distorsi sinyal dan respons tidak optimal

c)

Filter akan otomatis menyesuaikan

d)

Tegangan output mendadak menjadi negatif

52.

Mengapa filter kristal piezoelektrik tidak cocok untuk aplikasi di mana frekuensi operasi sering berubah?

a)

Karena piezoelektrik tidak bekerja pada frekuensi rendah

b)

Karena frekuensi resonansinya bersifat tetap, tergantung dimensi dan material kristal

c)

Karena kristal memerlukan software khusus untuk sinkronisasi

d)

Karena hanya bisa digunakan dalam mode digital

53.

Apa fungsi utama dari frekuensi resonansi paralel dan seri dalam filter kristal piezoelektrik?

a)

Mengatur besar arus listrik yang diterima

b)

Memungkinkan penguatan sinyal RF secara simultan

c)

Menentukan titik optimal untuk penyaringan sinyal di frekuensi tertentu

d)

Menentukan daya maksimum pada input sinyal

54.

Apa keunggulan utama filter Bessel dibandingkan jenis filter lainnya dalam aplikasi pengolahan sinyal waktu nyata?

a)

Attenuasi stopband yang sangat tajam

b)

Fase linier yang menjaga bentuk gelombang sinyal

c)

Kemampuan menyaring sinyal DC dengan sangat baik

d)

Fleksibilitas dalam rentang frekuensi sangat tinggi

55.

Dalam sistem transmisi data digital kecepatan tinggi, mengapa filter Bessel lebih cocok dibanding filter Chebyshev?

a)

Karena Bessel memiliki bandwidth lebih besar

b)

Karena Bessel menjaga integritas sinyal dengan meminimalkan distorsi fase

c)

Karena Bessel memiliki respons magnitude lebih tajam

d)

Karena Bessel menghasilkan penguatan sinyal tambahan

56.

Seorang mahasiswa menyarankan penggunaan filter Bessel untuk sistem audio dengan kebutuhan cutoff yang sangat tajam. Apa kritik teknis paling tepat?

a)

Filter Bessel kurang ideal karena roll-off-nya terlalu tajam

b)

Filter Bessel tidak cocok untuk sistem audio karena mengubah fase

c)

Filter Bessel kurang ideal karena roll-off-nya sangat lambat

d)

Filter Bessel hanya cocok untuk sinyal DC

57.

Apa alasan utama mengapa filter Bessel lebih jarang digunakan dalam sistem komunikasi RF berbandwidth sempit?

a)

Karena filter Bessel hanya bekerja pada sinyal digital

b)

Karena attenuasi frekuensi stopband-nya terlalu lambat

c)

Karena tidak dapat menghilangkan frekuensi harmonik

d)

Karena bentuk pulsa outputnya tidak konstan

58.

Dalam sistem sensor optik yang memerlukan pembacaan sinyal sangat cepat, mengapa filter Bessel lebih disukai?

a)

Karena menghasilkan penundaan waktu total yang tinggi

b)

Karena memiliki group delay yang konstan dan fase linier

c)

Karena menurunkan sinyal noise tinggi secara ekstrem

d)

Karena kompatibel langsung dengan sinyal digital

59.

Dalam sistem video analog, apa efek positif utama dari penggunaan filter Bessel?

a)

Mengurangi interferensi frekuensi tinggi pada gambar

b)

Menghindari distorsi bentuk gelombang sinyal video

c)

Menghasilkan amplitudo sinyal lebih tinggi

d)

Menghilangkan sinyal sinkronisasi

60.

Filter Bessel orde tinggi digunakan untuk transmisi sinyal berbasis pulsa. Apa keuntungan utama dari peningkatan orde?

a)

Mengurangi bandwidth sinyal

b)

Meningkatkan linieritas fase dan mempertahankan bentuk pulsa lebih baik

c)

Menurunkan amplitudo sinyal secara drastis

d)

Menambah delay waktu secara acak

61.

Seorang mahasiswa ingin menggunakan filter Bessel dalam sistem real-time untuk membatasi gangguan. Apa risiko teknis dari penggunaan filter ini jika dibandingkan filter elliptic?

a)

Tidak mampu menyaring frekuensi tinggi dengan efektif

b)

Menghasilkan distorsi besar pada sinyal asli

c)

Meningkatkan harmonik sinyal input

d)

Tidak bisa digunakan untuk sinyal kontinu

62.

Apa alasan teknis memilih filter Bessel dalam sistem pengukuran presisi tinggi seperti EKG (Elektrokardiogram)?

a)

Untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi

b)

Untuk mempertahankan bentuk asli sinyal biologis tanpa distorsi fase

c)

Untuk mempercepat pemrosesan sinyal listrik dari tubuh

d)

Karena memiliki gain positif di stopband

63.

Apa kelebihan utama filter Cauer dibandingkan Butterworth dan Chebyshev dalam aplikasi frekuensi tinggi?

a)

Memiliki roll-off paling tajam dalam orde yang sama

b)

Tidak memiliki ripple di stopband

c)

Memiliki fase paling linier dibanding filter lainnya

d)

Paling sederhana secara matematis untuk direalisasikan

64.

Mengapa filter elliptic tidak selalu menjadi pilihan utama meskipun efisiensinya sangat tinggi?

a)

Karena hanya bisa digunakan untuk frekuensi rendah

b)

Karena implementasinya lebih kompleks dan menyebabkan distorsi fase tinggi

c)

Karena tidak mendukung sinyal analog

d)

Karena tidak dapat dikonversi ke bentuk digital

65.

Jika dua filter dengan spesifikasi frekuensi yang sama dibangun, satu menggunakan desain elliptic dan satu lainnya Chebyshev tipe I, apa yang paling membedakan performa keduanya?

a)

Filter elliptic memiliki fase lebih linier

b)

Filter elliptic memiliki ripple hanya di passband

c)

Filter elliptic memiliki stopband yang lebih tajam karena ripple di keduanya: passband dan stopband

d)

Filter Chebyshev memiliki lebih banyak null frekuensi

66.

Apa pertimbangan utama dalam memilih orde untuk filter elliptic?

a)

Semakin tinggi orde, semakin besar penguatan

b)

Orde tidak memengaruhi kinerja filter elliptic

c)

Semakin tinggi orde, semakin tajam transisi, namun kompleksitas dan distorsi fase juga meningkat

d)

Orde hanya memengaruhi stabilitas, bukan respons frekuensi

67.

Dalam pengolahan sinyal audio profesional, mengapa filter elliptic jarang digunakan dibanding Butterworth?

a)

Karena tidak mendukung bandwidth lebar

b)

Karena distorsi fase yang tinggi dapat merusak kualitas suara

c)

Karena terlalu mahal untuk diimplementasikan

d)

Karena tidak bisa digunakan untuk frekuensi analog

68.

Filter elliptic digunakan untuk sistem radar militer karena…

a)

Memberikan filter digital berkecepatan rendah

b)

Menawarkan transisi frekuensi tajam, penting untuk memisahkan sinyal yang sangat dekat

c)

Memberikan latensi rendah karena ripple tinggi

d)

Memiliki respons linier terhadap gangguan termal

69.

Dalam desain filter digital, bagaimana cara mengurangi efek distorsi fase pada filter elliptic tanpa mengorbankan roll-off yang tajam?

a)

Menurunkan orde filter hingga minimum

b)

Menggabungkan filter elliptic dengan korektor fase (phase equalizer)

c)

Mengganti filter dengan filter notch

d)

Menambahkan ripple ekstra di stopband

70.

Apa keunggulan utama band stop filter dibanding dua low-pass dan high-pass filter terpisah?

a)

Lebih fleksibel untuk sinyal digital

b)

Menyederhanakan desain dan menghindari masalah fase di daerah transisi

c)

Dapat digunakan sebagai penguat sinyal tertentu

d)

Memiliki fungsi logika internal

71.

Seorang mahasiswa menggunakan band stop filter untuk menghilangkan sinyal interferensi dari 2.4 GHz Wi-Fi. Apa pertimbangan utama dalam mendesain filternya?

a)

Harus memiliki stopband lebar di atas 3 GHz

b)

Harus menggunakan komponen analog berbasis op-amp

c)

Harus disesuaikan dengan bandwidth interferensi target dan impedansi sistem

d)

Harus mengubah sinyal analog ke digital terlebih dahulu

72.

Apa konsekuensi dari desain band stop filter yang terlalu lebar dalam aplikasi pengolahan sinyal audio?

a)

Mengurangi kemampuan penguatan sistem

b)

Menghilangkan sebagian spektrum penting dari sinyal asli

c)

Menghasilkan fase linier yang tidak stabil

d)

Menurunkan noise termal secara drastis

73.

Jika sistem ingin meminimalkan gangguan dari frekuensi harmonik ke-3, desain band stop filter harus mempertimbangkan:

a)

Cut-off frekuensi rendah dan ground noise

b)

Lokasi frekuensi harmonik dan bandwidth sempit untuk target gangguan

c)

Hanya bandwidth lebar tanpa memperhatikan pusat frekuensi

d)

Parameter gain maksimum di passband

74.

Berdasarkan grafik respons frekuensi filter Butterworth low-pass orde 4, manakah pernyataan berikut yang benar?

a)

ilter memiliki atenuasi maksimum di frekuensi

b)

Filter melewatkan semua frekuensi di atas frekuensi cutoff tanpa redaman

c)

Filter menunjukkan transisi yang sangat tajam pada frekuensi cutoff

d)

Filter meredam frekuensi di atas cutoff secara bertahap tanpa riak (ripple)

75.

Berdasarkan grafik respons frekuensi filter Chebyshev Tipe I low-pass orde 4, manakah pernyataan berikut yang paling tepat?

a)

Filter Chebyshev memiliki respons frekuensi yang datar sempurna di seluruh pita lewat

b)

Filter menunjukkan riak (ripple) pada pita tolak (stopband)

c)

Filter menunjukkan riak (ripple) pada pita lewat (passband)

d)

Filter tidak memiliki frekuensi cutoff yang jelas