Студопедия — Микроэлектроника
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Микроэлектроника






 

специальности 5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»

 

Алматы, 2010 г.


@1

Аналоговые устройства – устройства, предназначенные для усиления, преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону ….

1@

A) непрерывной функции;

B) синуса;

C) дискретных функций;

D) только синуса или косинуса.

@2

Электронный усилитель - устройство для увеличения мощности входного сигнала за счет ….

2@

A) энергии источника питания;

B) энергии входного сигнала;

C) свойств транзистора;

D) внешних электромагнитных полей.

@3

Устройства на основе усилителей включают в себя:

3@

A) устройства аналоговой обработки сигналов, преобразователи сопротивлений и генераторы сигналов;

B) решающие усилители, гираторы и мультивибраторы;

C) преобразователи электрических сигналов и гираторы;

D) сумматоры, интеграторы, гираторы, таймеры и стабилизаторы.

@4

По диапазону усиливаемых частот усилители делятся на:

4@

A) УПТ, УНЧ, УВЧ, широкополосные и избирательные;

B) УПТ, УНЧ, УСЧ и УВЧ;

C) УНЧ, УСЧ, УВЧ и ШПУ;

D) УНЧ, УВЧ и избирательные.

@5

По роду усиливаемых сигналов усилители делятся на:

5@

A) УПТ, синусоидальных колебаний и импульсных сигналов;

B) УПТ и гармонических сигналов;

C) УПТ и прямоугольных импульсов;

D)УПТ, прямоугольных и треугольных импульсов;

@6

По функциональному назначению усилители делятся на:

6@

A) усилители тока, напряжения и мощности;

B) напряжения и мощности;

C) тока и мощности;

D) тока и напряжения.

@7 По способу межкаскадной связи усилители делятся на усилители с…

7@

A) гальванической, RC и трансформаторной связью;

B) непосредственной и RC связью;

C) гальванической и трансформаторной связью;

D) RC и трансформаторной связью.

@8

К основным количественным параметрам усилителя относятся:

8@

A) Рвых ном, К, η, Rвх и Rвых;

B)АЧХ, ФЧХ и амплитудная характеристика;

C) Рвых ном, К, η, Rвх и АЧХ;

D) К, Rвх, Rвых,амплитудная характеристика и η.

@9

К основным характеристикам усилителя относятся:

9@

A) амплитудная, АЧХ, ФЧХ и переходная;

B) Рвых ном и коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности;

C) АЧХ, ФЧХ и переходная и кпд;

D) частотный диапазон и коэффициент нелинейных искажений.

@10

Чему равен динамический диапазон усилителя?

10@

A) DдБ = 20 lg(Uвхmax /Uвхmin);

B) DдБ = 20 lg(Uвыхmax /Uвхmin);

C) DдБ = 20 ln(Uвых /Uвхmin);

D) DдБ = 20 ln(Uвых /Uвх).

@11

Что оценивает клирфактор усилителя?

11@

A) нелинейные искажения;

B) частотные искажения;

C) ослабление синфазного сигнала;

D) влияние обратной связи.

@12

В чем проявляются нелинейные искажения усилителя?

A) в искажении формы сигнала;

B) в уменьшении коэффициента усиления на верхних частотах;

C) в уменьшении коэффициента усиления на нижних частотах;

D) в уменьшении коэффициента усиления на нижних и верхних частотах.

@13

В чем проявляются частотные искажения усилителя?

13@

A) в уменьшении коэффициента усиления на нижних и верхних частотах;

B) в искажении формы сигнала;

C) в искажении формы сигнала и изменении К;

D) изменении сдвига фаз.

@14

Какая характерная особенность усиления класса А?

14@

A) наличие смещения, низкий Кн и низкий кпд;

B) высокий Кн и низкий кпд;

C) наличие смещения, низкий Кн и высокий кпд;

D) наличие смещения, высокий Кн и высокий кпд.

@15

Какая характерная особенность усиления класса В?

15@

A) отсутствие смещения, высокий Кн и высокий кпд, Q = 90о;

B) наличие смещения, высокий Кн и высокий кпд, Q > 90о;

C) отсутствие смещения, низкий Кн и высокий кпд, Q < 90о;

D) отсутствие смещения, высокий Кн и низкий кпд, Q = 90о.

@16

Какая характерная особенность усиления класса АВ?

16@

A) наличие смещения, КнА < КнАВ < КнВ, hА < hАВ < hВ и Q > 90o;

B) отсутствие смещения, КнА < КнАВ < КнВ, hА < hАВ < hВ и Q < 90o;

C) наличие смещения, КнАВ > КнВ, hАВ > hВ и Q < 90o;
D) наличие смещения, КнАВ > КнВ, hАВ < hВ и Q > 90o.
@17

Какая характерная особенность усиления класса C?

17@

A) р.т. левее СДХ, высокий Кн, кпд η = 0,9 и Q < 90o;

B) наличие смещения, высокий Кн, низкий кпд и Q < 90o;

C) р.т. левее СДХ, высокий Кн, низкий кпд и Q > 90o;
D) р.т. левее СДХ, низкий Кн, высокий кпд Q > 90o.
@18

Какая характерная особенность усиления класса Д?

18@

A) ключевой режим и очень высокий кпд;

B) наличие смещения, высокий Кн и низкий кпд;

C) ключевой режим, но низкий кпд;
D) наличие смещения, низкий Кн и высокий кпд.

@19

Процесс передачи сигналов в усилительных трактах в направлении, обратном основному, т. е. с выхода на вход, называется …

19@

A) обратной связью;

B) передаточной функцией;

C) демпфированием;
D) стабилизацией.
@20

Если петля ОС охватывает часть усилителя или один каскад, то ОС называют… 20@

A) местной;

B) общей;
C) внешней;
D) внутренней.

@21

Обратная связь, которая охватывает все каскады усиления или пару каскадов, называется...

21@

A) общей;
B) местной;

C) внутренней;
D) комбинированной.

@22

Если ОС снимается с Rн или с RIIRн и Uос изменяется пропорционально выходному напряжению, то это ОС …

22@

A) по напряжению;

B) по току;
C) параллельная;

D) последовательная.

@23

Если ОС снимается с сопротивления, последовательного Rн и изменение напряжения обратной связи пропорционально изменению тока, то это ОС …

23@

A) по току;

B) по напряжению;
C) последовательная;
D) параллельная.

@24

Если напряжение ОС подается на вход усилителя параллельно источнику сигнала Ес, то ОС …

24@

A) параллельная;

B) последовательная;

C) по напряжению;
D) по току.

@25

Если ОС подключается к входу усилителя последовательно с источником сигнала Ес, то ОС …

25@

A) последовательная;

B) параллельная;
C) по напряжению;
D) по току.

@26

Чем отличается ООС от ПОС относительно KU и динамического диапазона D?

26@

A) уменьшением KU и увеличением D;

B) увеличением KU и уменьшением D;

C) только изменением фазы и увеличением D;
D) ничем.

@27

Чем задается начальное положение рабочей точки или режим работы транзистора?

27@

A) величиной тока во входной цепи или напряжением смещения;

B) величиной тока во входной цепи;

C) напряжением смещения;
D) током покоя коллектора.

@28

Чтобы ток делителя напряжения Iдел не зависел от тока базы покоя Iбп в схеме усилителя с ОЭ должно выполняться условие Iдел = (2-5)Iбп.

28@

A) Iдел = (2 - 5)Iбп;

B) Iбп = (2 - 5)Iдел;
C) Iбп = (20 - 50)Iдел;
D) Iбп = Iдел.

@29

В какой схеме смещение не зависит от смены транзистора в схеме усилителя с ОЭ?

29@

A) с делителем напряжения и независимым смещением;

B) с независим смещением;
C) со смещением током базы;
D) с делителем напряжения.

@30

При увеличении температуры в усилителе с ОЭ происходит:

30@

A) увеличение Iко, β и смещение входных характеристик влево;

B) уменьшение Iко, β и смещение входных характеристик влево;
C) увеличение Iко, β и смещение входных характеристик вправо;
D) увеличение Iко, уменьшение β и смещение входных характеристик влево.

@31

Какую функцию выполняет Rэ в схеме эмиттерной термокомпенсации

31@

A) последовательную ООС по току;

B) параллельную ООС по напряжению;
C) последовательную ПОС по току;
D) параллельную ПОС по напряжению.

@32

Какую функцию выполняет Сэ в схеме эмиттерной термокомпенсации

32@

A) убрать ОС по переменной составляющей в рабочей полосе частот;

B) создать ОС по переменной составляющей в рабочей полосе частот;
C) уменьшить сопротивление в эмиттерной цепи;
D) увеличить сопротивление в эмиттерной цепи.

@33

Какая ОС по переменной составляющей через Rб осуществляется в схеме коллекторной термокомпенсации?

33@

A) параллельная ООС по напряжению;

B) последовательная ООС по току;
C) последовательная ПОС по току;

D) параллельная ПОС по напряжению.

@34

Какую функцию выполняет R5 в схеме двухкаскадного усилителя с эмиттерным повторителем?

34@

A) параллельную ООС по напряжению;

B) местную последовательную ООС по току;
C) параллельная ПОС по напряжению;
D) общая ПОС по току.

@35

Какую функцию выполняет R3 в схеме двухкаскадного усилителя с эмиттерным повторителем?

35@

A) местную последовательную ООС по току;

B) местную параллельную ООС по напряжению;

C) параллельная ПОС по напряжению;

D) общая ПОС по току.

@36

Какой элемент в данной схеме осуществляет термокомпенсацию рабочей точки?

36@

A) Rt - термистор;

B) R1, Rt – делитель напряжения;

C) Rэ;

D) Сэ.

@37

Для каких частот применима данная эквивалентная схема усилителя?

37@

A) средних;

C) низких;

D) высоких;

B) для всего диапазона.

@38

Для каких частот применима данная эквивалентная схема усилителя?

38@

A) низких;

B) высоких;

C) средних;

D) для всего диапазона;

@39

Для каких частот применима данная эквивалентная схема усилителя?

39@

A) высоких;

B) низких;

C) средних;

D) для всего диапазона.

@40

Для каких частот применима данная эквивалентная схема усилителя?

40@

A) для всего диапазона;

B) высоких;

C) средних;

D) низких.

@41

Какие преимущества имеет схема с ОБ по сравнению с ОЭ?

41@

A) шире частотный диапазон, малое Rвх, большое Rвых;

B) KI = 1 << KU;

C) малые нелинейные искажения;

D) никаких.

@42

Какой тип ОС предусмотрен в схеме эмиттерного повторителя?

42@

A) 100% последовательная ООС по напряжению;

B) 100% параллельная ПОС по току;

C) 100% последовательная ООС по току;

D) 100% параллельная ПОС по напряжению.

@43

Чему равно выходное напряжение Uвых в схеме эмиттерного повторителя?

43@

A) входному напряжению Uвх, т.к. KU =1;

B) зависит от частоты входного сигнала;

C) половина входного напряжения Uвх;

D) зависит от коэффициента делителя напряжения.

@44

Для согласования схем с высоким выходным сопротивлением со схемами с низким входным сопротивлением необходимо применить …

44@

A) эмиттерный повторитель;

B) усилитель с ОБ;

C) усилитель мощности;

D) ГСТ.

@45

Для чего предназначена эта схема?

45@

A) сдвига уровня напряжения предыдущего каскада;

B) увеличения выходного сопротивления предыдущего каскада;

C) уменьшения выходного сопротивления предыдущего каскада;

D) увеличения выходного сопротивления последущего каскада.

@46

Дана схема каскада с разделенной нагрузкой и Rk = Rэ. Чему будут равны Uвых1 и Uвых2?

46@

A) равны по амплитуде, но противоположны по фазе;

B) равны по амплитуде и фазе;

C) не равны по амплитуде, но по фазе равны по величине и знаку;

D) не равны по амплитуде и фазе.

@47

Какой основной недостаток в простейшей схеме усилителя мощности?

47@

A) очень высокий коэффициент нелинейных искажений Кн;

B) мал коэффициент Кр;

C) трудность согласования с предыдущим каскадом;

D) мал коэффициент по напряжению KU.

@48

Какое условие необходимо выполнить в схеме усилителя мощности с дополнительной симметрией для работы в классе В?

48@

A) R1 = R3 >> R2;

B) R1 = R2 >> R3;

C) R1 = R3 = R2;

D) R1 > R3 > R2.

@49

Наличие ложного выходного сигнала при закороченном входе (Uвх = 0) УПТ называется …

49@

A) дрейфом нуля;

B) синфазной помехой;

C) чувствительностью усилителя;

D)дрейфом выходного напряжения.

@50

Изменение величины Uвых УПТ при неизменном Uвх, оценивающееся изменением за сутки называется …

50@

A) дрейфом выходного напряжения;

B) чувствительностью усилителя;

C) амплитудной характеристикой;

D) дрейфом нуля.

@51

ДУ представляет собой параллельно-балансный каскад – два УПТ с общей эмиттерной нагрузкой Rэ или …

51@

A) сбалансированный мост;

B) несбалансированный мост;

C) мост Вина;

D) двухкаскадный усилитель.

@52

Какое основное достоинство ДУ в режиме покоя?

52@

A) отсутствие дрейфа нуля;

B) простота конструкции;

C) наличие только одного источника;

D) стабильность тока эмиттера.

@53

Если выходной сигнал ДУ снимается между коллекторами, то выход называется …

53@

A) симметричным;

B) несимметричным;

C) дифференциальным;

D) инвертирующим.

@54

Если сигнал подается на один из входов ДУ, а другой вход заземляется, то входы называются …

54@

A) дифференциальными;

B) симметричными;

C) несимметричными;

D) неинвертирующими.

@55

Если выходной сигнал ДУ снимается с одного из коллекторов, то выход называется …

55@

A) несимметричным;

B) симметричным;

C) дифференциальным;

D) инвертирующим.

@56

Сигнал, действующий одновременно на обоих входах ДУ, например, вследствие изменения напряжения питания, называется …

56@

A) синфазным;

B) синхронным;

C) асинфазным;

D) асинхронным.

@57

Для уменьшения действия синфазного сигнала на нормальную работу ДУ необходимо стабилизировать …

57@

A) ток эмиттера Iэ;

B) ток коллектора Ik;

C) ток базы Iб;

D) напряжение источника питания Ek.

@58

Какое сопротивление для постоянного тока и переменной составляющей должен иметь ГСТ?

58@

A) малое по постоянному току и большое по переменной составляющей;

B) оба больших;

C) большое по постоянному току и малое по переменной составляющей;

D) оба маленьких.

@59

Основной задачей при проектировании схем ДУ является увеличение коэффициента усиления усилителя и …

59@

A) входного сопротивления Rвх;

B) выходного сопротивления Rвых;

C) коэффициента нелинейных искажений Кн;

D) коэффициента частотных искажений Kf.

@60

Если на входах ДУ установить эмиттерные повторители, то входное сопротивление …

60@

A) увеличится;

B) уменьшится;

C) уменьшится вдвое;

D) будет равно выходному.

@61

Отражатель токов в ДУ обеспечивает высокий KU и сигнал по току на однотактном выходе будет …

61@

A) увеличен в 2β раз;

B) увеличен в β раз;

C) уменьшен в 2β раз;

D) уменьшен в β раз.

@62

Для чего в ДУ используется динамическая нагрузка, т.е. вместо резисторов Rk1 и Rk2 ставятся транзисторы VТ3 и VТ4, которые имеют низкое сопротивление по постоянному току и высокое – по переменному?

62@

A) для увеличения KU;

B) для увеличения KI;

C) для стабилизации Iэ;

D) для увеличения Rвх.

@63

Универсальный усилитель постоянного тока (УПТ) с дифференциальным входом и однотактным выходом это …

63@

A) операционный усилитель;

B) дифференциальный усилитель;

C) усилитель мощности;

D) УНЧ.

@64

Идеальный ОУ имеет следующие параметры:

64@

A) KU → ∞, Rвх → ∞, Rвых → 0;

B) KU → ∞, Rвх → 0, Rвых → ∞;

C) KU → ∞, Rвх → 0, Rвых → 0;

D) KU → 0, Rвх → 0, Rвых → ∞.

@65

Чему равен Кдиф коэффициент усиления дифференциального сигнала ОУ?

65@

A) до 100000;

B) 10 - 100;

C) 100-1000;

D) 1000-10000.

@66

Чему равен Ксф коэффициент ослабления синфазного сигнала?

66@

A) 0,001-0,00001;

B) 0,1-0,01;

C) 0,01-0,001;

D) 1-10.

@67

По виду амплитудной характеристики ОУ определите его тип.

67@

A) неинвертирующий ОУ с разбалансом;

B) неинвертирующий ОУ;

C) инвертирующий ОУ с разбалансом;

D) инвертирующий ОУ.

@68

Чему равно Uвыхmax максимальное выходное напряжение ОУ, если Еп = 15В?

68@

A) 14В;

B) 30В;

C) 16В;

D) 15В.

@69

Чему равно Uвыхmax максимальное выходное напряжение ОУ, если Еп = 10В

69@

A) 9В;

B) 10В;

C) 20В;

D) 18В.

@70

По виду амплитудной характеристики ОУ определите его тип.

70@

A) инвертирующий ОУ с разбалансом;

B) неинвертирующий ОУ с разбалансом;

C) инвертирующий ОУ;

D) неинвертирующий ОУ.

@71

Какую функцию выполняют транзисторы VT3 и VT4 в схеме трехкаскадного ОУ?

71@

A) отражателя токов или динамической нагрузки;

B) согласующего усилителя;

C) для баланса моста;

D) стабилизации напряжения выхода.

@72

Какую функцию выполняет составной транзистор VT5 и VT6 в схеме трехкаскадного ОУ?

72@

A) усилитель амплитуд (β = β5 ∙ β6);

B) делителя напряжения;

C) отражателя токов;

D) уменьшения дрейфа напряжения.

@73

Какую функцию выполняет Ск для составного транзистора VT5 и VT6 в схеме трехкаскадного ОУ?

73@

A) частотной коррекции;

B) увеличения Kf;

C) увеличения Кн;

D) стабилизации Iэ.

@74

Какую функцию выполняют транзисторы VT7 и VT8 в схеме трехкаскадного ОУ?

74@

A) для двухтактного усиления мощности в классе АВ;

B) для двухтактного усиления мощности в классе В;

C) для двухтактного усиления мощности в классе А;

D) для двухтактного усиления мощности в классе Д.

@75

От чего предназначена данная схема защиты ОУ?

75@

A) от неправильной полярности включения питания;

B) от перенапряжения источника питания;

C) от короткого замыкания на выходе;

D) от пробоя на входе при высоком входном напряжении.

@76

От чего предназначена данная схема защиты ОУ?

76@

A) от перенапряжения источника питания;

B) от неправильной полярности включения питания;

C) от короткого замыкания на выходе;

D) от пробоя на входе при высоком входном напряжении.

@77

От чего предназначена данная схема защиты ОУ?

77@

A) от пробоя на входе при высоком входном напряжении;

B) от перенапряжения источника питания;

C) от неправильной полярности включения питания;

D) от короткого замыкания на выходе.

@78

От чего предназначена данная схема защиты ОУ?

78@

A) от короткого замыкания на выходе;

B) от перенапряжения источника питания;

C) от неправильной полярности включения питания;

D) от пробоя на входе при высоком входном напряжении.

@79

Определите тип ОУ и KU.

79@

A) инвертирующий масштабный ОУ и KU = - Roc/R1;

B) инвертор и KU = -1;

C) неинвертирующий масштабный ОУ и KU = - Roc/R1;

D) сумматор и KU = Roc/R1.

@80

Определите тип ОУ и KU, если Roc = R1.

80@

A) инвертор и KU = -1;

B) сумматор и KU = 1/2;

C) неинвертирующий масштабный ОУ и KU = 1;

D) инвертирующий сумматор и KU = 1.

@81

Какой вид ОС используется в схеме инвертирующего масштабного ОУ?

81@

A) параллельная ООС по напряжению;

B) последовательная ООС по напряжению;

C) параллельная ООС по току;

D) последовательная ООС по току.

@82

Определите тип ОУ и KU.

82@

A) неинвертирующий масштабный ОУ и KU = 1 + Roc/R1;

B) инвертирующий масштабный ОУ и KU = - Roc/R1;

C) повторитель напряжения и KU = 1;

D) неинвертирующий масштабный ОУ и KU = 1 - Roc/R1.

@83

Определите тип ОУ и KU, если Roc = 0 R1 = ∞.

83@

A) повторитель напряжения и KU = 1;

B) инвертор и KU = -1;

C) сумматор и KU = 10;

D) интегратор и KU = 1.

@84

Какой вид ОС используется в схеме неинвертирующего масштабного ОУ?

84@

A) последовательная ООС по напряжению;

B) параллельная ООС по напряжению;

C) последовательная ООС по току;

D) параллельная ООС по току.

@85

Определите тип ОУ и Uвых, если Roc = 2 кОм и R = 1 кОм, Uвх1 = 2 В и Uвх2 = 4 В.

85@

A) инвертирующий сумматор Uвых = - 12 В;

B) инвертирующий сумматор Uвых = - 3 В;

C) неинвертирующий сумматор Uвых = 12 В;

D) неинвертирующий сумматор Uвых = 3 В.

@86

Определите тип ОУ и Uвых, если Roc = 1 кОм и R = 2 кОм, Uвх1 = 2 В и Uвх2 = 4 В.

86@

A) инвертирующий сумматор Uвых = - 3 В;

B) инвертирующий сумматор Uвых = - 12;

C) неинвертирующий сумматор Uвых = 3 В;

D) неинвертирующий сумматор Uвых = 12 В.

@87

Определить тип ОУ и форму Uвых, если Uвх = 1В постоянного тока.

87@

A) инвертирующий интегратор и прямая линия с наклоном – 45о;

B) инвертирующий дифференциатор и горизонтальная прямая линия;

B) инвертирующий дифференциатор и вертикальная прямая линия;

D) инвертирующий интегратор и прямая линия с наклоном 45о.

@88

Определить тип ОУ и форму Uвых, если Uвх1 = 1В, Uвх1 = 2В, Uвх1 = 3В.

88@

A) инвертирующий суммирующий интегратор и прямая линия с углом наклона

arctg (– 6);

B) инвертирующий суммирующий дифференциатор и горизонтальная прямая линия;

C) инвертирующий суммирующий дифференциатор и вертикальная прямая линия;

D) инвертирующий суммирующий интегратор и прямая линия с наклоном

arctg (+ 6).

@89

Определите тип ОУ.

89@

A) инвертирующий дифференциатор;

B) неинвертирующий дифференциатор;

C) инвертирующий интегратор;

D) неинвертирующий интегратор.

@90

Определите тип ОУ.

90@

A) инвертирующий логарифмирующий преобразователь;

B) инвертирующий дифференциатор;

C) экспоненциальный преобразователь;

D) инвертирующий интегратор.

@91

При каких условиях ОУ работает в нелинейном ключевом или импульсном режиме?

91@

A) при Uвх > │Uгр│;

B) при Uвх < │Uгр│;

C) только при Uвх < - Uгр;

D) только при Uвх > +Uгр.

@92

Дана амплитудная характеристика ОУ. Определить тип ОУ и вход опорного напряжения.

92@

A) инвертирующий и на неинвертирующий вход - Uопор;

B) неинвертирующий и на инвертирующий вход - Uопор;

C) инвертирующий и на инвертирующий вход - Uопор;

D) неинвертирующий и на землю - Uопор.

@93.

По заданной временной диаграмме определить тип ОУ и вход опорного напряжения компаратора.

93@

A) неинвертирующий ОУ и инвертирующий вход +Uоп;

B) инвертирующий ОУ и неинвертирующий вход +Uоп;

C) неинвертирующий ОУ и инвертирующий вход -Uоп;

D) инвертирующий ОУ и неинвертирующий вход -Uоп.

@94

По схеме и амплитудной характеристике определить тип ОУ и устройство.

94@

A) неинвертирующий триггер Шмитта;

B) инвертирующий триггер Шмитта;

C) неинвертирующий масштабный ОУ;

D) инвертирующий масштабный ОУ.

@95

По схеме и амплитудной характеристике определить тип ОУ и устройство.

95@

A) инвертирующий триггер Шмитта;

B) неинвертирующий триггер Шмитта;

C) неинвертирующий масштабный ОУ;

D) инвертирующий масштабный ОУ.

@96

На что влияет изменение сопротивлений R1, R2 в схеме ТШ при подаче на вход синусоидального напряжения?

96@

A) на скважность прямоугольных импульсов;

B) на период импульсов;

C) на амплитуду импульсов;

D) ни на что.

@97

В каком положении находятся КН1, КН2 и триггер RS в период t1 – t2 в схеме таймера ждущего режима?

97@

A) КН1 = 1, КН2 = 0, Q = 1;

B) КН1 = 0, КН2 = 0, Q = 1;

C) КН1 = 1, КН2 = 1, Q = 0;

D) КН1 = 1, КН2 = 0, Q = 0.

@98

В каком режиме работает таймер и какие элементы определяют длительность импульса для данной схемы?

98@

A) ждущий, конденсатор Ct и резистор Rt;

B) ждущий, компараторы;

C) автоколебательный, конденсатор Ct и резистор Rt;

D) автоколебательный, делитель напряжения и компараторы.

@99

В каком режиме работает таймер и чему равна скважность импульса для данной схемы?

99@

A) автоколебательный, Q > 0,5;

B) автоколебательный, 0 < Q < 1;

C) ждущий, 0 < Q < 1;

D) ждущий, Q > 0,5.

@100

В каком режиме работает таймер и чему равна скважность импульса для данной схемы?

100@

A) автоколебательный, 0 < Q < 1;

B)) автоколебательный, Q > 0,5;

C) ждущий, 0 < Q < 1;

D) ждущий, Q > 0,5.

@101

Какие условия необходимы для самовозбуждения генератора на ОУ?

101@

A) ПОС и γосК = 1;

B) ООС и γосК = 1;

C) ПОС и γосК = 0;

D) ООС и γосК = ∞.

@102

Определить назначение схемы и скважность импульсов.

102@

A) автоколебательный мультивибратор, Q =2;

B) ждущий мультивибратор, Q =2;

C) триггер Шмита, Q = 4;

D) триггер Шмита, Q = 2.

@103

Определить назначение схемы и скважность импульсов.

103@

A) автоколебательный мультивибратор, Q >2;

B) автоколебательный мультивибратор, Q =2;

C) ждущий мультивибратор, Q >2;

D) триггер Шмита, Q > 2.

@104

Можно ли ГЛИН назвать преобразователем импульсов?

104@

A) да, т.к. на вход подаются импульсы прямоугольной формы;

B) нет, он является генератором импульсов;

C) да, т.к.на вход подаются синусоидальные колебания;

D) да, т.к. на вход подаются импульсы треугольной формы.

@105

Какой элемент схемы ГЛИН включает и выключает интегратор от источника постоянного сигнала (питания)?

105@

A) диод VD;

B) генератор прямоугольных импульсов;

C) RC- цепь;

D) делитель напряжения R1, R2.

@106

Какой элемент схемы ГЛИН определяет угол наклона прямой напряжения на выходе?

106@

A) RC- цепь;

B) длительность прямоугольных импульсов;

C) делитель напряжения R1, R2;

D) тип ОУ.

@107

От чего зависит время прямого хода пилы (развертки) ГЛИН?

107@

A) длительности tи входных прямоугольных импульсов;

B) величин R или C;

C) делитель напряжения R1, R2;

D) вида ОС.

@108

По виду схемы и АЧХ определить ее название и назначение.

108@

A) генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина;

B) ГЛИН;

C) автоколебательный мультивибратор;

D) аналоговый таймер.

@109

Чему равен коэффициент передачи ОС γос и фазовый сдвиг φос на резонансной частоте ωо при R1 = R2 = R, C1 = C2 = C в данной схеме?

109@

A) γос = 1/3 и φос = 0;

B) γос = 1 и φос = - π/2;

C) γос = 0,5 и φос = π/2;

D) γос = 3 и φос = π

@110

Если механическая нагрузка на кварц вызывает появление электрического напряжения между соответствующими поверхностями, то эффект называется

110@

A) прямым;

B) обратным;

C) необратимым;

D) косвенным.

@111

Если электрическое напряже­ние между соответствующими поверхностями кварца, создаваемое с помощью внешнего источника, вызывает изменение его формы и размеры, то эффект называется …

111@

A) обратным;

B) прямым;

C) необратимым;

D) косвенным.

@112

По виду схемы определить назначение и принцип действия.

112@

A) кварцевый генератор, использующий последовательный резонас;

B) RC-генератор синусоидальных колебаний;

C) ГЛИН;

D) ТШ.

@113.

Четырехполюсник, полное входное сопротивление которого (Zвх) является обратным по отношению к полному сопротивлению нагрузки (Zн) называется...

113@

A) гиратором;

B) мультивибратором;

C) ГЛИН;

D) таймером.

@114

Если требуется уменьшить габариты схемы, например, заменить катушку индуктивности или уменьшить емкость конденсатора, то применяют

114@

A) гиратор;

B) варикап;

C) ГЛИН;

D) гироскоп.

@115

По виду схемы определите назначение схемы.

115@

A) гиратор, моделирующий L;

B) гиратор, умножающий емкость С;

C) ждущий мультивибратор;

D) таймер в ждущем режиме.

@116

По виду схемы определите тип и назначение.

116@

A) гиратор, умножающий емкость С;

B) гиратор, моделирующий L;

C) ждущий мультивибратор;

D) таймер в ждущем режиме.

@117

По виду схемы определите тип и назначение.

117@

A) ИНУТ, схема для измерения слабых токов;

B) ИНУТ, схема для измерения силовых токов;

C) ИТУН, схема с заземленной нагрузкой;

D) ИТУН, схема с незаземленной нагрузкой.

@118

Какие входные и выходные сопротивление имеет ИНУТ?

118@

A) оба минимальные;

B) входное Min, выходное Max;

C) входное Max; выходное Min;

D) оба максимальные.

@119

По виду схемы определите тип и назначение.

119@

A) ИНУТ, схема для измерения силовых токов;

B) ИНУТ, схема для измерения слабых токов;

C) ИТУН, схема с заземленной нагрузкой;

D)) ИТУН, схема с незаземленной нагрузкой.

@120

Какие входные и выходные сопротивление имеет ИТУН?

120@

A) оба бесконечно большое;

B) оба минимальные;

C) входное Min, выходное Max;

D) входное Max; выходное Min.

@121

По виду схемы определите тип и назначение.

121@

A) ИТУН с незаземленной нагрузкой;

B) ИТУН с заземленной нагрузкой;

C) ИНУТ, схема для измерения силовых токов;

D) ИНУТ, схема для измерения слабых токов.

@122

По виду схемы определите тип и назначение.

122@

A) ИТУН с заземленной нагрузкой;

B) ИТУН с незаземленной нагрузкой;

C) ИНУТ, схема для измерения силовых токов;

D) ИНУТ, схема для измерения слабых токов.

@123

Отчего зависит выходное напряжение нерегулируемых источников питания, выполненных по схеме трансформатор - неуправляемый выпрямитель - сглаживающий фильтр?

123@

A) тока нагрузки и напряжения в сети;

B) вида и величины нагрузки;

C) стали трансформатора;

D) типа диодов выпрямительного моста.

@124

По виду схемы определите тип и назначение.

124@

A) ЛСН, схема для стабилизации напряжения;

B) схема логарифмического преобразователя;

C) ИНУТ, схема для измерения силовых токов;

D) ИТУН с незаземленной нагрузкой.

@125

Для чего предназначена данная микросхема?

125@

A) непрерывного регулирования уровнем напряжения (ЛСН);

B) таймер;

C) ИНУТ, схема для измерения силовых токов;

D) ИТУН с заземленной нагрузкой.

@126

По виду схемы определите тип и назначение.

126@

A) ИСН, схема для стабилизации напряжения;

B) ЛСН, схема для стабилизации напряжения;

C) ИНУТ, схема для измерения силовых токов;

D) ИТУН с заземленной нагрузкой.

@127

Чем отличается фильтр Чебышева от фильтра Баттерворта?

127@

A) волнообразными колебаниями в полосе пропускания и более крутым наклоном АЧХ;

B) время прохождения сигнала через фильтр линейно зависит от частоты;

C) только наклоном АЧХ;

D) неравномерностью полосы пропускания.

@128

По виду схемы определите тип и назначение.

128@

A) активный ФНЧ 2 порядка Саллена-Ки;

B) активный ФНЧ 4 порядка Саллена-Ки;

C) активный ФВЧ 2 порядка Саллена-Ки;

D) активный ФВЧ 4 порядка Саллена-Ки.

@129

Что определяет тип фильтра и форму АЧХ в полосе пропускания и вблизи переходного участка?

129@

A) коэффициент затухания a;

B) тип ОУ;

C) коэффициент KU;

D) уровня входного напряжения.

@130

По виду схемы определите тип и назначение.

130@

A) активный ФВЧ 2 порядка Саллена-Ки;

B) активный ФВЧ 4 порядка Саллена-Ки;

C) активный ФНЧ 2 порядка Саллена-Ки;

D) активный ФНЧ 4 порядка Саллена-Ки.

 

Составитель Г.В. Шабанов

 

Предлагаемые тестовые задания соответствуют содержанию программы курса «Микроэлектроника».

Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Электроника» 26.08.10 протокол № 1.

 

Зав. кафедрой А.Т. Ибраев

 







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 941. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия