Font size
WorksheetsТранзисторлар туралы тест
Total questions: 89
Worksheet time: 47mins
Транзистордың негізгі қызметі:
Жарық шығару
Токты күшейту және қосқыш ретінде қолдану
Жиілікті арттыру
Кедергіні арттыру
Электр зарядын жинау
Биполярлық транзистордың үш бөлігі:
Анод, катод, база
Эмиттер, база, коллектор
Пин, база, анод
Эмиттер, анод, катод
База, коллектор, катод
NPN транзисторда базадан эмиттерге ток:
Өтпейді
Өтеді
Кері бағытта өтеді
Артады
Жоғалады
PNP транзисторда базадан эмиттерге ток:
Өтпейді
Артады
Кері бағытта өтеді
Жоғалады
Тек қысқа уақыт өтеді
Транзисторды қосқыш ретінде қолданғанда режимдері:
Белсенді
Қанығу және кесу
Теріс
Артқы
Шектелген
Транзистор схемалық белгісі:
Үшбұрыш + сызық
Дөңгелек
Шеңбер
Тік сызық
Толқын
Эмиттерге токты бермей транзистор:
Өтеді
Өтпейді
Артады
Жарық шығарады
Шум жасайды
База токын көбейту арқылы:
Коллектор токын азайтады
Коллектор токын көбейтеді
Тек эмиттер токты өзгертеді
Кедергі артады
Нәтиже болмайды
Транзистор қандай сигналдарды күшейте алады?
Тек цифрлық
Тек аналогтық
Аналогтық және цифрлық
Тек кернеу
Тек ток
Транзистордың «гібридтік параметрі» нені көрсетеді?
Кедергіні
Кернеуді
Күшейту коэффициентін
Жиілікті
Шаманы
PNP транзисторда эмиттерге кернеу:
Позитив емес
Позитив
Нөл
Артқы
Тек PWM
NPN транзисторда эмиттерге кернеу:
Позитив
Нөл
Теріс
PWM
Артқы
MOSFET транзисторының негізгі бөлігі:
Gate, Drain, Source
Emitt
NPN транзисторда эмиттерге кернеу:
Позитив
Нөл
Теріс
PWM
Артқы
MOSFET транзисторының негізгі бөлігі:
Gate, Drain, Source
Emitter, Collector, Base
Anode, Cathode, Gate
PWM, Signal, GND
Input, Output, Ground
Gate кернеуі MOSFET-ті:
Қуаттандырады
Басқарады
Тұрақтандырады
Жоғарылатады
Шум жасайды
Транзистордың қуат шектеуі:
Тек токқа
Тек кернеуге
Ток және кернеуге тәуелді
Тек жиілікке
Тұрақты
Коллекторға жүктеме қосқанда транзистор:
Жанбас жұмыс істейді
Күшейту режимінде
Жоғары кернеу береді
PWM жасайды
Шум шығарады
Транзистор түрлері:
NPN, PNP
MOSFET, JFET
PNP, NPN
BJT, FET
Барлығы дұрыс
Транзистордың негізгі қолданылуы:
Күшейту және қосқыш
Жарық шығару
Кернеу өлшеу
Жиілікті арттыру
Тоқ сақтау
База токын PWM арқылы басқаруға болады:
Иә
Жоқ
Тек analogRead()
Тек analogWrite()
Тек digitalWrite()
Транзистор схемасында қорғаныс резисторы:
Коллекторға
Эмиттерге
Базаға
Gate-ке
Drain-ге
Потенциометр негізгі қызметі:
Жарық шығару
Кедергіні реттеу
Токты арттыру
Жиілікті арттыру
Заряд сақтау
Фоторезистор жарық түскенде:
Тұрақты кедергі
Кедергісі өзгереді
Тек ток шығарады
Жарық бөледі
Шум шығарады
Зуммер шығаратын сигнал:
Жарық
Дыбыс
Кедергі
PWM
Тоқ
Жеті сегментті индикатор:
Дыбыс шығару
Сандық ақпарат көрсету
Ток күшейту
PWM жас
Зуммер шығаратын сигнал:
Жарық
Дыбыс
Кедергі
PWM
Тоқ
Жеті сегментті индикатор:
Дыбыс шығару
Сандық ақпарат көрсету
Ток күшейту
PWM жасау
Заряд сақтау
Потенциометрді Arduino-ға қосу:
Цифрлық пин
Аналог кіріс
GND
5V
PWM
Фоторезисторды жарық деңгейін өлшеу үшін қолданамыз:
Иә
Жоқ
Тек ток күшейту
Тек жарық шығару
Тек PWM
Зуммерді қосу үшін:
Аналог пин
Цифрлық пин
PWM пин емес
А0–A5
GND
Жеті сегментті индикатор екі түрде болады:
Анодты және катодты
NPN және PNP
Цифрлық және аналогтық
MOSFET және BJT
AC және DC
Фоторезистор кернеуі жарыққа тәуелді:
Иә
Жоқ
Тек токқа
PWM сигналға
GND
Потенциометр арқылы кернеу диапазоны Arduino-да:
0–5 В
0–3 В
0–10 В
0–12 В
0–1 В
Зуммердің жұмыс принципі:
Электромагниттік
Фоторезисторлық
Потенциометрлік
Катушкалық
Диодтық
Жеті сегментті индикатор цифрларды көрсету үшін:
5 сегмент
6 сегмент
7 сегмент
8 сегмент
9 сегмент
Arduino-да потенциометрді оқу командасы:
digitalRead()
analogRead()
readVoltage()
readInput()
getSignal()
Фоторезистор Arduino-ға қосылғанда:
Цифрлық пин
A0–A5 пиндері
PWM пин
GND
5V
Зуммерді дыбыс шығару үшін PWM қолдануға болады:
Иә
Жоқ
Тек analogRead()
Тек digitalRead()
Тек analogWrite() емес
Жеті сегментті индикатор әр сегментті:
Басқара алмаймыз
Басқара аламыз
Потенциометр арқылы не реттеуге болады?
Тек жарық
Жарықтық немесе көлем
PWM тек
Ток тек
Тек кернеу
Фоторезистор жарық жоқ болса:
Кедергі төмен
Кедергі жоғары
Ток артады
Заряд сақталады
Шум шығады
Зуммер қосылғанда:
Шум шығарады
Дыбыс шығарады
Жарық шығарады
PWM береді
Ток өшеді
Жеті сегментті индикатор:
Дыбыс шығарады
Санды визуалды көрсету үшін
Кернеу сақтайды
PWM шығарады
Заряд жинайды
Реле жұмыс принципі:
Тоқты арттыру
Электромагнит арқылы қосу
Кернеуді сақтау
Дыбыс шығару
Жарық бөлу
Реле арқылы Arduino не істей алады?
Тек PWM шығару
Жоғары кернеуді басқару
Тек аналог сигнал
Дыбыс шығару
Сандық енгізу
Реле контакті қандай пиндерге қосылады?
PWM және GND
NO, NC
A0–A5
TX, RX
5V және GND
Реле катушкасына ток берілгенде:
Тек NO контакті ашылады
Контакті ауысады
Реле өшеді
Шум шығарады
Заряд сақталады
NO контакті бастапқыда:
Жабық
Ашық
PWM режимінде
Электр өткізбейді
Тұрақты
NC контакті бастапқыда:
Ашық
Жабық
PWM режимінде
Артқы кернеуде
Шум шығады
Реле қолдану мақсаты:
Жиілікті арттыру
Қуатты құрылғыны басқару
Кернеуді өлшеу
Токты сақтау
Дыбыс шығару
Реле қолдану мақсаты:
Жиілікті арттыру
Қуатты құрылғыны басқару
Кернеуді өлшеу
Токты сақтау
Дыбыс шығару
Реле схемасы:
Электромагнит + контакті
Тек резистор
Тек транзистор
LED + диод
Потенциометр
Реле арқылы қандай құрылғыны қосуға болады?
5 В тек
220 В
PWM тек
Arduino тек
Фоторезистор
Реле контакті токқа:
Тәуелді емес
Төзімді
Өтпейді
PWM арқылы
Артқы кернеу арқылы
Реле уақытша қосылады:
Тек PWM кезінде
Электромагнит белсенді кезде
Arduino өшіру кезінде
PWM өшіру кезінде
Тұрақты
DC реле катушкасы:
Ардуинода PWM арқылы басқаруға болады
PWM қолдануға болмайды
Тек AC
Тек GND
Тек TX/RX
AC реле:
DC құрылғыны қосу үшін
Электр желісін қосу үшін
PWM генерациялау үшін
LED басқару үшін
Потенциометр оқу үшін
Реле қорғаныс үшін:
Диодпен қосылады
Резисторсыз
PWM арқылы
Тек Arduino-дан
Потенциометр арқылы
Реле тізбектегі сигналды:
Күшейтеді
Азайтады
Күшейтпейді
PWM шығарады
Аналогқа айналдырады
Реле қолданылатын сала:
Автоматика
Дыбыс шығару
Жарықтандыру тек
LED дисплей
Тек PWM
Реле контакті әрқашан:
Ток өткізеді
Өткізбейді
PWM береді
Шум шығарады
Заряд сақтайды
Реле контакті:
Кернеуге тәуелді
Тек токқа
PWM-ге
LED-ке
Потенциометрге
Реле қосылғанда:
PWM сигнал береді
Дыбыс шығарады
Жарық шығарады
Реле контакті:
Кернеуге тәуелді
Тек токқа
PWM-ге
LED-ке
Потенциометрге
Реле қосылғанда:
PWM сигнал береді
Дыбыс шығарады
Жарық шығады
Заряд жинайды
Тек кедергі береді
Реле Arduino арқылы:
PWM сигнал генерациялайды
Жоғары қуатты құрылғыны қауіпсіз қосады
Тек цифрлық сигнал шығарады
Токты сақтайды
Жарық шығарады
Серво қозғалтқыш не үшін қолданылады?
Тек ток күшейту
Бұрыштық позицияны дәл басқару
PWM генерациялау
Жарық шығару
Дыбыс шығару
Серво Arduino-ға қалай қосылады?
Тек аналог пин
PWM арқылы
Тек GND
Тек 5V
TX/RX
Серво сигнал кернеуі диапазоны:
0–12 В
0–3 В
0–5 В
0–24 В
0–1 В
Серво бұрыштық диапазоны:
0–90°
0–180°
0–360°
0–270°
0–45°
Серво үш сымнан тұрады:
Тек қуат және GND
Қуат, Жер, Сигнал
PWM, TX, RX
5V, 3.3V, GND
Эмиттер, База, Коллектор
PWM ұзақтығы бұрышты:
Басқармайды
Анықтайды
Тек токқа әсер етеді
Кедергіні өзгертеді
Кернеу арттырады
Серво қозғалтқыш түрі:
Тек AC
Тек DC
Stepper
Brushless
Synchronous
Серво позицияны сақтайды:
Иә
Жоқ
Тек PWM кезінде
Тек Arduino өшіру кезінде
Тек analog сигналда
Arduino кодында бұрышты орнату командасы:
digitalWrite()
analogRead()
servo.write()
analogWrite()
servo.read()
Серво жылдам жауап береді:
Иә
Жоқ
Тек PWM кезінде
Тек analog сигналда
Тек GND арқылы
Серво төмен қуат тұтынады:
Серво жылдам жауап береді:
Иә
Жоқ
Тек PWM кезінде
Тек analog сигналда
Тек GND арқылы
Серво төмен қуат тұтынады:
Иә
Жоқ
Тек PWM
Тек analog
Тек GND
Серво робот техникасында қолданылады:
Иә
Жоқ
Тек PWM
Тек аналог
Тек GND
PWM жиілігі серво жұмысын:
Басқармайды
Белгілеуге мүмкіндік береді
Арттырмайды
Жоғарылатпайды
PWM шығарады
Серво Arduino-дан кернеу алады:
3.3V
5V
12V
220V
1.5V
Серво кернеу шамадан асса:
Ештеңе болмайды
Қорғау жұмыс істейді
Зақымданады
PWM арқылы түзетіледі
Артқы кернеу пайда болады
Серво қолмен айналдырса:
Позиция қадағаланады
Тек PWM жұмыс істейді
Тек Arduino сигналымен
Қозғалтпайды
Тек analog сигнал
Серво жылдамдығы:
PWM арқылы реттеледі
Тек ток арқылы
Тек кернеу арқылы
Тек жиілік арқылы
Тек GND арқылы
Серво кері бағытта жұмыс істей алады:
Иә
Жоқ
Тек PWM
Тек analog
Тек GND
Серво әрқашан бұрышты позицияға:
Жетеді
Жетпейді
Тек PWM кезінде
Тек analog сигналда
Тек GND арқылы
Серво Arduino арқылы:
Автоматтандырылған жобаларда пайдаланылады
Тек PWM генерациялайды
Тек ток күшейтеді
Тек жарық шығарады
Тек резистор ретінде жұмыс істейді
