Testez vos connaissances en conception de circuits en répondant à plus de 100 QCM de conception de circuits.
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A. condensateurs
B. diodes
C. résistances
D. inductances
A. inductances et résistances
B. inductances et condensateurs
C. résistances et condensateurs
D. résistances et transistors
A. Parce que le réseau utilise une ou plusieurs inductances, des éléments qui sont traditionnellement abrégés avec le symbole & # 34; l. & # 34;
B. Parce qu'il est similaire à une rampe de lancement en termes de grande quantité de débit d'alimentation activée par un match d'impédance favorable.
C. Parce que les deux résistances du réseau sont traditionnellement orientées sous la forme de la lettre majuscule & # 34; L & # 34; Sur les dessins schématiques.
D. Parce qu'il a été nommé en l'honneur de Hendrik Lorentz, un théoricien électromagnétique précoce.
A. inducteur
B. diode
C. transistor
D. tuyau d'aspirateur
A. 0,6 ohm
B. 377 ohm
C. 50 ohm
D. 1 million ohm
A. L
B. Q
C. R
D. T
A. Une épaisse couche de diélectrique a une tension de panne plus élevée qu'une couche plus mince du même diélectrique
B. Une fine couche de diélectrique a une tension de panne plus élevée qu'une couche plus épaisse du même diélectrique
C. L'épaisseur d'un diélectrique n'affecte pas sa tension de panne
A. potentiomètre
B. rhéostat
C. Varistor
A. Photodiode
B. relais
C. cristal piézoélectrique
A. Z2. Vin
B. Z1. Vin
C. [Z2 / (Z1 + Z2)]. Vin
D. [Z1 / (Z1 + Z2)]. Vin
A. Vrai
B. FAUX
A. Nand
B. OU
C. ET
D. NI
A. filtre passe bas
B. Filtre de passe de bande
C. filtre passe-haut
A. inducteur
B. condensateur
C. résistance
D. transistor
A. transformateur
B. balun
C. condensateur
D. diode
A. FAUX
B. Vrai
A. Les lumières doivent être câblées en série les unes avec les autres.
B. Les lumières doivent être câblées en parallèle les unes avec les autres.
A. solénoïde
B. memristor
C. RTD
D. Jfet
A. 0
B. 1
A. Méthode planaire
B. Analyse nodale
C. Analyse de maillage
D. Superposition
A. un disjoncteur de circuit
B. un adaptateur de fiche de deux à trois dents
C. Un relais
D. Un interrupteur de faute au sol
A. La résistance de cette boucle
B. deux
C. La somme des chutes potentielles dans cette boucle
D. un
A. FAUX
B. Vrai
A. un gradateur
B. une prise à trois voûtes
C. un disjoncteur de circuit
D. Un interrupteur de faute au sol
A. un
B. deux
C. quatre
D. trois
A. série
B. parallèle
A. Biais, collecteur, terrain
B. positif, négatif, zéro
C. augmentant, diminuant, inversant
D. base, collectionneur, émetteur
A. 8
B. 17
C. 256
D. 16
A. OHM & # 039; S LOI
B. Loi de Faraday
C. Loi de Gauss & # 039;
D. Loi de Lenz
A. six
B. deux
C. trois
D. un
A. modèle d'élément regroupé
B. Modèle d'élément distribué
A. condensateur
B. ampli
C. transistor
D. diode
A. résistance
B. DIRIGÉ
C. condensateur
D. inducteur
A. différenciateur
B. filtre
C. transformateur
D. régulateur
A. FAUX
B. Vrai
A. le nombre de niveaux de tension utilisés pour échantillonner l'amplitude du signal
B. À quelle fréquence avec le temps le signal est échantillonné
C. La phase du bruit utilisé pour les tramages
A. triplexeur
B. tampon à trois états
C. interrupteur triphasé
D. logique d'impédance
A. Wheatstone Bridge
B. Pont de diode
C. Galvanomètre
D. MAXWELL BRID
A. Vrai
B. FAUX
A. panneau de montage de surface
B. PCB
C. planche à pain
A. un dipôle nourri au centre
B. un amplificateur opérationnel
C. un solde actuel
D. un ressort mécanique
A. circuit source
B. Circuit équivalent
C. modèle analytique
D. circuit linéaire
A. le plomb au sol
B. la tête chaude
C. le plomb neutre
A. Deux condensateurs de 100 nf connectés en parallèle à 10 V
B. Un condensateur de 100 nf connecté à 10 V
C. Deux condensateurs de 100 NF connectés en série à 10 V
A. un suiveur push-pull
B. un pont à diode
C. un diviseur à polarisation
D. un amplificateur double-double
A. une porte nand
B. un filtre passe-bas
C. un convertisseur analogique-numérique
D. un diviseur de tension
A. En supprimant toutes les connexions de terre sur le circuit haute tension
B. En utilisant un circuit de relais à basse tension secondaire
C. En augmentant l'inductance dans le circuit à haute tension
D. en insérant un fusible sur le circuit haute tension
A. temps
B. énergie
C. capacitance
D. pouvoir
A. négatif
B. positif
A. coupure de surcharge
B. densité de porteurs à faible charge
C. Mauvaise linéarité à haute tension
D. courant de chauffage élevé
A. la seule ampoule de 100 W
B. les deux ampoules parallèles de 60 W
C. Les deux systèmes dissipent la même quantité de puissance
A. ET
B. Xor
C. Nand
D. NI
A. astifiable
B. multi-impasse
C. bistable
D. monostable
A. Non, l'optocoupleur n'ajoute pas d'inductance
B. Oui, au circuit secondaire
C. Oui, au circuit primaire
D. Oui, à la fois au circuit primaire et à la SECONDAY
A. court-circuit
B. retours négatifs
C. circuit de réservoir
D. commentaire positif
A. La fréquence de coupure est indépendante de la quantité de capacité dans le circuit.
B. La fréquence de coupure est plus faible pour les plus grandes capacités.
C. La fréquence de coupure est plus élevée pour les plus grandes capacités.
A. La fréquence de coupure est plus élevée pour les plus grandes capacités.
B. La fréquence de coupure est indépendante de la quantité de capacité dans le circuit.
C. La fréquence de coupure est plus faible pour les plus grandes capacités.
A. grande taille physique
B. courte durée de vie opérationnelle dans des conditions normales
C. Mauvaise tolérance pour les transitoires à haute couralité et à tension
D. consommation d'énergie élevée
A. inducteur de noyau à air
B. Inductance du noyau ferromagnétique
A. Une bande passante plus étroite nécessite un taux de nyquist inférieur
B. La bande passante et le taux de nyquist d'un signal ne sont pas liés
C. Une bande passante plus large nécessite un taux de nyquist plus élevé
A. Vrai
B. FAUX
A. Alimentation en mode commuté
B. Alimentation CC
C. Alimentation AC
A. FAUX
B. Vrai
A. Norton équivalent
B. Thevnin équivalent
A. Correction d'erreur vers l'avant
B. Signalisation différentielle
C. Signalisation de paires torsadées
D. division des paquets
A. quatre
B. trois
C. six
D. un
A. un
B. deux
C. quatre
D. trois
A. Facteur Q inférieur
B. Facteur Q plus élevé
A. Délai de propogation
B. période de réponse
C. temps de commutation
D. période de retard
A. Les potentiels des terminaux positifs et négatifs de l'alimentation électrique
B. Toutes les sorties inversées mais autrement non modulées
C. les potentiels des entrées positives et négatives à l'amplificateur
D. Les deux rangées d'épingles de contact sur le module de circuit intégré
A. Ce sont des appareils numériques, pas analogiques
B. Ils ne peuvent fonctionner qu'avec des commentaires
C. Ils nécessitent l'incorporation d'un oscillateur
D. Ils sont utilisés dans la démodulation des signaux FM
A. Xor
B. ET
C. OU
D. Nand
A. pour atténuer la baisse de 0,6 volts habituelle
B. Pour éliminer la résistance interne d'une cellule électrochimique
C. Pour maintenir la tension d'un signal entre les limites fixes
D. le maintien de la position d'une diode pendant le soudure
A. Non (a et b) = (pas a) et (pas b)
B. Pas (a et b) = (pas a) ou (pas b)
C. Pas (a et b) = (pas a) ni (pas b)
A. sonnerie
B. quantification
C. tramage
D. aliasing
A. directement proportionnel à l'ampleur de l'entrée
B. directement proportionnel au taux de changement d'entrée
C. inversement proportionnel au taux de changement de contribution
D. inversement proportionnel à l'ampleur de l'entrée
A. monostable
B. bistable
C. astifiable
D. multi-impasse
A. gagner
B. limite de conduite
C. Logique de commutation
D. Fanout Limit
A. amplificateur
B. diviseur de tension
C. Multiplicateur de tension
A. SMPS
B. UPS
A. multi-impasse
B. bistable
C. Astable
D. monostable
A. Oui, les inductances doivent être orientées à angle droit afin d'éviter le couplage.
B. Oui, les inductances doivent être orientées de manière co-axiale le long d'une ligne afin d'éviter le couplage.
C. Oui, les inductances doivent être orientées côte à côte et anti-parallèles afin d'éviter le couplage.
D. Non, il n'y a aucune contrainte à la disposition des inductances.
A. 10 à 30 mA
B. 1 à 3 a
C. 10 à 30 a
D. 0,01 à 0,03 mA
A. un
B. trois
C. quatre
D. deux
A. Une exploitation de la capacité qui est due au flux électrique latéral entre deux conducteurs imprimés adjacents
B. un condensateur haute puissance qui est généralement le premier sur la ligne après l'alimentation
C. un condensateur soudé sur le dessous du conseil d'administration, sans le bénéfice du prétraitement avec flux
D. Un condensateur avec trois connexions: chaud, neutre et sol
A. pouvoir
B. énergie
C. charge
D. temps
A. FAUX
B. Vrai
A. le système avec deux résistances de 100 ohms
B. le système avec une résistance de 50 ohms
C. Les deux systèmes ont le même courant dans chaque résistance
A. branche fermée
B. réseau en boucle
C. nœud
D. Mesh
A. B
B. D
C. UN
D. C
A. Pass élevé
B. pass
C. passe-bas
A. Un verrou de réinitialisation peut fonctionner comme une bascule JK, une bascule de données et une bascule à bascule
B. Une bascule de données peut fonctionner comme un verrou de réinitialisation, une bascule JK et une bascule à bascule
C. Une bascule JK peut fonctionner comme un verrou de réinitialisation, une bascule de données et une bascule à bascule
D. Une bascule à bascule peut fonctionner comme un verrou de réinitialisation, une bascule de données et une boulle JK
A. Modèle d'éléments regroupés
B. modèle différentiel
C. modèle d'éléments finis
D. Modèle maxwell de maxwell
A. un interrupteur de faute au sol
B. un disjoncteur
C. un adaptateur de fiche de deux à trois dents
D. un fusible
A. 0,4 V
B. 2.4 V
C. 4.6 V
D. 0,8 V
A. L'interrupteur à la faute au sol et le disjoncteur de circuit trébucheront.
B. Seul l'interrupteur de faute au sol trébuchera.
C. Ni l'interrupteur de faute au sol ni le disjoncteur ne trébucheront.
D. Seul le disjoncteur va trébucher.
A. une porte nand
B. un verrou SR
C. Une bouge JK
D. une porte xnor
A. deux onduleurs et deux etS
B. Deux OR
C. un et, un nand, et un ou
D. Trois nands
A. A = 0, b = 0
B. A = 1, b = 0
C. A = 1, b = 1
D. A = 0, b = 1
A. Seul le traitement hétérodyne utilise une correspondance d'impédance
B. Seul le traitement hétérodyne utilise une conversion de fréquence
C. Seul le traitement hétérodyne utilise une détection de la loi carrée
D. Seul le traitement hétérodyne utilise plusieurs chemins de signal