
- •Тема 1.1 Основные показатели и характеристики электронных усилителей
- •Тема 1.2 Схемные функции усилителей
- •Тема 1.3 Основные типы усилительных каскадов
- •Тема 3.1 Каскады предварительного усиления
- •Тема 3.2 Шумовые свойства входных каскадов
- •Тема 3.3 Выходные усилительные каскады
- •Тема 4.1 Уравнение обратной связи
- •Тема 4.2
- •Тема 4.3 Устойчивость усилителей
- •Тема 5.1 Усилители постоянного тока
- •На рисунке 3 приведены два , возможных изменения напряжения на коллекторе транзистора vt2 (точка б). Выбрать верное.
- •Тема 5.2 Схемотехника операционных усилителей.
- •Тема 5.3 Активные rc фильтры
- •Тема 6.1
- •Тема 6.2 Аналого-цифровые преобразователи
- •Тема 6.3 Компьютерный анализ и проектирование
Тема 6.1
№1 Достоинством цифровых электронных устройств является:
А) малое быстродействие;
Б) высокая помехоустойчивость;
В) возможность длительного хранения информации;
Г) малая точность;
Д) экономическая эффективность.
Выбрать верные.
№2 Недостатком цифровых электронных устройств является…
А) малое быстродействие;
Б) высокая помехоустойчивость;
В) возможность длительного хранения информации;
Г) малая точность;
Д) экономическая эффективность.
Выбрать верные.
№3 Напряжением полной шкалы называется…
А) напряжение питания;
Б) входное напряжение;
В) выходное напряжение;
Г) опорное напряжение;
Д) удвоенное напряжение старшего разряда.
№4 Максимальное выходное напряжение ЦАП определяется…
А)
;
Б)
;
В)
;
Г)
;
где
– напряжение полной шкалы,
– разрядность кода.
№5 Минимальное выходное напряжение ЦАП называется…
А) опорным напряжением;
Б) весом младшего разряда;
В) разрешающей способностью;
Г) весом старшего разряда.
№6 Минимальное выходное напряжение ЦАП вычисляется…
А)
;
Б)
;
В)
;
Г)
,
где
–
напряжение полной шкалы,
– разрядность кода.
№7 На рисунке представлена простейшая схема ЦАП.
Вклад
–ого
разряда
в
выходное напряжение определяется…
Рисунок
А)
;
Б)
.
В)
;
Г)
,
где
–
опорное напряжение,
–
ток суммарный.
№8
На рисунке представлена простейшая
схема ЦАП. Номиналы сопротивлений
определяются…
Рисунок
А)
;
Б)
;
В)
Г)
,
где
–
опорное напряжение,
–
ток суммарный.
№9
При реализации ЦАП с резисторами веса
в микроэлектронном исполнении возникают
трудности…
А) исполнения резисторов;
Б) исполнения большого числа резисторов;
В) исполнения большего числа резисторов с разными номиналами;
Г) появления промежуточных ошибочных кодов.
№10
При реализации ЦАП в микроэлектронном
исполнении используют резистивную
матрицу (рисунок). Сопротивления
последовательных резисторов
равно…
Рисунок
А)
;
Б)
;
В)
,
где
–
опорное напряжение,
–
токи резисторов,
–
токи ветвей;
– суммарный ток;
–
согласующий резистор.
№11
При реализации ЦАП в микроэлектронном
исполнении используют резисторную
матрицу (рисунок). Сопротивления
параллельно включенных резисторов
равно…
Рисунок
А)
;
Б)
;
В)
,
где
–
опорное напряжение;
–токи
разрядов;
–токи
ветвей;
–
суммарный ток,
–согласующий
резистор.
№12 При реализации ЦАП в микроэлектронном исполнении используют резисторную матрицу (рисунок). Сопротивление согласующего резистора определяются…
Рисунок
А)
;
Б)
;
В)
;
где
–
опорное напряжение;
–токи
разрядов;
–токи
ветвей;
–
суммарный ток.
№13
ЦАП в микроэлектронном исполнении
содержит резистивную матрицу (рисунок).
Напряжение
зависит
от напряжения
…
Рисунок
А)
;
Б)
;
В)
;
где
–
опорное напряжение;
–токи
разрядов;
–токи
ветвей;
–
суммарный ток.
№14 Переключатель в ЦАП (см. Рисунок1) реализуются на комплементарных ключах по схеме, изображенный на рисунке 2.
При
подаче логического нуля «0» (отсутствие
напряжения)
…
Рисунок 1
А) открыт;
Б) закрыт.
№15 Переключатель в ЦАП (см. Рисунок1) реализуются на комплементарных ключах по схеме, изображенный на рисунке 2.
При подаче логического нуля «0» (отсутствие напряжения) VT1 закрыт.
Рисунок 1
При этом VT2…
А) открыт;
Б) закрыт.
№16 Переключатель в ЦАП (см. Рисунок1) реализуются на комплементарных ключах по схеме, изображенный на рисунке 2.
Рисунок 1
При
подаче логического нуля «0» (отсутствие
напряжение)
закрыт, а
открыт. Соответственно VT3,
VT4
и VT7…
А) открыты;
Б) закрыты.
№17 Переключатель в ЦАП (см. Рисунок1) реализуются на комплементарных ключах по схеме, изображенный на рисунке 2.
Рисунок 1
При подаче логического нуля «0» (отсутствие напряжение) VT1 закрыт, а VT2 открыт. Соответственно VT5…
А) открыт;
Б) закрыт.
№18 Переключатель в ЦАП (см. Рисунок1) реализуются на комплементарных ключах по схеме, изображенный на рисунке 2.
Рисунок 1
При
подаче логического нуля «0» (отсутствие
напряжение)
закрыт, а
открыт. Соответственно
и
закрыты. Следовательно
…
А) открыт;
Б) закрыт.
№19 Переключатель в ЦАП (см. Рисунок1) реализуются на комплементарных ключах по схеме, изображенный на рисунке 2.
Рисунок 1
При
подаче логического нуля «0» (отсутствие
напряжение)
закрыт, а
открыт. Соответственно открыты
,
и
,
транзисторы
и
закрыты. Следовательно,
открыт и ток
протекает…
А) к входу ОУ;
Б) к заземленной точке.
№20 Переключатель в ЦАП (см. Рисунок1) реализуются на комплементарных ключах по схеме, изображенный на рисунке 2.
Рисунок 1
При
подаче логического нуля «1» (наличии
напряжения)
открыт, а
закрыт. Соответственно закрыты
,
и
,
транзисторы
и
открыты. Следовательно,
закрыт, а
открыт и ток
протекает…
А) к входу ОУ;
Б) к заземленной точке.