
- •Раздел «Элементы электронных устройств»
- •Емкость конденсатора:
- •3.45. Трансформатор:
- •3.49. Полупроводниковый диод:
- •4. Транзистор находится в режиме насыщения.
- •3.82. Динистор:
- •2. Имеет три p-n- перехода;
- •Раздел «Усилители электрических сигналов»
- •3.105. Схема:
- •Раздел «Источники питания рэа»
- •3.134. Схема:
- •3.136. Схема:
- •3.140. Схема:
- •3.149. Схема:
- •Раздел «Операционные усилители и их применение»
- •3.164. Схема:
- •3.165. Схема:
- •3.171. На рисунке представлена схема:
3.82. Динистор:
1. Имеет два p-n- перехода;
2. Имеет три p-n- перехода;
3. В отличие от тиристора может включаться при разных значениях прямого напряжения;
4. Это трехслойный полупроводниковый прибор;
5. Может быть выключен при увеличении прямого тока.
3.83. В схеме:
1. Тиристор включен в обратном направлении;
2. Мощность, выделяющаяся в нагрузке, уменьшается при уменьшении емкости конденсатора;
3. Мощность, выделяющаяся в нагрузке, увеличивается при уменьшении емкости конденсатора;
4. Резистор используется для защиты тиристора от перегрузки по току.
Раздел «Усилители электрических сигналов»
3.84. Усилитель электрических сигналов:
1. Это устройство, увеличивающее входное переменное напряжение с изменением частоты усиливаемого сигнала;
2. Усиливает входной ток с одновременным увеличением частоты усиливаемого сигнала;
3. Преобразует их по частоте и амплитуде;
4. Увеличивает мощность входного сигнала.
3.85. Усилитель напряжения:
1. Имеет большое входное сопротивление;
2. Имеет малое входное сопротивление;
3. Обладает большим выходных сопротивлением;
4. Может усиливать только переменное напряжение.
3.86. Нелинейные искажения усилителя оцениваются:
1. Коэффициентом частных искажений;
2. Коэффициентом гармоник;
3. Отношением коэффициента интермодуляционных искажений к коэффициенту гармоник;
4. Коэффициентом фазовых искажений.
3.87. При увеличении частоты усиливаемого сигнала:
1. Уменьшается величина фазового сдвига между входным и выходным напряжениями;
2. Фазовые искажения уменьшаются;
3. Увеличивается величина фазового сдвига между входным и выходным напряжениями;
4. Коэффициент частотных искажений не изменяется.
3.88. На рисунке представлена:
1. Сквозная динамическая характеристика усилителя;
2. Управляющая характеристика усилителя;
3.Переходная характеристика усилителя;
4. Амплитудная характеристика усилителя;
5. Выходная характеристика усилителя.
3.89. Динамический диапазон усилителя, работающего в линейном режиме:
1. Рассчитывается как отношение приращения выходного напряжения ко входному напряжению;
2. Определяется как отношение приращения выходного напряжения к вызвавшему его приращению входного напряжения;
3. Равен разности максимального и минимального значений выходного напряжения;
4. Определяется как отношение разности максимального и минимального выходного напряжения к разности максимального и минимального входного напряжения;
5. Равен отношению максимального и минимального значений входного напряжения.
3.90. Переходная характеристика усилителя:
1. Это зависимость мгновенного значения выходного напряжения при подаче на вход усилителя единичного скачка напряжения;
2. Представляет собой зависимость выходного напряжения усилителя от входного напряжения;
3. Это временная зависимость выходного напряжения при подаче на вход усилителя чисто гармонического напряжения фиксированной амплитуды и частоты;
4. Позволяет определить его коэффициент усиления по мощности.
3.91. Нагрузочная прямая переменного тока:
1. Относится к группе статических характеристик усилителя;
2. Относится к группе динамических характеристик усилителя;
3. Это зависимость мгновенного значения выходного тока от входного напряжения;
4. Представляет собой зависимость мгновенного значения выходного напряжения от входного тока.
3.92. Наклон нагрузочной прямой постоянного тока:
1. Зависит от напряжения питания усилительного каскада;
2. Определяется коэффициентом усиления транзистора и напряжением прямого смещения эмиттерного перехода транзистора;
3. Не изменяется при изменении напряжения питания усилителя;
4. Не изменяется при изменении сопротивления нагрузочного коллекторного резистора в усилительном каскаде на биполярном транзисторе.
3.93. Сквозная динамическая характеристика:
1. Это зависимость выходного напряжения усилителя от входного напряжения;
2. Это зависимость мгновенного значения выходного напряжения при подаче на вход усилителя единичного скачка напряжения;
3. Дает зависимость коэффициента усиления усилителя от входного напряжения;
4. Представляет собой зависимость выходного тока усилительного каскада от его входного напряжения;
5. Это зависимость выходного тока усилительного каскада от выходного напряжения транзистора.
3.94. Если точка покоя (точка исходного режима) расположена в центре системы координат, в которых представлена сквозная динамическая характеристика, то усилительный каскад работает в режиме:
1. Отсечки;
2. Насыщения;
3. Линейного усиления;
4. А;
5. В.
3.95. Если точка покоя (точка исходного режима) расположена на верхнем изгибе сквозной динамической характеристики, то усилительный каскад работает в режиме:
1. Отсечки;
2. Насыщения;
3. Линейного усиления;
4. А;
5. В.
3.96. Если точка покоя (точка исходного режима) расположена на середине линейного участка сквозной динамической характеристики, то усилительный каскад работает в режиме:
1. Отсечки;
2. Насыщения;
3. А;
4. С;
5. В.
3.97. Линейный режим работы усилительного каскада:
1. Характеризуется максимальным значением частотных искажений;
2. Обеспечивается при обратном смещении транзистора;
3. Отличается от других режимов максимальным КПД;
4. Обеспечивается при прямом смещении транзистора.
5. Характеризуется максимальным значением коэффициента гармоник.
3.98. Режим С работы усилительного каскада:
1. Характеризуется минимальным значением частотных искажений;
2. Обеспечивается при прямом смещении транзистора;
3. Отличается от других режимов минимальным значением КПД;
4. Обеспечивается при прямом смещении транзистора и повышенном напряжении на эмиттерном переходе транзистора.
5. Характеризуется максимальным значением коэффициента гармоник.
3.99. В схеме:
1. Конденсатор Ср используется для того, чтобы на нагрузку не поступало постоянное напряжение, снимаемое с транзистора;
2. Конденсатор Ср используется для того, чтобы на нагрузку не поступало переменное напряжение, снимаемое с транзистора;
3. От источника Еб отбирается мощность для преобразования ее в мощность выходного сигнала;
4. Транзистор работает в режиме отсечки.
3.100. Однотактный усилительный каскад по схеме общий эмиттер:
1. Не инвертирует входное напряжение;
2. Инвертирует входное напряжение;
3. Имеет самый высокий КПД;
4. Имеет большее значение входного сопротивления, по сравнению с аналогичным каскадом, в котором транзистор включен с общим коллектором.
3.101. В схеме:
1. Конденсатор Сб уменьшает сопротивление входной цепи для тока сигнала;
2. Напряжение на нагрузке содержит и переменную и постоянную составляющие;
3. Резистор Rб используется для повышения сопротивления входной цепи для тока сигнала;
4. Источник Еб необходим для нормальной работы генератора сигнала.
3.102. В схеме:
1. Транзистор работает в режиме отсечки;
2. Напряжение на нагрузке содержит и переменную и постоянную составляющие;
3. Резистор Rб используется для уменьшения сопротивления входной цепи для тока сигнала;
4. Источник Еб задает напряжение смещения транзистора.
3.103. В схеме:
1. Реализована последовательная схема смещения транзистора;
2. Резистор Rб2 используется для повышения сопротивления входной цепи для тока сигнала;
3. Транзистор работает в режиме отсечки;
4. Напряжение на нагрузке содержит и переменную и постоянную составляющие.
3.104. В схеме:
1. Резистор Rб2 используется для уменьшения сопротивления входной цепи для тока сигнала;
2. Реализована параллельная схема смещения транзистора;
3. Напряжение на нагрузке содержит и переменную и постоянную составляющие;
4. Может усиливаться только постоянное напряжение.