Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тесты по электронике.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
2.62 Mб
Скачать

Раздел «Элементы электронных устройств»

3.1.Выходное напряжение в схеме (R1 = 2 кОм; R2 = 8 кОм; Uвх = 20В) равно:

1. 2В; 2. 4В; 3. 16 В; 4. 8В; 5. 18В.

3.2. Сопротивление резистора R2 в схеме (R1 = 2 кОм; Uвх = 10В; Uвых = 8В) равно:

1. 8кОм; 2. 16кОм; 3. 2кОм; 4. 4кОм; 5. 6кОм.

3.3. При увеличении сопротивления резистора R2 в два раза выходное напряжение схемы ((R1 = 3 кОм; R2 = 7 кОм; Uвх = 20В; Uвых = 14В) будет равно:

1. 7В; 2. 16,5В; 3. 13,5В; 4. 9,5В; 18,5 В.

3.4. Выходное напряжение в схеме (R1 = 5 кОм; R2 = 8 кОм; Uвх = 15В) равно:

1. 7,5В; 2. 4В; 3. 9,2В; 4. 8,4В; 5. 10,3В.

3.5. Сопротивление резистора R1 в схеме (R2 = 2 кОм; Uвх = 10В; Uвых = 8В) равно:

1. 1,2кОм; 2. 3,4кОм; 3. 2,3кОм; 4. 0,5кОм; 5. 1,5кОм.

3.6. Схема представляет собой:

1. Датчик тока;

2. Преобразователь сопротивления в выходное напряжение;

3. Делитель напряжения;

4. Ограничитель тока нагрузки.

3.7. На рисунке представлена вольт - амперная характеристика:

1. Терморезистора;

2. Варистора;

3. Фотосопротивления;

4. Переменного резистора.

3.8. Максимальное значение реактивных параметров имеют:

1. Углеродистые резисторы;

2. Переменные пленочные резисторы;

3. Проволочные резисторы;

4. Металлопленочные резисторы;

5. Высокочастотные резисторы.

3.9. К резистору с сопротивлением 1,3кОм и мощностью рассеивания 2Вт может быть приложено максимальное напряжение равное:

1. 15В; 2. 39В; 3. 27В; 4. 51В; 5. 42В.

3.10. Максимальный ток, который может протекать через резистор сопротивлением 2кОм и мощностью рассеивания 0,5Вт равен:

1. 25мА; 2. 47мА; 3. 12мА; 4. 8мА; 5. 16мА.

3.11. Разрешающая способность переменного резистора:

1. Показывает, при каком наименьшем угловом или линейном перемещении подвижной системы потенциометра может быть различимо изменение его сопротивления;

2. Рассчитывается как отношение приращения выходного сопротивления потенциометра к вызвавшему его приращению углового или линейного перемещения его подвижной системы;

3. Показывает, какой должна быть величина линейного или углового перемещения подвижной системы потенциометра для обеспечения требуемой величины его сопротивления;

3.12. Варистор:

1. Имеет линейную вольт – амперную характеристику;

2. Используется для стабилизации или ограничения напряжения;

3. Это диод с изменяемым значением емкости p-n-перехода;

4. Это конденсатор, емкость которого определяется величиной приложенного к его электродам напряжения;

5. Используется как преобразователь напряжения в ток.

3.13. Термистор:

1. Это конденсатор, емкость которого зависит от температуры;

2. Это диод, прямое напряжение которого зависит от температуры;

3. Это чувствительное к температуре полупроводниковое сопротивление;

4. Применяется в качестве преобразователя электрической энергии в тепловую энергию;

5. Используется как преобразователь тепловой энергии в электрическую энергию.

3.14. Сопротивление постоянному току электрической цепи равно:

1. R1 ǁ R3; 2. (R1 + R2) ǁ R3; 3. (R1 ǁ R3) + R2; 4. R1 + R2.

3.15. Сопротивление переменному току схемы равно:

1. R1 ǁ R3; 2. (R1 + R2) ǁ R3; 3. (R1 ǁ R3) + R2; 4. R1 + R2.

3.16. Электрический конденсатор:

1. Пропускает только постоянный ток;

2. Пропускает только переменный ток;

3. Пропускает и переменный и постоянный ток;

4. Препятствует изменению величины силы тока протекающего через него;

5. Изменяет свое сопротивление при изменении величины приложенного к нему напряжения.

    1. Емкость конденсатора:

  1. Увеличивается при увеличении расстояния между его обкладками;

  2. Уменьшается при увеличении площади обкладок;

  3. Увеличивается при увеличении диэлектрической проницаемости диэлектрика;

  4. Не зависит от отношения площади обкладок к величине диэлектрической проницаемости диэлектрика;

  5. Тем меньше, чем больше величина диэлектрической проницаемости диэлектрика.

    1. На рисунке представлена схема:

  1. Стабилизатора напряжения;

  2. Преобразователя постоянного тока в напряжение;

  3. Ограничителя напряжения;

  4. Высокочастотного фильтра;

  5. Низкочастотного фильтра;

  6. Режекторного фильтра;

  7. Полосового фильтра.

    1. На рисунке представлена схема:

  1. Стабилизатора напряжения;

  2. Преобразователя постоянного тока в напряжение;

  3. Ограничителя напряжения;

  4. Высокочастотного фильтра;

  5. Низкочастотного фильтра;

  6. Режекторного фильтра;

  7. Полосового фильтра.

    1. На рисунке представлена АЧХ:

  1. Высокочастотного фильтра;

  2. Низкочастотного фильтра;

  3. Режекторного фильтра;

  4. Усилителя переменного тока;

  5. Усилителя постоянного тока;

  6. Усилителя с параллельной обратной связью по току;

  7. Усилителя с последовательной обратной связью по напряжению.

    1. На рисунке представлена АЧХ:

  1. Высокочастотного фильтра;

  2. Низкочастотного фильтра;

  3. Режекторного фильтра;

  4. Усилителя переменного тока;

  5. Усилителя постоянного тока;

  6. Усилителя с параллельной обратной связью по току;

  7. Усилителя с последовательной обратной связью по напряжению.

    1. Выходное напряжение в схеме (С1 = 2мкФ; С2 = 5мкФ; Uвх = 10В) равно:

1. 3В; 2. 8,5В; 3. 7,1В; 4. 5,7В; 5. 6,4В.

3.23. Емкость конденсатора С2 в схеме (С1 = 2мкФ; Uвх = 10В; Uвых = 4В) равна:

1. 2,3мкФ; 2. 1,7мкФ; 3. 3,7мкФ; 4. 1,3мкФ; 5. 2,3мкФ.

    1. Величина силы переменного тока частотой 50Гц в схеме (С1 = 2мкФ; Rн = 1кОм; Uвх = 10В) равна:

1. 12мА; 2. 8,3мА; 3. 2мА; 4. 4мА; 5. 6,8мА.

    1. Емкость конденсатора С1 в схеме (Rн = 1кОм; Uвх = 10В), в которой протекает переменный ток частотой 50Гц и силой 0,004А равна:

1. 6мкФ; 2. 5мкФ; 3. 4мкФ; 4. 3мкф; 5. 2мкФ.

    1. Тангенс угла потерь конденсатора tgδ:

  1. Рассчитывается как отношение его активной мощности к реактивной;

  2. Называется также добротностью конденсатора;

  3. Представляет собой угол между его векторами тока и напряжения;

  4. Определяется прежде всего напряжением, приложенным к этому конденсатору;

  5. Не зависит от вида диэлектрика.