№ 1
К источнику постоянного напряжения +6 В подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите падение напряжения на нелинейном элементе UНЭ, если R = 1 кОм.
№ 2
К источнику постоянного напряжения +6 В подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите ток i через нелинейный элемент, если R = 1 кОм.
№ 3
К источнику постоянного напряжения +6 В подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите падение напряжения на резисторе UR, если R = 1 кОм.
№ 4
К источнику постоянного напряжения +6 В подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите величину резистора R, если падение напряжения UR на нем составляет 4 В.
№ 5
К источнику постоянного напряжения Е подключены резистор R и нелинейный элемент НЭ с вольтамперной характеристикой i=u², мА. (здесь u – напряжение в вольтах). Определите напряжение источника постоянного напряжения Е, если сопротивление резистора R = 1 кОм, а ток i в цепи равен 4 мА.
№ 6
Определите дифференциальное сопротивление туннельного диода, ВАХ которого представлена на рисунке, в рабочей точке A.
№ 7
Определите дифференциальное сопротивление туннельного диода, ВАХ которого представлена на рисунке, в рабочей точке C.
№ 8
Определите сопротивление постоянному току туннельного диода, ВАХ которого представлена на рисунке, в рабочей точке С.
№ 9
К источнику ЭДС с напряжением 1 В подключена цепь, состоящая из последовательно соединенных линейного резистора R = 100 Ом и нелинейного элемента с ВАХ, представленной на рисунке. Определить напряжение на зажимах нелинейного элемента.
№ 10
К источнику ЭДС с напряжением 1 В подключена цепь, состоящая из последовательно соединенных линейного резистора R и нелинейного элемента с ВАХ, представленной на рисунке. Определить сопротивление резистора, если ток в цепи равен 3 мА.
№ 11
Полупроводник n-типа это:
• полупроводник с донорными примесями;
• полупроводник, в котором основными носителями заряда являются электроны.
№ 12
Полупроводник p-типа это:
• полупроводник с акцепторными примесями;
• полупроводник, в котором основными носителями заряда являются дырки.
№ 13
Правильные соотношения для токов электродов биполярного транзистора.
• IК=aIЭ;
• IК=bIБ;
• IЭ=IК+IБ.
№ 14
Условное графическое изображение какого типа полевого транзистора изображено на рисунке?
№ 15
Условное графическое изображение какого типа полевого транзистора изображено на рисунке?
№ 16
Условное графическое изображение какого типа полевого транзистора изображено на рисунке?
№ 17
На полевой транзистор с крутизной характеристики в рабочей точке S = 10 мА/В подан гармонический сигнал u(t)=0.1cosωt (В). Определите амплитуду тока стока.
• 1 мА.
№ 18
Определите h21Э по выходным характеристикам биполярного транзистора для схемы включения с общим эмиттером в рабочей точке А.
Шаг тока базы 20 мкА
• 50.№ 19
Определите h21Э по выходным характеристикам биполярного транзистора для схемы включения с общим эмиттером в рабочей точке В.
Шаг тока базы 25 мкА
• 40.№ 20
Укажите транзисторы, работающие в активном режиме.
№ 21
При кусочно-ломаной аппроксимации вольтамперной характеристики нелинейного элемента спектральный состав тока через него определяется с помощью метода:
- кратных аргументов;
• угла отсечки (академика Берга).
№ 22
Вольтамперная характеристика нелинейного резистивного элемента аппроксимирована степенным полиномом i=ao+a1u+a2u2+a3u3. К нелинейному элементу приложено напряжение u=U1cos106t, В. Укажите верный набор частот (в рад / с) спектральных составляющих тока через нелинейный элемент:
• 106, 2*106, 3*106.
№ 23
Определите величину нелинейных искажений тока через нелинейный элемент с вольтамперной характеристикой i=u2, мА в рабочей точке 2 В при амплитуде гармонического воздействия 2 В:
• 25 %.
№ 24
Определите величину средней крутизны нелинейного элемента с вольтамперной характеристикой i=u2, мА в рабочей точке 2 В при амплитуде гармонического воздействия 2 В:
• 4 мА/В.
№ 25
Определите величину постоянной составляющей тока через нелинейный элемент с вольтамперной характеристикой i=u2, мА в рабочей точке 2 В при амплитуде гармонического воздействия 2 В:
• 6 мА.
№ 26
Определите величину сопротивления постоянному току нелинейного элемента с вольтамперной характеристикой i=u2, мА (здесь напряжение u – в вольтах) в рабочей точке 2 В.
• 500 Ом.
№ 27
Вольтамперная характеристика нелинейного резистивного элемента аппроксимирована выражением i=a2u2. К нелинейному элементу приложено напряжение u=U1cos105t+U2cos106t, В. Укажите верный набор частот (в рад / с) спектральных составляющих тока через нелинейный элемент:
• 0, 0.9·106, 1.1·106, 2·105, 2·106.
№ 28
Наибольшее значение угол отсечки имеет в режиме класса
• А.
№ 29
Величины коэффициентов Берга зависят только от:
• угла отсечки тока.
№ 30
Оптимальным называют такой угол отсечки, при котором:
• гармоника с нужным номером принимает наибольшее значение.
№ 31
При OE=1 выход Y данной ИМС
№ 32
Какую логическую функцию выполняет данный базовый элемент КМОП логики
№ 33
Светодиод HL1 загорится при
№ 34
Светодиод HL1 загорится при
№ 35
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу И-НЕ.
4) | X1 | X2 | Y | 5) | X1 | X2 | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
№ 36
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу И.
4) | X1 | X2 | Y | 5) | X1 | X2 | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
№ 37
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу ИЛИ.
4) | X1 | X2 | Y | 5) | X1 | X2 | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
№ 38
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу ''ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ''.
4) | X1 | X2 | Y | 5) | X1 | X2 | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
№ 39
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу ''ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ''.
2) | Y = X1 · X2 + X1 · X2 | ||
3) | Y = X1 · X2 + X1 · X2 | ||
4) | Y = X1 · X2 + X1 · X2 | ||
5) | X1 | X2 | Y |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
6) | X1 | X2 | Y |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 |
№ 40
Укажите позиции объектов, имеющих отношение к логическому элементу ''ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ''.
3) | X1 | X2 | Y | 4) | X1 | X2 | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
№ 41
Укажите карту Карно, соответствующую заданной таблице истинности.
|
|
№ 42
Укажите карту Карно, соответствующую заданной таблице истинности
|
|
№ 43
Укажите карту Карно, соответствующую заданной таблице истинности
|
|
№ 44
Укажите карту Карно, соответствующую заданной таблице истинности
|
|
№ 45
Укажите логическую функцию, соответствующую заданной карте Карно.
| • Y = X1 · X2 + X2 · X3 |
№ 46
Укажите логическую функцию, соответствующую заданной карте Карно.
| • Y = X1 · X3 + X2 · X3 |
№ 47
Укажите логическую функцию, соответствующую заданной карте Карно.
| • Y = X1 · X3 + X2 · X3 |
№ 48
Укажите логическую функцию, соответствующую заданной карте Карно.
| • Y = X1 · X3 + X2 · X3 |
№ 49
Укажите карты Карно с допустимым для них чередованием аргументов.
| |||||||||||||||
|
№ 50
Дана неминимальная булева функция:
Y = X3 X2 X1 X0 + X3 X2 X1 X0 + X3 X2 X1 X0 + X3 X2 X1 X0
Выполните минимизацию и укажите верный результат№ 51
Цифровая ИМС, обозначаемая как шифратор (CD) предназначена:
• для преобразования позиционного кода с 2N положениями в двоичный N-разрядный.
№ 52
Цифровая ИМС, обозначаемая как дешифратор (DC) предназначена:
• для преобразования двоичного N-разрядного кода в позиционный с 2N положениями.
№ 53
Цифровая ИМС, обозначаемая как мультиплексор (MUX) предназначена:
• для коммутации 2N входных каналов на один выход по командам N-разрядного селектора.
№ 54
К комбинационным цифровым устройствам относятся следующие:
• преобразователи кодов;
• распределители кодов;
• арифметико-логические устройства;
• постоянные запоминающие устройства.
№ 55
Найдите логическую функцию на выходе ИМС К555КП7 (D – самый старший разряд входной переменной, А – самый младший разряд):
№ 56
Найдите логическую функцию на выходе ИМС К555КП7 (D – самый старший разряд входной переменной, А – самый младший разряд):
№ 57
Найдите логическую функцию на выходе ИМС К555КП7 (D – самый старший разряд входной переменной, А – самый младший разряд):
№ 58
Для контроля достоверности передачи восьмиразрядного сообщения по принципу четности (нечетности) использована ИМС К555ИП5 – сумматор по модулю два. При этом дополнительный бит Р равен 1 или 0 в зависимости от выбранного принципа контроля. Считая, что отсутствие ошибки при передаче соответствует 1 на выходе ИМС, укажите, в каком случае она будет иметь место:
№ 59
Для контроля достоверности передачи восьмиразрядного сообщения по принципу четности (нечетности) использована ИМС К555ИП5 – сумматор по модулю два. При этом дополнительный бит Р равен 1 или 0 в зависимости от выбранного принципа контроля. Считая, что отсутствие ошибки при передаче соответствует 0 на выходе ИМС, укажите, в каком случае она будет иметь место:
№ 60
На рисунке приведено условное графическое обозначение ИМС:
№ 61
Укажите динамические триггеры, управляемые срезом импульса.
№ 62
Расставьте правильно входы синхронного RS-триггера с прямым управлением.
|
№ 63
Укажите неверные строки в таблице истинности комбинированного D/RS-триггера.
|
№ 64
Укажите верные строки в таблице истинности комбинированного D/RS-триггера.
|
№ 65
Определите модуль счета счетчика.
№ 66
Цифровая ИМС К580??82 есть:
№ 67
Укажите верную псевдослучайную последовательность на выходе х2 при начальной загрузке х0=1, х1=х2=х3=0
Генератор псевдослучайной последовательности импульсов
C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
х2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
№ 68
Цифровая ИМС К155??13 есть:
№ 69
На структурной схеме изображен
№ 70
Расставьте правильно входы синхронного RS-триггера.
|
№ 71
Коэффициент усиления усилителя по мощности равен 20 дб.
Во сколько раз амплитуда выходного сигнала больше, чем амплитуда входного?
• 10
№ 72
Коэффициент усиления усилителя по напряжению равен 40 дб.
Во сколько раз мощность выходного сигнала больше, чем мощность входного?
• 10000
№ 73
При подключении к выходу генератора гармонических сигналов с внутренним сопротивлением 1 кОм и ЭДС 1 В входа электронного усилителя напряжение на выходе генератора снизилось до 0.8 В. Определите входное сопротивление усилителя.
• 8 кОм
№ 74
Определите внутреннее сопротивление генератора гармонических сигналов с ЭДС 1,2 В, если при подключении к его выходу электронного усилителя с входным сопротивлением 2 кОм напряжение на выходе генератора снизилось до 0.8 В.
• 1 кОм
№ 75
Определите приближенное значение коэффициента усиления усилителя, приведенного на рисунке, на средних частотах по известным параметрам схемы. R1=10кОм, R2=1кОм, RЭ=1кОм, RК=5кОм, ЕП=10В, h21Э=100.
№ 76
Определите приближенное значение входного сопротивления усилителя, приведенного на рисунке, на средних частотах по известным параметрам схемы с учетом шунтирующего действия резисторов R1 и R2. R1=10кОм, R2=1кОм, RЭ=1кОм, RК=5кОм, ЕП=10В, h21Э=100.
№ 77
Определите амплитуду выходного сигнала Uвых по известным параметрам схемы с идеальным операционным усилителем, если амплитуда Uвх=1 В, R1= 10 кОм, R2 = 20 кОм.
№ 78
Определите амплитуду выходного сигнала Uвых по известным параметрам схемы с идеальным операционным усилителем, если амплитуда Uвх=1 В, R1= 10 кОм, R2 = 20 кОм.
№ 79
Определить коэффициент полезного действия усилителя, если амплитуды гармонического напряжения и тока в нагрузке равны 10 В и 1 А, а среднее значение тока в цепи источника питания напряжением Е = 10 В составляет 1 А.
• 50%
№ 80
Укажите, какой будет форма сигнала на выходе дифференцирующего усилителя, если на его вход подан сигнал Uвх, представляющий собой периодическую последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 2.
№ 81
Укажите, какой будет форма сигнала на выходе интегрирующего усилителя, если на его вход подан сигнал #math#l(U,вх), представляющий собой периодическую последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 2.
№ 82
Каким должен быть минимальный коэффициент усиления операционного усилителя с отрицательной обратной связью К = U2 / Uвх для самовозбуждения LC-автогенератора. Параметры колебательного контура и сопротивление резистора R известны. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 50, R = 20 кОм.
№ 83
Каким должен быть минимальный коэффициент усиления операционного усилителя с отрицательной обратной связью К = U2 / Uвх для самовозбуждения LC-автогенератора. Параметры колебательного контура и сопротивление резистора R известны. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 50, R = 45 кОм.
№ 84
Каким должен быть минимальный коэффициент усиления операционного усилителя с отрицательной обратной связью К = U2 / Uвх для самовозбуждения LC-автогенератора. Параметры колебательного контура и сопротивление резистора R известны. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 20, R = 18 кОм.
№ 85
Каким должен быть минимальный коэффициент усиления операционного усилителя с отрицательной обратной связью К = U2 / Uвх для самовозбуждения LC-автогенератора. Параметры колебательного контура и сопротивление резистора R известны. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 50, R = 10 кОм.
№ 86
Дайте суждение, работает ли автогенератор, собранный по приведенной ниже схеме. Если да, какова частота его колебаний? Параметры схемы приведены ниже. Входное и выходное сопротивления операционного усилителя при расчетах не учитывать.
L = 100 мкГн, C = 10 нФ, добротность контура Q = 25, R1 = кОм, R2 = 10 кОм, R = 10 кОм.
№ 87
На приведенном рисунке изображена электрическая схема:
№ 88
На приведенном рисунке изображена электрическая схема:
№ 89
На приведенных ниже рисунках показана схема высокочастотного гармонического генератора и вольтамперная характеристика туннельного диода. С помощью резисторов R1 и R2 рабочая точка установлена в положение А. Известны параметры колебательного контура: С = 10 нФ, L = 100 мкГн, коэффициент включения колебательного контура p = 1/5.
Определите, может ли самовозбудиться такой автогенератор и если может, то при каком минимальном значении добротности контура Q.
№ 90
На рисунках 1, 2, 3 изображены три возможные схемы включения кварцевого резонатора между электродами биполярного транзистора. Какие из них лежат в основе индуктивного трехточечного, а какие в основе емкостного трехточечного кварцевых автогенераторов?
индуктивный трехточечный | емкостной трехточечный |
1, 3 | 2 |
№ 91
На приведенных ниже рисунках показана схема высокочастотного гармонического генератора и вольтамперная характеристика туннельного диода. С помощью резисторов R1 и R2 рабочая точка установлена в положение А. Известны параметры колебательного контура: С = 40 нФ, L = 100 мкГн, коэффициент включения колебательного контура p = 1/5.
Определите, может ли самовозбудиться такой автогенератор и если может, то при каком минимальном значении добротности контура Q.
№ 92
Как изменится частота колебаний RC-автогенератора, если в автогенераторе с трехзвенной фазосдвигающей RC-цепочкой добавить еще одну такую же цепочку (на схеме показана пунктиром)?
№ 93
Как изменится частота колебаний RC-автогенератора, если в автогенераторе с трехзвенной фазосдвигающей RC-цепочкой удалить одну цепочку (на схеме показана пунктиром)?
№ 94
Структурная схема какого электроного устройства показана на рисунке?
№ 95
На рисунке показана структурная схема функционального генератора. Укажите верный порядок чередования формы сигналов на выходах U1, U2, U3:
• (3)
№ 96
На рисунке показана структурная схема функционального генератора. Укажите верный порядок чередования формы сигналов на выходах U1, U2, U3:
• (1)
№ 97
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?
№ 98
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?
№ 99
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?
№ 100
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?
№ 101
Определите, возможно ли в приведенной обобщенной схеме трехточечного автогенератора выполнение баланса фаз и, следовательно, самовозбуждение генератора. Если баланс фаз возможен, то на какой частоте?
№ 102
При увеличении глубины модуляции АМ колебания с тональной амплитудной модуляцией в два раза средняя мощность колебания увеличилась на одну треть. Определить первоначальную глубину модуляции:
• 50 %.
№ 103, 104
Какие сигналы были поданы на нелинейный элемент с вольтамперной характеристикой i=a0+a1u+a2u2, если спектр тока через него соответствует показанному ниже на рисунке:
• uΩ(t) = UΩ cos Ωt
• u0(t) = UH cos ω0t.
№ 105
Обобщенная схема какого аналогового модулятора приведена на рисунке?
№ 106
Обобщенная схема какого аналогового устройства приведена на рисунке?
№ 107
При детектировании АМ-колебания постоянная времени цепи нагрузки детектора τн выбирается из условия:
• 2π / ω0 << τн = RC < 2π / Ω.
где ω0 – частота несущего колебания, ω – частота модулирующего колебания.
№ 108
На приведенном ниже рисунке поясняется процесс:
№ 109
Укажите верную последовательность чередования (слева направо) обозначений элементов структурной схемы супергетеродинного радиоприемника:
№ 110
Элементы показанной структурной схемы радиоустройства перечислены ниже в произвольном порядке:
1. буферный каскад;
2. модулятор;
3. резонансный усилитель мощности;
4. задающий генератор;
5. умножители частоты;
6. антенна.
Укажите правильный вариант чередования элементов на структурной схеме (слева направо).
№ 111
К нелинейному элементу с вольтамперной характеристикой i=a0+a1u+a2u2 приложено двухчастотное воздействие с частотами f0 и fг, первое из которых представляет собой радиочастотный информативный сигнал. Спектр тока через нелинейный элемент показан на рисунке.
Какое из аналоговых устройств использует такое преобразование спектров?
№ 112
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме однополупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.
№ 113
Какую минимальную величину обратного напряжения должны иметь полупроводниковые диоды в схеме двухполупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.
№ 114
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме однополупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с.
№ 115
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме двухполупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с.
№ 116
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме мостового выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.
№ 117
Какую минимальную величину обратного напряжения должен иметь полупроводниковый диод в схеме мостового выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а среднее значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН выпрямителя равно 10 В. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с.
№ 118
Какова частота пульсаций выпрямленного напряжения на нагрузке однополупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, число витков первичной обмотки – W1=1000, число витков вторичной обмотки – W2=100. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.
№ 119
Какова частота пульсаций выпрямленного напряжения на нагрузке выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, число витков первичной обмотки – W1=1000, число витков вторичной обмотки – W2=100. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с.
№ 120
Определите среднее значение напряжения на нагрузке однополупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, число витков первичной обмотки – w1=1000, число витков вторичной обмотки w2=100. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.
№ 121
Определите среднее значение напряжения на нагрузке двухполупериодного выпрямителя, изображенного на рисунке, если первичная обмотка его трансформатора включена в сеть переменного тока 220 В 50 Гц, число витков первичной обмотки – w1=1000, число витков каждой половины вторичной обмотки – w2=100. Постоянная времени цепи нагрузки τН=RНCН=2 с. Омическим сопротивлением обмоток и прямым сопротивлением диода при расчете можно пренебречь.
на главную | база по специальностям | база по дисциплинам | статьи |
Другие статьи по теме