Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РТЭ Контрольные вопросы 2011.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
873.98 Кб
Скачать

5. Никакой

35. Какая из приведенных передаточных характеристик описывает работу МОП-транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом?

  1. а);

  2. б);

  3. в);

  4. г);

  5. никакая.

36. Какая из указанных схем является схемой включения МДП – транзистора с общим стоком?

    1. а);

    2. б);

    3. в);

    4. г);

    5. д);

37. Какой тип полупроводникового прибора имеет условное обозначение КТ315А?

1. выпрямительный диод;

2. стабилитрон;

3. биполярный транзистор;

4. униполярный транзистор;

5. тиристор

38. Какая из приведенных передаточных характеристик описывает работу биполярного транзистора?

      1. а);

      2. б);

      3. в);

      4. г);

      5. Никакая.

39. Какая из указанных схем является схемой включения униполярного транзистора с общим истоком?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. д);

40. Какая из приведенных передаточных характеристик описывает работу МОП-транзистора с изолированным затвором и наведенным каналом?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. никакая.

41. Какой тип полупроводникового прибора имеет условное обозначение КП103А?

1. выпрямительный диод;

2. стабилитрон;

3. биполярный транзистор;

4. Униполярный транзистор;

5. тиристор

42. На каком участке выходной характеристики биполярный транзистор находится в активном усилительном режиме?

1. первый;

2. второй;

3. третий;

4. четвертый;

5. нет такого участка

43. Какая из приведенных передаточных характеристик описывает работу МОП-транзистора с управляющим р-п переходом?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. никакая.

44. В каких интегральных микросхемах активные радиоэлементы изготавливают как элементы ИМС?

1. в полупроводниковых;

2. в толстопленочных;

3. в тонкопленочных;

4. в гибридных тонкопленочных;

5. в гибридных толстопленочных.

45. Какая таблица истинности соответствует приведенному комбинационному логическому элементу?

1. первая;

2. вторая;

3. третья;

4. четвертая;

5. пятая.

46. Степень интеграции интегральной микросхемы равняется 3. К какому классу ИМС относится данная схема?

1. простые;

  1. средние;

  2. большие;

  3. сверхбольшие;

  4. микропроцессор.

47. Какая таблица истинности соответствует приведенному комбинационному логическому элементу?

1. первая;

2. вторая;

3. третья;

4. четвертая;

5. пятая.

48. Какая таблица истинности соответствует приведенному комбинационному логическому элементу?

1. первая;

2. вторая;

3. третья;

4. четвертая;

5. пятая.

49. Какой уровень напряжения соответствует уровню логического 0 и логической 1 для ТТЛ логики?

1. логический 0 соответствует напряжению 0 В, а логическая 1 – 5 В;

2. логический 0 соответствует напряжению 0…2 В, а логическая 1 – 3…5 В;

3. логический 0 соответствует напряжению меньше 1/3 напряжения питания, а логическая 1 – больше 2/3 напряжения питания;

4. логический 0 соответствует напряжению меньше 1/2 напряжения питания, а логическая 1 – больше 1/2 напряжения питания;

5. логический 0 соответствует напряжению 0…0,8 В В, а логическая 1 – 2,4…5 В;

50. Какой уровень напряжения соответствует уровню логического 0 и логической 1 для КМОП логики?

1. логический 0 соответствует напряжению 0 В, а логическая 1 – 5 В;

2. логический 0 соответствует напряжению 0…2 В, а логическая 1 – 3…5 В;

3. логический 0 соответствует напряжению меньше 1/3 напряжения питания, а логическая 1 – больше 2/3 напряжения питания;

4. логический 0 соответствует напряжению меньше 1/2 напряжения питания, а логическая 1 – больше 1/2 напряжения питания;

5. логический 0 соответствует напряжению 0…0,8 В В, а логическая 1 – 2,4…5 В;

51. Какая таблица истинности соответствует приведенному комбинационному логическому элементу?

1. первая;

2. вторая;

3. третья;

4. четвертая;

5. пятая.

52. Для приведенной схемы справедливо следующее:

1. Повторитель напряжения с KU=10;

2 . Инвертирующий усилитель с KU=10;

3. Неинвертирующий усилитель с KU=100;

4. Инвертирующий усилитель с KU=200;

5. Неинвертирующий усилитель с KU=201;

53. Переменное напряжение на входе усилителя, схема которого приведена в предыдущем вопросе, равняется 100 мВ, а выходное напряжение составляет 1 В. Чему равен коэффициент усиления?

1. К0 = 10 дБ;

2. К0 = 20 дБ;

3. К0 = 30 дБ;

4. К0 = 40 дБ;

5. К0 = 80 дБ;

54. Назначение резисторов R1 и R2 в схеме RC-усилителя следующее:

1.Осуществлять отрицательную обратную связь по току;

2. Осуществлять отрицательную обратную связь по напряжению;

3. Осуществлять выбор рабочей точки транзистора;

4. Осуществлять выбор наклона нагрузочной прямой;

5. Не допускать возбуждения усилителя.

55. Чему равна полоса пропускания усилителя согласно приведенной АЧХ?

1. F1 – F5;

2. F2 – F4;

3. F3;

4. F1 – F4;

5. F2 – F3; .

56. Чему равен динамический диапазон работы электронного усилителя, исходя из приведенной амплитудной характеристики?

1. К0 = 10 дБ;

2. К0 = 20 дБ;

3. К0 = 30 дБ;

4. К0 = 40 дБ;

5. К0 = 80 дБ;

57. Для приведенной схемы справедливо следующее:

1. Повторитель напряжения с KU=10;

2. Инвертирующий усилитель с KU=10;

3. Неинвертирующий усилитель с KU=10;

4. Инвертирующий усилитель с KU=100;

5. Неинвертирующий усилитель с KU=100;

58. Переменное напряжение на входе усилителя, схема которого приведена в предыдущем вопросе, равняется 10 мВ, а выходное напряжение составляет 1 В. Чему равен коэффициент усиления?

1. К0 = 10 дБ;

2. К0 = 20 дБ;

3. К0 = 30 дБ;

4. К0 = 40 дБ;

5. К0 = 80 дБ;

59. Назначение резистора R4 в схеме RC-усилителя следующее:

1.Осуществлять отрицательную обратную связь по току;

2. Осуществлять отрицательную обратную связь по напряжению;

3. Осуществлять выбор рабочей точки транзистора;

4. Осуществлять выбор наклона нагрузочной прямой;

5. Не допускать возбуждения усилителя.

60. Чем вызван спад АЧХ RC–усилителя на биполярном транзисторе на низких частотах (согласно схеме предыдущего вопроса)?

1. фильтром R1||R2, С1;

2. фильтром R4, C2;

3. R3;

4. фильтром R3, С3;

5. С1.

61. Для какого усилителя верно приведенное соотношение фаз входного и выходного сигнала?

1. Повторителя напряжения;

2. Инвертирующего усилителя и усилителя на биполярном транзисторе;

3. Неинвертирующего усилителя;

4. Повторителя напряжения и инвертирующего усилителя;

5. Повторителя напряжения и неинвертирующего усилителя;

62. Для неинвертирующего усилителя какое соотношение фаз входного и выходного сигнала справедливо?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. любое;

63. Чему равен коэффициент усиления KU и входное сопротивление RВХ приведенного усилителя?

1. KU=20 дБ, RВХ=1 кОм;

2. KU=40 дБ, RВХ=1 кОм;

3. KU=10 дБ, RВХ=1 кОм;

4. KU=10 дБ, RВХ=10 кОм;

5. KU=20 дБ, RВХ=10 кОм;

64. Из приведенной АЧХ определите коэффициент усиления операционного усилителя с разорванной обратной связью.

1. К0 = 20 дБ;

2. К0 = 40 дБ;

3. К0 = 60 дБ;

4. К0 = 80 дБ;

5. К0 = 110 дБ;

6 5. С помощью какого радиоэлемента приведенной схемы RC-усилителя осуществляется отрицательная обратная связь?

1. R1;

2. R2;

3. R3;

4. R4;

5. С1.

66. Чем вызван спад АЧХ RC–усилителя на биполярном транзисторе на высоких частотах (согласно схемы предыдущего вопроса)?

1. фильтром R1||R2, С1;

2. фильтром R4, C2;

3. R3;

4. фильтром R3, С3;

5. С1.

67. Чему равен коэффициент усиления KU приведенного усилителя?

1. KU=200;

2. KU=101;

3. KU=100;

4. KU=201;

5. KU=2;

68. Из приведенной АЧХ определите частоту F0 единичного усиления операционного усилителя.

1. F0 = 500 Гц;

2. F0 = 5 кГц;

3. F0 = 50 кГц;

4. F0 = 500 кГц;

5. F0 = 5 МГц;

6 9. С помощью каких радиоэлементов приведенной схемы RC-усилителя осуществляется подбор положения рабочей точки усилителя?

1. R1 и R2;

2. R1 и R3;

3. R2 и R4;

4. R4;

5. R3.

70. Если уровень шумов RC–усилителя на биполярном транзисторе равен 10 мВ, а искажения выходного сигнала возникают при напряжении 1 В, то чему равен динамический диапазон работы усилителя?

1. 10 дБ;

2. 20 дБ;

3. 30 дБ;

4. 40 дБ;

5. 50 дБ.

71. Чему равна частота F и скважность Q импульсов, временная диаграмма которых приведена на рисунке?

1. F=40 Гц, Q=1,25;

2. F=40 Гц, Q=4;

3. F=40 Гц, Q=5;

4. F=200 Гц, Q=1,25;

5. F=50 Гц, Q=1,25;

72. Какие элементы схемы релаксационного генератора образуют положительную обратную связь?

1. R1;

2. R2;

3. R3;

4. R1, R2;

5. R2, R3;

73. Незатухающие колебания возникают в генераторе при следующем условии:

1. Комплексный коэффициент усиления должен быть равен 1.

2. Комплексный коэффициент обратной связи по напряжению должен быть равен 1.

3. Произведение комплексного коэффициента усиления на комплексный коэффициент обратной связи по напряжению должно быть больше 1.

4. Произведение комплексного коэффициента усиления на комплексный коэффициент обратной связи по напряжению должно быть равен 1.

5. Произведение комплексного коэффициента усиления на комплексный коэффициент обратной связи по напряжению должно быть меньше 1.

7 4. Какие элементы схемы релаксационного генератора образуют отрицательную обратную связь?

1. R1, С1;

2. R2;

3. R3;

4. R1, R2;

5. R2, R3;

75. Чему равна частота F и скважность Q импульсов, временная диаграмма которых приведена на рисунке?

1. F=50 Гц, Q=3;

2. F=50 Гц, Q=4;

3. F=50 Гц, Q=5;

4. F=200 Гц, Q=4;

5. F=67 Гц, Q=3;

7 6. Какими элементами схемы релаксационного генератора определяется частота выходных импульсов?

1. R1 и С1;

2. R1 и С2;

3. R2 и С2

4. R2 и С1;

5. R4 и С1;

77. Релаксационный генератор, приведенный на рисунке к предыдущему вопросу, генерирует импульсы следующей формы:

1. Треугольные.

2. Прямоугольные.

3. Трапециевидные.

4. Синусоидальные.

5. Пилообразные.

78. Для повышения стабильности задающей частоты в передатчиках используют следующий задающий генератор:

1. LC-генератор;

2. Мультивибратор на операционном усилителе;

3. Мультивибратор на транзисторах;

4. Генератор с кварцевой стабилизацией частоты

5. Возможно применение любого генератора

79. Какие элементы схемы релаксационного генератора определяют частоту выходных колебаний?

1. только R1;

2. только R2, С;

3. только R3, R2;

4. только R1, R2;

5. все: R1, R2, R3; С

80. Мультивибратором называют:

1. LC-генератор, генерирующий синусоидальные непрерывные импульсы;

2. Генератор, генерирующий одиночные прямоугольные импульсы;

3. Генератор, генерирующий непрерывные прямоугольные импульсы;

4. Генератор, генерирующий одиночны пилообразные импульсы

5. Любой генератор

81. Какая из указанных структур является структурой динистора?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. д);

8 2. Какая из приведенных ВАХ является ВАХ тиристора?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. д);

83. Какая из указанных структур является структурой биполярного транзистора?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. д);

84. Какая из приведенных ВАХ является ВАХ симистора?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. д);

85. Какая из указанных структур является структурой симистора?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. д);

86. Какая из указанных структур является структурой управляемого тиристора?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. д);

87. Какая из приведенных ВАХ является ВАХ динистора?

1. а);

2. б);

3. в);

4. г);

5. д);

88. В приведенной схеме управления мощной нагрузкой, какой тип полупроводникового прибора используется для регулирования мощности нагрузки?

1. транзистор;

2. диод;