Metti alla prova le tue conoscenze sulla progettazione di circuiti rispondendo a oltre 100 MCQ di progettazione di circuiti.
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A. condensatori
B. diodi
C. resistori
D. induttori
A. induttori e resistori
B. induttori e condensatori
C. resistori e condensatori
D. resistori e transistor
A. Poiché la rete impiega uno o più induttori, elementi tradizionalmente abbreviati con il simbolo " l. "
B. Perché è simile a una pad di lancio in termini di grande quantità di throughput di potenza abilitata da una corrispondenza favorevole di impedenza.
C. Perché i due resistori nella rete sono tradizionalmente orientati a forma della lettera maiuscola " L " su disegni schematici.
D. Perché è stato chiamato in onore di Hendrik Lorentz, un primo teorico elettromagnetico.
A. induttore
B. diodo
C. transistor
D. tubo a vuoto
A. 0,6 ohm
B. 377 ohm
C. 50 ohm
D. 1 milione di ohm
A. L
B. Q
C. R
D. T
A. Uno spesso strato di dielettrico ha una tensione di rottura più elevata rispetto a uno strato più sottile dello stesso dielettrico
B. Un sottile strato di dielettrico ha una tensione di rottura più elevata di uno strato più spesso dello stesso dielettrico
C. Lo spessore di un dielettrico non influisce sulla sua tensione di rottura
A. potenziometro
B. reostato
C. Varistor
A. fotodiodo
B. relè
C. cristallo piezoelettrico
A. Z2. Vin
B. Z1. Vin
C. [Z2 / (Z1 + Z2)]. Vin
D. [Z1 / (Z1 + Z2)]. Vin
A. VERO
B. Falso
A. Nand
B. O
C. E
D. NÉ
A. filtro passa-basso
B. Filtro del passaggio della banda
C. filtro passa alto
A. induttore
B. condensatore
C. resistore
D. transistor
A. trasformatore
B. balun
C. condensatore
D. diodo
A. Falso
B. VERO
A. Le luci devono essere cablate in serie tra loro.
B. Le luci devono essere cablate in parallelo tra loro.
A. solenoide
B. memristor
C. Rtd
D. Jfet
A. 0
B. 1
A. Metodo planar
B. Analisi nodale
C. Analisi mesh
D. Sovrapposizione
A. Un interruttore di circuito
B. Un adattatore a spina da due a tre polo
C. un relè
D. Un interruttore a terra
A. la resistenza di quel ciclo
B. due
C. La somma dei potenziali cade in quel loop
D. uno
A. Falso
B. VERO
A. un interruttore dimmer
B. una spina a tre punte
C. Un interruttore di circuito
D. Un interruttore a terra
A. uno
B. due
C. quattro
D. tre
A. serie
B. parallelo
A. Bias, collezionista, terra
B. positivo, negativo, zero
C. crescente, diminuendo, invertito
D. base, collezionista, emettitore
A. 8
B. 17
C. 256
D. 16
A. Law di Ohm '
B. Legge di Faraday
C. Legge di Gauss
D. Legge di Lenz
A. sei
B. due
C. tre
D. uno
A. Modello di elementi raggruppati
B. Modello di elemento distribuito
A. condensatore
B. op-amp
C. transistor
D. diodo
A. resistore
B. GUIDATO
C. condensatore
D. induttore
A. differenziatore
B. filtro
C. trasformatore
D. regolatore
A. Falso
B. VERO
A. Il numero di livelli di tensione utilizzati per campionare l'ampiezza del segnale
B. Quante volte nel tempo il segnale viene campionato
C. la fase del rumore utilizzato per il dithere
A. triplexer
B. Tri-State Buffer
C. interruttore a tre fasi
D. Logica di impedenza
A. Bridge Wheatstone
B. Ponte dei diodi
C. Galvanometro
D. Maxwell Bridge
A. VERO
B. Falso
A. Scheda di montaggio di superficie
B. PCB
C. Breadboard
A. un dipolo alimentato a cielo
B. un amplificatore operativo
C. un equilibrio attuale
D. una molla meccanica
A. Circuito di origine
B. circuito equivalente
C. Modello analitico
D. circuito lineare
A. il terreno piombo
B. il cavo caldo
C. il piombo neutro
A. Due condensatori da 100 nf collegati in parallelo a 10 V.
B. Un condensatore da 100 nf collegato a 10 V
C. Due condensatori da 100 nf collegati in serie a 10 V
A. Un follower push-pull
B. un ponte di diodi
C. un divisore distorto inverso
D. Un amplificatore doppio doppio
A. un cancello NAND
B. Un filtro passa-basso
C. Un convertitore da analogico a digitale
D. un divisore di tensione
A. Rimuovendo eventuali collegamenti di terra sul circuito ad alta tensione
B. Usando un circuito di relè a bassa tensione secondaria
C. aumentando l'induttanza nel circuito ad alta tensione
D. Inserendo un fusibile sul circuito ad alta tensione
A. tempo
B. energia
C. capacità
D. energia
A. negativo
B. positivo
A. Clipping di sovraccarico
B. bassa densità del portatore di carica
C. scarsa linearità ad alta tensione
D. corrente di riscaldatore elevata
A. il bulbo singolo da 100 w
B. i due lampadine parallele da 60 w
C. Entrambi i sistemi dissipano la stessa quantità di potenza
A. E
B. Xor
C. Nand
D. NÉ
A. Astable
B. multistabile
C. bistabile
D. monostabile
A. No, l'avocinepler OptoCoupler non aggiunge induttanza
B. Sì, al circuito secondario
C. Sì, al circuito primario
D. Sì, sia al circuito primario che a Secronda
A. corto circuito
B. feedback negativo
C. circuito del serbatoio
D. riscontro positivo
A. La frequenza di cut-off è indipendente dalla quantità di capacità nel circuito.
B. La frequenza di cut-off è inferiore per capacità maggiori.
C. La frequenza di cut-off è più elevata per capacità maggiori.
A. La frequenza di cut-off è più elevata per capacità maggiori.
B. La frequenza di cut-off è indipendente dalla quantità di capacità nel circuito.
C. La frequenza di cut-off è inferiore per capacità maggiori.
A. grande dimensione fisica
B. breve durata operativa in condizioni normali
C. scarsa tolleranza per transitori ad alta corrente e -tensione
D. Alto consumo di energia
A. induttore del nucleo d'aria
B. induttore core ferromagnetico
A. Una larghezza di banda più stretta richiede un tasso di Nyquist inferiore
B. La larghezza di banda e la velocità di nyquist di un segnale non sono correlate
C. Una larghezza di banda più ampia richiede un tasso di nyquist più elevato
A. VERO
B. Falso
A. Alimentazione in modalità commutata
B. DC Alimentatore
C. Alimentazione AC
A. Falso
B. VERO
A. Norton equivalente
B. Thevnin equivalente
A. Correzione dell'errore in avanti
B. segnalazione differenziale
C. Segnalazione della coppia intrecciata
D. divisione dei pacchetti
A. quattro
B. tre
C. sei
D. uno
A. uno
B. due
C. quattro
D. tre
A. Fattore Q inferiore
B. Fattore Q più alto
A. Ritardo di propogazione
B. periodo di risposta
C. Tempo di commutazione
D. Periodo di ritardo
A. I potenziali dei terminali positivi e negativi dell'alimentazione
B. Eventuali output invertiti ma altrimenti non modulati
C. I potenziali degli input positivi e negativi all'amplificatore
D. Le due file di pin di contatto sul modulo a circuito integrato
A. Sono dispositivi digitali, non analogici
B. Possono funzionare solo con il feedback
C. Richiedono l'incorporazione di un oscillatore
D. Sono usati nella demodulazione dei segnali FM
A. Xor
B. E
C. O
D. Nand
A. Per alleviare la solita caduta in avanti da 0,6 volt
B. Per rimuovere la resistenza interna da una cella elettrochimica
C. per mantenere la tensione di un segnale tra limiti fissi
D. Mantieni la posizione di un diodo durante la saldatura
A. Non (a e b) = (non a) e (non b)
B. Non (a e b) = (non a) o (non b)
C. Non (a e b) = (non a) né (non b)
A. Ringing
B. quantizzazione
C. Dithering
D. aliasing
A. direttamente proporzionale all'entità dell'ingresso
B. direttamente proporzionale al tasso di variazione dell'input
C. inversamente proporzionale al tasso di variazione dell'input
D. inversamente proporzionale all'entità dell'ingresso
A. monostabile
B. bistabile
C. Astable
D. multistabile
A. guadagno
B. limite di azionamento
C. Switch Logic
D. Limite di fanout
A. amplificatore di potenza
B. divisore di tensione
C. moltiplicatore di tensione
A. SMPS
B. UPS
A. multistabile
B. bistabile
C. Astable
D. monostabile
A. Sì, gli induttori devono essere orientati ad angoli retti per evitare l'accoppiamento.
B. Sì, gli induttori devono essere orientati coassialmente lungo una linea per evitare l'accoppiamento.
C. Sì, gli induttori devono essere orientati fianco a fianco e anti-parallelo per evitare l'accoppiamento.
D. No, non ci sono vincoli al layout degli induttori.
A. Da 10 a 30 ma
B. 1 a 3 a
C. Da 10 a 30 a
D. Da 0,01 a 0,03 Ma
A. uno
B. tre
C. quattro
D. due
A. uno sfruttamento della capacità dovuta al flusso elettrico laterale tra due conduttori stampati adiacenti
B. un condensatore ad alta potenza che è in genere il primo sulla linea dopo l'alimentazione
C. un condensatore saldato sulla parte inferiore del consiglio di amministrazione, senza il beneficio del pretrattamento con flusso
D. un condensatore con tre connessioni: caldo, neutro e terreno
A. energia
B. energia
C. carica
D. tempo
A. Falso
B. VERO
A. Il sistema con due resistori da 100 ohm
B. Il sistema con una resistenza da 50 ohm
C. Entrambi i sistemi hanno la stessa corrente in ogni resistenza
A. ramo chiuso
B. rete in loop
C. nodo
D. mesh
A. B
B. D
C. UN
D. C
A. alto passaggio
B. Band-Pass
C. passa-basso
A. Un fermo set-reset può funzionare come un flip-flop JK, un flip-flop di dati e un flip-flop a levetta
B. Un flip-flop di dati può funzionare come chiavistello set-reset, un flip-flop JK e un flip-flop
C. Un flip-flop di JK può funzionare come chiavistello set-reset, un flip-flop di dati e un flip-flop
D. Un flip-flop a levetta può funzionare come chiavistello set-reset, un flip-flop di dati e un flip-flop JK
A. Modello elemento raggruppato
B. Modello differenziale
C. Modello di elementi finiti
D. Modello Maxwell ' s
A. Un interruttore a terra
B. un interruttore
C. Un adattatore a spina da due a tre polo
D. un fuso
A. 0.4 v
B. 2.4 V
C. 4.6 v
D. 0,8 v
A. Sia l'interruttore a terra e l'interruttore a circuito in viaggio.
B. Solo l'interruttore a terra in viaggio.
C. Né l'interruttore a terra né l'interruttore del circuito inciampano.
D. Solo l'interruttore si inciamperà.
A. un cancello NAND
B. un fermo sr
C. Un flip-flop JK
D. un cancello Xnor
A. Due inverter e due e
B. Due OR
C. uno e, uno nand e uno o
D. Tre Nands
A. A = 0, b = 0
B. A = 1, b = 0
C. A = 1, b = 1
D. A = 0, b = 1
A. Solo l'elaborazione eterodina impiega una corrispondenza dell'impedenza
B. Solo l'elaborazione eterodina impiega la conversione di frequenza
C. Solo l'elaborazione di Heterodyne impiega il rilevamento della legge quadrata
D. Solo l'elaborazione di Heterodyne impiega più percorsi di segnale