дипломы,диссертации,курсовые,контрольные,рефераты,отчеты на заказ

Аналоговая и цифровая электроника
для специальностей 220500 и 220507
Шибаев А.А.
(Кафедра КИБЭВС, ИИТ)
Томск-2003

Рабочая точка. Параметры.

№ 1
К источнику постоянного напряжения +6 В подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите падение напряжения на нелинейном элементе UНЭ, если R = 1 кОм.

нелинейный элемент

• 2 В.

№ 2
К источнику постоянного напряжения +6 В подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите ток i через нелинейный элемент, если R = 1 кОм.

нелинейный элемент

• 4 мА.

№ 3
К источнику постоянного напряжения +6 В подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите падение напряжения на резисторе UR, если R = 1 кОм.

нелинейный элемент

• 4 В.

№ 4
К источнику постоянного напряжения +6 В подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите величину резистора R, если падение напряжения UR на нем составляет 4 В.

нелинейный элемент

• 1,0 кОм.

№ 5
К источнику постоянного напряжения Е подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите напряжение источника постоянного напряжения Е, если сопротивление резистора R = 1 кОм, а ток i в цепи равен 4 мА.

нелинейный элемент

• 6 В.

№ 6
Определите дифференциальное сопротивление туннельного диода, ВАХ которого представлена на рисунке, в рабочей точке A.

ВАХ туннельного диода

• 33,3 Ом.

№ 7
Определите дифференциальное сопротивление туннельного диода, ВАХ которого представлена на рисунке, в рабочей точке C.

ВАХ туннельного диода

• - 50 Ом.

№ 8
Определите сопротивление постоянному току туннельного диода, ВАХ которого представлена на рисунке, в рабочей точке С.

ВАХ туннельного диода

• 100 Ом.

№ 9
К источнику ЭДС с напряжением 1 В подключена цепь, состоящая из последовательно соединенных линейного резистора R = 100 Ом и нелинейного элемента с ВАХ, представленной на рисунке. Определить напряжение на зажимах нелинейного элемента.

ВАХ нелинейного элемента

• 0,7 В.

№ 10
К источнику ЭДС с напряжением 1 В подключена цепь, состоящая из последовательно соединенных линейного резистора R и нелинейного элемента с ВАХ, представленной на рисунке. Определить сопротивление резистора, если ток в цепи равен 3 мА.

ВАХ нелинейного элемента

• 100 Ом.
Диоды, транзисторы. Параметры.

№ 11
Полупроводник n-типа это:
• полупроводник с донорными примесями;
• полупроводник, в котором основными носителями заряда являются электроны.

№ 12
Полупроводник p-типа это:
• полупроводник с акцепторными примесями;
• полупроводник, в котором основными носителями заряда являются дырки.

№ 13
Правильные соотношения для токов электродов биполярного транзистора.
• IК=aIЭ;
• IК=bIБ;
• IЭ=IК+IБ.

№ 14
Условное графическое изображение какого типа полевого транзистора изображено на рисунке?

с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа

с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа.

№ 15
Условное графическое изображение какого типа полевого транзистора изображено на рисунке?

с изолированным затвором с встроенным каналом p-типа

с изолированным затвором с встроенным каналом p-типа.

№ 16
Условное графическое изображение какого типа полевого транзистора изображено на рисунке?

с изолированным затвором с индуцированным каналом n-типа

с изолированным затвором с индуцированным каналом n-типа.

№ 17
На полевой транзистор с крутизной характеристики в рабочей точке S = 10 мА/В подан гармонический сигнал u(t)=0.1cosωt (В). Определите амплитуду тока стока.
• 1 мА.

№ 18
Определите h21Э по выходным характеристикам биполярного транзистора для схемы включения с общим эмиттером в рабочей точке А.

Выходные характеристики транзистора Шаг тока базы 20 мкА

• 50.

№ 19
Определите h21Э по выходным характеристикам биполярного транзистора для схемы включения с общим эмиттером в рабочей точке В.

Выходные характеристики транзистора Шаг тока базы 25 мкА

• 40.

№ 20
Укажите транзисторы, работающие в активном режиме.

Схемы транзистора

• (1, 3).
Спектральный анализ.

№ 21
При кусочно-ломаной аппроксимации вольтамперной характеристики нелинейного элемента спектральный состав тока через него определяется с помощью метода:
- кратных аргументов;
• угла отсечки (академика Берга).

№ 22
Вольтамперная характеристика нелинейного резистивного элемента аппроксимирована степенным полиномом i=ao+a1u+a2u2+a3u3. К нелинейному элементу приложено напряжение u=U1cos106t, В. Укажите верный набор частот (в рад / с) спектральных составляющих тока через нелинейный элемент:
• 106, 2*106, 3*106.

№ 23
Определите величину нелинейных искажений тока через нелинейный элемент с вольтамперной характеристикой i=u2, мА в рабочей точке 2 В при амплитуде гармонического воздействия 2 В:
• 25 %.

№ 24
Определите величину средней крутизны нелинейного элемента с вольтамперной характеристикой i=u2, мА в рабочей точке 2 В при амплитуде гармонического воздействия 2 В:
• 4 мА/В.

№ 25
Определите величину постоянной составляющей тока через нелинейный элемент с вольтамперной характеристикой i=u2, мА в рабочей точке 2 В при амплитуде гармонического воздействия 2 В:
• 6 мА.

№ 26
Определите величину сопротивления постоянному току нелинейного элемента с вольтамперной характеристикой i=u2, мА (здесь напряжение u – в вольтах) в рабочей точке 2 В.
• 500 Ом.

№ 27
Вольтамперная характеристика нелинейного резистивного элемента аппроксимирована выражением i=a2u2. К нелинейному элементу приложено напряжение u=U1cos105t+U2cos106t, В. Укажите верный набор частот (в рад / с) спектральных составляющих тока через нелинейный элемент:
• 0, 0.9·106, 1.1·106, 2·105, 2·106.

№ 28
Наибольшее значение угол отсечки имеет в режиме класса
• А.

№ 29
Величины коэффициентов Берга зависят только от:
• угла отсечки тока.

№ 30
Оптимальным называют такой угол отсечки, при котором:
• гармоника с нужным номером принимает наибольшее значение.

Логические ИМС, выходы, управление.

№ 31
При OE=1 выход Y данной ИМС

Управление ИМС

• Находится в высокоимпедансном состоянии.

№ 32
Какую логическую функцию выполняет данный базовый элемент КМОП логики

Базовый элемент КМОП логики

2ИЛИ-НЕ.

№ 33
Светодиод HL1 загорится при

Управление светодиодом

• A = B = 1; C = D = 0.
• A = B = 0; C = D = 1.
• A = С = В = D = 1.

№ 34
Светодиод HL1 загорится при

Управление светодиодом

• A = B = C = D = 0.
• A = B = 1; C = D = 0.
• A = B = 0; C = D = 1.

№ 35
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу И-НЕ.

Логические элементы


4)X1X2Y5)X1X2Y
000001
100011
010101
111110

• (1 2 5)

№ 36
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу И.

Логические элементы


4)X1X2Y5)X1X2Y
000001
100011
010101
111110
• (3 4)

№ 37
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу ИЛИ.

Логические элементы


4)X1X2Y5)X1X2Y
000000
1010 11
011101
111110
• (1 2 4)

№ 38
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу ''ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ''.

Логические элементы


4)X1X2Y5)X1X2Y
000000
1010 11
011101
111110
• (3 5)

№ 39
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу ''ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ''.

Логические элементы


2)Y = X1 · X2 + X1 · X2
3)Y = X1 · X2 + X1 · X2
4)Y = X1 · X2 + X1 · X2
5)X1X2Y
000
101
011
111
6)X1X2Y
000
011
101
110

• (1 2 3 6)

№ 40
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу ''ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ''.


3)X1X2Y4)X1X2Y
000001
1010 10
011100
110111
• (1 2 3)
Прикладная дискретная математика.

№ 41
Укажите карту Карно, соответствующую заданной таблице истинности.
X1X2X3Y
0000
0011
0101
0111
1000
1010
1101
1110
 X1X2X1X2X1 X2X1X2
X30110
X31100

№ 42
Укажите карту Карно, соответствующую заданной таблице истинности
X1X2X3Y
000 1
0010
0101
0111
1000
1010
1100
1110
 X1X2X1X2X1 X2X1X2
X30100
X30111

№ 43
Укажите карту Карно, соответствующую заданной таблице истинности
X1X2X3Y
0001
0010
0101
0111
1000
1010
1100
1111
 X1X2X1X2X1 X2X1X2
X31100
X30110

№ 44
Укажите карту Карно, соответствующую заданной таблице истинности
X1X2X3Y
0000
0011
0101
0111
1000
1010
1101
1110
 X1X2X1X2X1 X2X1X2
X30110
X31100

№ 45
Укажите логическую функцию, соответствующую заданной карте Карно.
 X1X2X1X2X1X2X1X2
X30100
X30111
• Y = X1 · X2 + X2 · X3

№ 46
Укажите логическую функцию, соответствующую заданной карте Карно.
 X1X2X1X2X1X2X1X2
X31100
X30110
• Y = X1 · X3 + X2 · X3

№ 47
Укажите логическую функцию, соответствующую заданной карте Карно.
 X1X2X1X2X1X2X1X2
X30110
X31100
• Y = X1 · X3 + X2 · X3

№ 48
Укажите логическую функцию, соответствующую заданной карте Карно.
 X1X2X1X2X1X2X1X2
X30110
X30011
• Y = X1 · X3 + X2 · X3

№ 49
Укажите карты Карно с допустимым для них чередованием аргументов.
 X1X2X1X2X1X2X1X2
X30110
X30011
 X1X2X1X2X1X2X1X2
X30110
X30011

№ 50
Дана неминимальная булева функция:

Y = X3 X2 X1 X0 + X3 X2 X1 X0 + X3 X2 X1 X0 + X3 X2 X1 X0

Выполните минимизацию и укажите верный результат
• Y = X2 X0
Цифровые комбинированные ИМС.

№ 51
Цифровая ИМС, обозначаемая как шифратор (CD) предназначена:
• для преобразования позиционного кода с 2N положениями в двоичный N-разрядный.

№ 52
Цифровая ИМС, обозначаемая как дешифратор (DC) предназначена:
• для преобразования двоичного N-разрядного кода в позиционный с 2N положениями.

№ 53
Цифровая ИМС, обозначаемая как мультиплексор (MUX) предназначена:
• для коммутации 2N входных каналов на один выход по командам N-разрядного селектора.

№ 54
К комбинационным цифровым устройствам относятся следующие:
• преобразователи кодов;
• распределители кодов;
• арифметико-логические устройства;
• постоянные запоминающие устройства.

№ 55
Найдите логическую функцию на выходе ИМС К555КП7 (D – самый старший разряд входной переменной, А – самый младший разряд):

К555КП7

• F = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD

№ 56
Найдите логическую функцию на выходе ИМС К555КП7 (D – самый старший разряд входной переменной, А – самый младший разряд):

ИМС К555КП7

• F = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD

№ 57
Найдите логическую функцию на выходе ИМС К555КП7 (D – самый старший разряд входной переменной, А – самый младший разряд):

логическая функция на выходе ИМС К555КП7

• F = ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD

№ 58
Для контроля достоверности передачи восьмиразрядного сообщения по принципу четности (нечетности) использована ИМС К555ИП5 – сумматор по модулю два. При этом дополнительный бит Р равен 1 или 0 в зависимости от выбранного принципа контроля. Считая, что отсутствие ошибки при передаче соответствует 1 на выходе ИМС, укажите, в каком случае она будет иметь место:

Сумматор по модулю 2

• число единиц в сообщении четно, Р = 1;
• число единиц в сообщении нечетно, Р = 0.

№ 59
Для контроля достоверности передачи восьмиразрядного сообщения по принципу четности (нечетности) использована ИМС К555ИП5 – сумматор по модулю два. При этом дополнительный бит Р равен 1 или 0 в зависимости от выбранного принципа контроля. Считая, что отсутствие ошибки при передаче соответствует 0 на выходе ИМС, укажите, в каком случае она будет иметь место:

Сумматор по модулю 2

• число единиц в сообщении нечетно, Р = 1;
• число единиц в сообщении четно, Р = 0.

№ 60
На рисунке приведено условное графическое обозначение ИМС:

мультиплексор

мультиплексора.
Цифровые комбинированные ИМС.

№ 61
Укажите динамические триггеры, управляемые срезом импульса.

динамические триггеры

• (2, 4)

№ 62
Расставьте правильно входы синхронного RS-триггера с прямым управлением.
RS-триггер
RSC
 12

№ 63
Укажите неверные строки в таблице истинности комбинированного D/RS-триггера.

↑ - фронт импульса, ↓ - срез импульса, Q′ - хранение информации
RS-триггер
SRDCQ
110Q′
1011

№ 64
Укажите верные строки в таблице истинности комбинированного D/RS-триггера.

↑ - фронт импульса, ↓ - срез импульса, Q′ - хранение информации
RS-триггер
 SRDCQ
1)0101
2)1111
3)1100
4)110Q′

№ 65
Определите модуль счета счетчика.

счетчик

• 7

№ 66
Цифровая ИМС К580??82 есть:

восьмиразрядный параллельный регистр

• восьмиразрядный параллельный регистр.

№ 67
Укажите верную псевдослучайную последовательность на выходе х2 при начальной загрузке х0=1, х123=0

Генератор псевдослучайной последовательности импульсов
Генератор псевдослучайной последовательности

C012345678910111213141516
х200100110101111000

№ 68
Цифровая ИМС К155??13 есть:

универсальный восьмиразрядный регистр

• универсальный восьмиразрядный регистр.

№ 69
На структурной схеме изображен

четырехразрядный синхронный счетчик

четырехразрядный синхронный счетчик.

№ 70
Расставьте правильно входы синхронного RS-триггера.
синхронный RS-триггер
RSC
132

Усилители, параметры.

№ 71
Коэффициент усиления усилителя по мощности равен 20 дб.
Во сколько раз амплитуда выходного сигнала больше, чем амплитуда входного?
• 10

№ 72
Коэффициент усиления усилителя по напряжению равен 40 дб.
Во сколько раз мощность выходного сигнала больше, чем мощность входного?
• 10000

№ 73
При подключении к выходу генератора гармонических сигналов с внутренним сопротивлением 1 кОм и ЭДС 1 В входа электронного усилителя напряжение на выходе генератора снизилось до 0.8 В. Определите входное сопротивление усилителя.
• 8 кОм

№ 74
Определите внутреннее сопротивление генератора гармонических сигналов с ЭДС 1,2 В, если при подключении к его выходу электронного усилителя с входным сопротивлением 2 кОм напряжение на выходе генератора снизилось до 0.8 В.
• 1 кОм

№ 75
Определите приближенное значение коэффициента усиления усилителя, приведенного на рисунке, на средних частотах по известным параметрам схемы. R1=10кОм, R2=1кОм, RЭ=1кОм, RК=5кОм, ЕП=10В, h21Э=100.

усилитель

• 5

№ 76
Определите приближенное значение входного сопротивления усилителя, приведенного на рисунке, на средних частотах по известным параметрам схемы с учетом шунтирующего действия резисторов R1 и R2. R1=10кОм, R2=1кОм, RЭ=1кОм, RК=5кОм, ЕП=10В, h21Э=100.

усилитель

• 0,9 кОм

№ 77
Определите амплитуду выходного сигнала Uвых по известным параметрам схемы с идеальным операционным усилителем, если амплитуда Uвх=1 В, R1= 10 кОм, R2 = 20 кОм.

схема с идеальным операционным усилителем

• 2 В

№ 78
Определите амплитуду выходного сигнала Uвых по известным параметрам схемы с идеальным операционным усилителем, если амплитуда Uвх=1 В, R1= 10 кОм, R2 = 20 кОм.

идеальный операционный усилитель

• 3 В

№ 79
Определить коэффициент полезного действия усилителя, если амплитуды гармонического напряжения и тока в нагрузке равны 10 В и 1 А, а среднее значение тока в цепи источника питания напряжением Е = 10 В составляет 1 А.
• 50%

№ 80
Укажите, какой будет форма сигнала на выходе дифференцирующего усилителя, если на его вход подан сигнал Uвх, представляющий собой периодическую последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 2.

форма сигнала на выходе усилителя

В ответ введите номер правильного варианта ответа.
• (3)

№ 81
Укажите, какой будет форма сигнала на выходе интегрирующего усилителя, если на его вход подан сигнал #math#l(U,вх), представляющий собой периодическую последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 2.

форма сигнала на выходе усилителя

В ответ введите номер правильного варианта ответа.
• (2)
Автогенераторы высокочастотные.

№ 82
Каким должен быть минимальный коэффициент усиления операционного усилителя с отрицательной обратной связью К = U2 / Uвх для самовозбуждения LC-автогенератора. Параметры колебательного контура и сопротивление резистора R известны. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 50, R = 20 кОм.

LC-автогенератор

• К≥ 5

№ 83
Каким должен быть минимальный коэффициент усиления операционного усилителя с отрицательной обратной связью К = U2 / Uвх для самовозбуждения LC-автогенератора. Параметры колебательного контура и сопротивление резистора R известны. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 50, R = 45 кОм.

LC-автогенератор

• К≥ 10

№ 84
Каким должен быть минимальный коэффициент усиления операционного усилителя с отрицательной обратной связью К = U2 / Uвх для самовозбуждения LC-автогенератора. Параметры колебательного контура и сопротивление резистора R известны. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 20, R = 18 кОм.

LC-автогенератор

• К≥ 10

№ 85
Каким должен быть минимальный коэффициент усиления операционного усилителя с отрицательной обратной связью К = U2 / Uвх для самовозбуждения LC-автогенератора. Параметры колебательного контура и сопротивление резистора R известны. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 50, R = 10 кОм.

LC-автогенератор

• К≥ 3

№ 86
Дайте суждение, работает ли автогенератор, собранный по приведенной ниже схеме. Если да, какова частота его колебаний? Параметры схемы приведены ниже. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 25, R1 = кОм, R2 = 10 кОм, R = 10 кОм.

LC-автогенератор

• да, 106 рад/с.

№ 87
На приведенном рисунке изображена электрическая схема:

индуктивный трехточечный автогенератор

индуктивного трехточечного автогенератора.

№ 88
На приведенном рисунке изображена электрическая схема:

емкостной трехточечный автогенератор

емкостного трехточечного автогенератора.

№ 89
На приведенных ниже рисунках показана схема высокочастотного гармонического генератора и вольтамперная характеристика туннельного диода. С помощью резисторов R1 и R2 рабочая точка установлена в положение А. Известны параметры колебательного контура: С = 10 нФ, L = 100 мкГн, коэффициент включения колебательного контура p = 1/5.
Определите, может ли самовозбудиться такой автогенератор и если может, то при каком минимальном значении добротности контура Q.

высокочастотный гармонический генераторвольтамперная характеристика туннельного диода

• Автогенератор самовозбудится при Q≥ 15

№ 90
На рисунках 1, 2, 3 изображены три возможные схемы включения кварцевого резонатора между электродами биполярного транзистора. Какие из них лежат в основе индуктивного трехточечного, а какие в основе емкостного трехточечного кварцевых автогенераторов?

схемы включения кварцевого резонатора
индуктивный трехточечныйемкостной трехточечный
1, 32

№ 91
На приведенных ниже рисунках показана схема высокочастотного гармонического генератора и вольтамперная характеристика туннельного диода. С помощью резисторов R1 и R2 рабочая точка установлена в положение А. Известны параметры колебательного контура: С = 40 нФ, L = 100 мкГн, коэффициент включения колебательного контура p = 1/5.
Определите, может ли самовозбудиться такой автогенератор и если может, то при каком минимальном значении добротности контура Q.

высокочастотный гармонический генераторвольтамперная характеристика туннельного диода

• Автогенератор самовозбудится при Q≥ 30
Автогенераторы НЧ и ВЧ.

№ 92
Как изменится частота колебаний RC-автогенератора, если в автогенераторе с трехзвенной фазосдвигающей RC-цепочкой добавить еще одну такую же цепочку (на схеме показана пунктиром)?

автогенератор с трехзвенной фазосдвигающей RC-цепочкой

• Частота уменьшится.

№ 93
Как изменится частота колебаний RC-автогенератора, если в автогенераторе с трехзвенной фазосдвигающей RC-цепочкой удалить одну цепочку (на схеме показана пунктиром)?

RC-автогенератор

• Генератор не будет самовозбуждаться.

№ 94
Структурная схема какого электроного устройства показана на рисунке?

балансный амплитудный модулятор

балансный амплитудный модулятор.

№ 95
На рисунке показана структурная схема функционального генератора. Укажите верный порядок чередования формы сигналов на выходах U1, U2, U3:

балансный амплитудный модулятор порядок чередования формы сигналов

• (3)

№ 96
На рисунке показана структурная схема функционального генератора. Укажите верный порядок чередования формы сигналов на выходах U1, U2, U3:

балансный амплитудный модулятор порядок чередования формы сигналов

• (1)

№ 97
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?

• Баланс фаз возможен на частоте ω>ωp2=1 / √(L2×C2).

№ 98
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?

• Баланс фаз возможен на частоте ω<ωp2=1 / √(L2×C2).

№ 99
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?

• Баланс фаз возможен на частоте ω>ωp2=1 / √(L2×C2).

№ 100
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?

• Баланс фаз возможен на частоте ω>ωp2=1 / √(L2×C2).

№ 101
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?

• Баланс фаз возможен на частоте ω>ωp2=1 / √(L2×C2).
Модуляторы, детекторы, ПЧ.

№ 102
При увеличении глубины модуляции АМ колебания с тональной амплитудной модуляцией в два раза средняя мощность колебания увеличилась на одну треть. Определить первоначальную глубину модуляции:
• 50 %.

№ 103, 104
Какие сигналы были поданы на нелинейный элемент с вольтамперной характеристикой i=a0+a1u+a2u2, если спектр тока через него соответствует показанному ниже на рисунке:

спектр тока
• uΩ(t) = UΩ cos Ωt
• u0(t) = UH cos ω0t.

№ 105
Обобщенная схема какого аналогового модулятора приведена на рисунке?

Частотный модулятор

Частотный модулятор.

№ 106
Обобщенная схема какого аналогового устройства приведена на рисунке?

Фазовый модулятор

Фазовый модулятор.

№ 107
При детектировании АМ-колебания постоянная времени цепи нагрузки детектора τн выбирается из условия:
• 2π / ω0 << τн = RC < 2π / Ω.
где ω0 – частота несущего колебания, ω – частота модулирующего колебания.

№ 108
На приведенном ниже рисунке поясняется процесс:

преобразование ЧМК в АМК в частотном детекторе

преобразования ЧМК в АМК в частотном детекторе.

№ 109
Укажите верную последовательность чередования (слева направо) обозначений элементов структурной схемы супергетеродинного радиоприемника:

схема супергетеродинного радиоприемника

• А, Вх.Ц., УВЧ, ПЧ, УПЧ, Д, УНЧ.

№ 110
Элементы показанной структурной схемы радиоустройства перечислены ниже в произвольном порядке:
1. буферный каскад;
2. модулятор;
3. резонансный усилитель мощности;
4. задающий генератор;
5. умножители частоты;
6. антенна.
Укажите правильный вариант чередования элементов на структурной схеме (слева направо).

схема радиоустройства

• 4, 1, 5, 2, 3, 6.

№ 111
К нелинейному элементу с вольтамперной характеристикой i=a0+a1u+a2u2 приложено двухчастотное воздействие с частотами f0 и fг, первое из которых представляет собой радиочастотный информативный сигнал. Спектр тока через нелинейный элемент показан на рисунке.
Какое из аналоговых устройств использует такое преобразование спектров?

Спектр тока через нелинейный элемент

преобразователь частоты.
Вторичные устройства электропитания.

№ 112
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме однополупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.

схема однополупериодного выпрямителя

• 31,4 В.

№ 113
Какую минимальную величину обратного напряжения должны иметь полупроводниковые диоды в схеме двухполупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.

схема двухполупериодного выпрямителя

• 31,4 В.

№ 114
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме однополупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с.

однополупериодный выпрямитель

• 20 B
• 62,8 B.

№ 115
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме двухполупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с.

двухполупериодный выпрямитель

• 20 B.

№ 116
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме мостового выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.

схема мостового выпрямителя

• 15,7 B.

№ 117
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме мостового выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с.

мостовой выпрямитель

• 15,7 B.

№ 118
Какова частота пульсаций выпрямленного напряжения на нагрузке однополупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, число витков первичной обмотки – W1=1000, число витков вторичной обмотки – W2=100. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.

однополупериодный выпрямитель

• 50 B.

№ 119
Какова частота пульсаций выпрямленного напряжения на нагрузке выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, число витков первичной обмотки – W1=1000, число витков вторичной обмотки – W2=100. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с.

мостовой выпрямитель

• 100 B.

№ 120
Определите среднее значение напряжения на нагрузке однополупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, число витков первичной обмотки – w1=1000, число витков вторичной обмотки w2=100. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.

однополупериодный выпрямитель

• 31 B.

№ 121
Определите среднее значение напряжения на нагрузке двухполупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, число витков первичной обмотки – w1=1000, число витков каждой половины вторичной обмотки – w2=100. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.

выпрямитель

• 31 B.
на главную база по специальностям база по дисциплинам статьи

Другие статьи по теме

 
дипломы,курсовые,рефераты,контрольные,диссертации,отчеты на заказ