Главная страница

Тест переходной процесс. 2021,1,Промышленная электрониеа,рус,ЭС-32, ,ЭС-12(2г). Нелинейной электрической цепью


Скачать 0.84 Mb.
НазваниеНелинейной электрической цепью
АнкорТест переходной процесс
Дата31.01.2022
Размер0.84 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла2021,1,Промышленная электрониеа,рус,ЭС-32, ,ЭС-12(2г).docx
ТипДокументы
#347862
страница3 из 5
1   2   3   4   5


полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом и каналом «p» - типа

полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом и каналом «n» - типа

полевой транзистор со встроенным каналом «n» - типа

полевой транзистор со встроенным каналом «p» - типа

полевой транзистор с индуцированным каналом «n» - типа
Условное графическое изображение какого элемента изображено на рисунке:



полевой транзистор со встроенным каналом «n» - типа

полевой транзистор со встроенным каналом «p» - типа

полевой транзистор с индуцированным каналом «n» - типа

полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом и каналом «p» - типа

полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом и каналом «n» - типа
Условное графическое изображение какого элемента изображено на рисунке:



полевой транзистор с индуцированным каналом «n» - типа

полевой транзистор со встроенным каналом «p» - типа

полевой транзистор со встроенным каналом «n» - типа

полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом каналом «n» - типа

полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом каналом «p» - типа
Условное графическое изображение какого элемента изображено на рисунке:



полевой транзистор со встроенным каналом «p» - типа

полевой транзистор с индуцированным каналом «n» - типа

полевой транзистор со встроенным каналом «n» - типа

полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом каналом «n» - типа

полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом каналом «p» - типа
Условное графическое изображение какого элемента изображено на рисунке:



полевой транзистор с индуцированным каналом «p» - типа

полевой транзистор с управляющим «p-n» переходом и каналом «n» - типа

полевой транзистор со встроенным каналом «n» - типа

полевой транзистор со встроенным каналом «p- типа

полевой транзистор с индуцированным каналом «n» - типа
Положительным свойством полевого транзистора является:

большое входное сопротивление

малый вес

высокий уровень шума

большая яркость

наличие магнитного поля
Полевой транзистор с «р-n» переходом характеризуется:

начальным током и крутизной

током анода

коэффициентом усиления по току

коэффициентом усиления по напряжению

напряжением срабатывания и током
Полевые транзисторы МДП – типа («металл-диэлектрик-полупроводник») называют также полевыми транзисторами:

с управляющим«р-n» переходом

с барьером Шотки

с изолированным затвором

с изолированным стоком

с изолированным истоком
Особенностью всех полевых транзисторов является:

незначительный ток в цепи затвора

большой ток в цепи затвора

большой температурный коэффициент тока

незначительный ток в цепи стока

незначительный ток в цепи истока
Проводящий слой в котором создается рабочий ток полевого транзистора, называется:

канал

затвор

исток

сток

переход
Что означает гальваническая межкаскадная связь в усилителях. Это:

Непосредственная

Трансформаторная

Индуктивная

Емкостная

Резестивная
Виды ООС в усилителях?

Последовательная и параллельная по току и напряжению

Только параллельная по напряжению

Только последовательная по напряжению

Только последовательная по току

Только параллельная по току
Выражение для скважности импульсов «Q»?









Tω
При какой модуляции дрейф нуля усилителей не влияет на точность передачи входного канала?

ШИМ, ЧИМ

АИМ

АИМ, ЧИМ

АИМ, ШИМ

Непрерывный сигнал
Обозначение на ИМС шифраторов и дешифраторов?

ДС

MUX

x/ y

MX

SM
Обозначение на схемах мультиплексоров и демультиплексоров?

MUX, DMX

DC, x/ y

DC, SM

x/ y, MX

SM, MUX
Обозначение сумматоров на ИМС?

SM

MUX

x/ y

DC

MX
Преобразователи цифровых сигналов в аналоговые – обозначение:

ЦАП

АЦП

x/ y

DC

MX
Преобразователи аналоговых сигналов в цифровые – обозначение:

АЦП

ЦАП

MUX

SM

DC
Что представляет собой операционный усилитель этo?

Усилительная ИМС

Схема на МДП

Схема на МОП

Стабилизирующая

Дешифратор
Для чего используется преобразователи уровней сигналов в цифровых устройствах на логических элементах?

Для согласования входных и выходных сигналов по «U» и «I»

Для усиления по «U»

Для усиления сигналов по «I»

Для стабилизации сигналов

Для увеличения мощности сигналов
Обозначение интегральной инжекционной логики?

И2Л

ДТЛ

ТТЛ

ЭСЛ

ТТЛШ
Обозначение имиттерно - связанной логики?

ЭСЛ

ЭТЛ

И2Л

ТТЛ

86
Обозначение диодно - транзисторной логики?

ДТЛ

ДЭСЛ

ЭТЛ

И2Л

ТТЛШ
Как называется узел из силового транзистора и диода в одном корпусе

Силовой модуль

Комбинационная логика

Усилитель на силовых транзисторах

Усилитель на ИМС

стабилизатор
Какая особенность ПЛИС – программируемых логических интегральных схем

Большая степень интеграции

Средняя степень интеграции

Малая интеграция

Постоянная интеграция

Сверхвысокая интеграция
Импульсные схемы на операционных усилителях?

Компараторы, мультивибраторы,

Сумматоры, преобразователи напряжение - ток

Логарифмические усилители

Выпрямители

Повторители
По количеству фаз выпрямители могут быть:

Однофазные, трехфазные, многофазные

Только однофазные

Только трехфазные

Только многофазные

Частотные
Выпрямители подразделяются по мощности:

Малой, средней, большой

Индуктивной, емкостной

Трехфазной, частотной

Комбинированной, емкостной

Частотной, средней, индуктивной
Выпрямители большой мощности применяют в:

Электроприводе постоянного тока; системах возбуждения электрических машин; при передаче электроэнергии постоянным током на дальние расстояния

В случае непосредственного питания электронной аппаратуры; стабилизаторах постоянного напряжения

Усилителях постоянного тока; инверторах

Умножителях напряжения; в системах возбуждения электрических машин

Стабилизаторах постоянного напряжения; Усилителях постоянного тока; конденсаторах
Основные схемы однофазных выпрямителей?

Мостовая двухполупериодная; нулевая двухполупериодная; однополупериодная

Комбинированная

Только мостовая

Трехфазная двухполупериодная

Трехфазная мостовая; трехфазная комбинированная
Вентильные преобразователи с повышенным коэффициентом мощности?

Однофазный выпрямитель с нулевым вентилем; двухмостовой несимметричный; четырехмостовой несимметричный

Однофазный выпрямитель однополупериодный

Однофазный двухполупериодный без нулевого диода

Двухмостовой симметричный

Преобразователи частоты; инверторы
Тиристор - это полупроводниковый прибор, содержащий:

анод, катод и управляющий электрод

базу, эмиттер и коллектор

анод и катод

затвор, сток и исток

одиночный«р-n» переход
Полупроводниковые приборы с тремя (и более) «p-n» - переходами, предназначенными для использования в качестве электронных ключей в схемах переключения электрических токов, называются:

тиристоры

транзисторы

диоды

позисторы

стабилитроны
Разновидность тиристора, которая имеет пятислойную структуру и содержит четыре «p-n» - перехода называется:

симистор

диодный тиристор

тиристор

динистор

тринистор
Разновидности тиристоров по способу управления?

Динистор; тиристор; симистор

Транзистор

Светодиод

Фотодиод

С изолированным затвором IGBT
Обозначение динисторов начинается с букв?

КН

КС

КУ

КТ

КД
Обозначение тиристоров начинается с букв?

КУ

КН

КС

КД

КТ
Условное обозначение какого тиристора представлено на рисунке:



диодный

диодный симметричный

триодный незапираемый с управлением по аноду

триодный запираемый с управлением по аноду

триодный симметричный
Условное обозначение какого тиристора представлено на рисунке:



триодный незапираемый с управлением по аноду

диодный

диодный симметричный

триодный запираемый с управлением по аноду

триодный симметричный
Условное обозначение какого тиристора представлено на рисунке:



триодный запираемый с управлением по аноду

триодный симметричный

триодный незапираемый с управлением по аноду

диодный

диодный симметричный
Условное обозначение какого тиристора представлено на рисунке:



триодный симметричный

триодный запираемый с управлением по аноду

триодный незапираемый с управлением по аноду

диодный симметричный

диодный
Какой элемент обязательно включается последовательно с динистором?

ограничительный резистор

транзистор

конденсатор

предохранитель

диод
Динамические параметры тиристора?





Состояние высокой проводимости; не повторяющееся импульсное максимальное напряжение






Специальные защитные цепи для тиристора?

Последовательно с нагрузкой и тиристором включают линейный реактор

Последовательно включают диод

Последовательно включают C

Параллельно включают только R

Последовательно включают RLC
Виды полевых транзисторов?

С управляющим «p-n» переходом; с изолированным затвором; со встроенным и индуцированным каналом

Только с «p-n» переходом

Без затвора; с RLC каналом; со встроенным и индуцированным каналом

С неизолированным затвором

Без подложки
На тиристорах реализованы устройства:

Счетчики импульсов; мультивибраторы; триггеры

Тахогенераторы; каскады с общим истоком

Неуправляемые выпрямители

Схемы умножителей на выпрямительных диодах

Усилители постоянного тока
Импульсные диоды применяют:

Как коммутирующие элементы; для детектирования высокочастотных сигналов; в быстродействующих импульсных цепях

В схемах усилителей «ОЭ»; в фильтрах низких частот

В схемах усилителей «ОК»; для детектирования низкочастотных сигналов

В схемах усилителей «ОБ»

В фильтрах низких частот; для детектирования низкочастотных сигналов
Виды стабилизаторов постоянного напряжения?

Параметрические последовательные и параллельные; компенсационные

Однотрансформаторный; импульсные

Двухтрансформаторный; емкостные

Феррорезонансные напряжения

Феррорезонансные тока
Основные составляющие параметрического стабилизатора напряжения:

Стабилитрон; балластное сопротивление; нагрузка

Индуктивность; тиристор

Емкость; индуктивность

Диод; транзистор

Операционный усилитель
Для компенсационного стабилизатора характерны элементы:

Источник опорного напряжения; сравнивающий и усилительный; регулирующий

Тиристоры; оптрон

Трансформатор; транзистор

Светодиод

Фотосопротивление
Основные составляющие схемы импульсного стабилизатора последовательного:

Транзисторы в ключевом режиме; выпрямительный диод; «LC» фильтр

Транзистор в режиме насыщения

Варикап; трансформатор тока

Варактор

Переменные резисторы
Виды умножителей постоянного напряжения?

Удвоители неуправляемые; утроители неуправляемые; учетверители неуправляемые

Усилитель двойного напряжения; управляемые учетверители

Комбинированные с транзистором; управляемые учетверители

Управляемые удвоители

Управляемые утроители
Структурные составляющие блок- схемы вторичного источника питания без преобразователя частоты:

Входной трансформатор f=50 Гц и выпрямитель; сглаживающий фильтр; стабилизатор

Усилитель постоянного тока

Тиристоры; Активный фильтр

Инвертор; разрядник

Конвертор; усилительный каскад
Для регулирования переменного напряжения с помощью регулятора используют способы:

Фазовый; ступенчатый; ШИМ

Частотно- импульсный; лестничный

Амплитудно- импульсный; синхронный

Токовый; частотно-смежный

Асинхронно- фазовый; трехфазный
Виды преобразователей постоянного напряжения в постоянное:

Повышающий широтно- импульсный с инверсией

Нереверсивный

Стабилизирующий

Автономный инвертор напряжения

Реверсивный переменного напряжения
Преобразователи частоты- преобразуют:

Переменное напряжение одной частоты в переменное напряжение другой частоты

Импульсное напряжение в постоянное

Постоянное напряжение в импульсное

Постоянное напряжение в переменное

Переменное напряжение в постоянное
Основные способы подключения коммутирующего конденсатора к тиристору в узлах коммутации автономных инверторов:

Параллельно силовому тиристору (нагрузке) через ключ; последовательно с тиристором (паралльному к дросселю)

Последовательно с индуктивностью и ключом

Параллельно индуктивности и нагрузке

Последовательно к резистору

Последовательно к нагрузке
В чем состоит основное назначение фильтра?

основное назначение фильтра состоит в том, чтобы препятствовать прохождению определенных групп частот при одновременном пропускании других групп или диапазонов частотного спектра сигнала

основное назначение фильтра состоит в том, чтобы«отфильтровать» различные шумовые, тепловые помехи и, таким образом, добиться выполнения необходимых условий для работы устройства

основное назначение фильтра состоит в том, чтобы компенсировать изменение параметров полупроводниковых элементов в зависимости от изменения температуры

основное назначение фильтра состоит в том, чтобы препятствовать прохождению всех групп частот

основное назначение фильтра-преобразование уровня напряжения источника электроэнергии
ФНЧ - это устройство, которое:

пропускает сигналы низких частот и задерживает высокие

кодирует сигнал в шифр

пропускает сигналы высоких частот и задерживает низкие

блокирует поступление сигналов

работает только с сигналами прямоугольной формы
Устройство, предназначенное для выделения сигналов, частота которых ниже некоторой заданной частоты, называемой частотой среза:

фильтр нижних частот

фильтр верхних частот

полосовой фильтр

сглаживающий фильтр

заграждающий фильтр
Устройство, предназначенное для выделения сигналов, частота которых выше некоторой заданной частоты, называемой частотой среза:

фильтр верхних частот

полосовой фильтр

сглаживающий фильтр

заграждающий фильтр

фильтр нижних частот
Устройство, предназначенное для выделения сигналов, частота которых лежит в пределах 01<<02:

полосовой фильтр

фильтр нижних частот

фильтр верхних частот

сглаживающий фильтр

заграждающий фильтр
Фильтр, подавляющий выбранную полосу частот и пропускающий нижние и верхние частоты:

заграждающий фильтр

сглаживающий фильтр

полосовой фильтр

фильтр верхних частот

фильтр нижних частот
Порядок фильтра это:

число полюсов на частотной характеристике

переходная область

коэффициент усиления по току

полоса пропускания

максимальное затухание
Сглаживающим фильтром называется:

фильтр нижних частот, пропускающий постоянную составляющую и не пропускающий переменную

фильтр верхних частот, пропускающий постоянную составляющую и не пропускающий переменную

полосовой фильтр, пропускающий постоянную составляющую и не пропускающий переменную

фильтр нижних частот, пропускающий переменную составляющую и не пропускающий постоянную

фильтр верхних частот, пропускающий переменную составляющую и не пропускающий постоянную
Параметры сглаживающих фильтров выбирают так, чтобы:

коэффициент деления напряжения для постоянного тока стремился к единице, а коэффициент деления напряжения для переменного тока стремился к нулю

коэффициент деления напряжения для постоянного тока был меньше коэффициента деления напряжения для переменного тока

коэффициент деления напряжения для постоянного тока был равен коэффициенту деления напряжения для переменного тока

коэффициент деления напряжения для переменного тока стремился к единице, а коэффициент деления напряжения для постоянного тока стремился к нулю

коэффициент деления напряжения для постоянного и переменного тока стремился к нулю
Коэффициент сглаживания «RC» - фильтра равен:

1   2   3   4   5


написать администратору сайта