Teste seus conhecimentos sobre design de circuitos respondendo a mais de 100 MCQs de design de circuitos.
Role para baixo para começar!
A. capacitores
B. diodos
C. resistores
D. Indutores
A. Indutores e resistores
B. Indutores e capacitores
C. resistores e capacitores
D. resistores e transistores
A. Como a rede emprega um ou mais indutores, os elementos tradicionalmente abreviados com o símbolo " l. "
B. Porque é semelhante a uma almofada de lançamento em termos da grande quantidade de taxa de transferência de energia ativada por uma correspondência de impedância favorável.
C. Porque os dois resistores na rede são tradicionalmente orientados na forma da letra maiúscula - L " em desenhos esquemáticos.
D. Porque foi nomeado em homenagem a Hendrik Lorentz, um teórico eletromagnético inicial.
A. Indutor
B. diodo
C. transistor
D. tubo de vácuo
A. 0,6 ohm
B. 377 ohm
C. 50 ohm
D. 1 milhão de ohm
A. eu
B. Q
C. R
D. T
A. Uma espessa camada de dielétrica tem uma tensão de ruptura mais alta do que uma camada mais fina da mesma dielétrica
B. Uma fina camada de dielétrica tem uma tensão de ruptura mais alta do que uma camada mais espessa do mesmo dielétrico
C. A espessura de um dielétrico não afeta sua tensão de quebra
A. potenciômetro
B. reostato
C. Varistor
A. foto-diodo
B. retransmissão
C. cristal piezoelétrico
A. Z2. Vin
B. Z1. Vin
C. [Z2 / (Z1 + Z2)]. Vin
D. [Z1 / (Z1 + Z2)]. Vin
A. Verdadeiro
B. Falso
A. Nand
B. OU
C. E
D. NEM
A. filtro passa-baixo
B. Filtro de passe de banda
C. filtro passa-alto
A. indutor
B. capacitor
C. resistor
D. transistor
A. transformador
B. Balun
C. capacitor
D. diodo
A. Falso
B. Verdadeiro
A. As luzes devem ser conectadas em série entre si.
B. As luzes devem ser conectadas em paralelo entre si.
A. solenóide
B. Memristor
C. Rtd
D. JFET
A. 0
B. 1
A. Método Planar
B. Análise nodal
C. Análise de malha
D. Sobreposição
A. um disjuntor
B. um adaptador de plugue de dois a três pontas
C. um relé
D. um interruptor de falha no solo
A. a resistência desse loop
B. dois
C. A soma dos potenciais gotas nesse loop
D. um
A. Falso
B. Verdadeiro
A. um interruptor mais escuro
B. um plugue de três pontas
C. um disjuntor
D. um interruptor de falha no solo
A. um
B. dois
C. quatro
D. três
A. Series
B. paralelo
A. preconceito, colecionador, terra
B. positivo, negativo, zero
C. Aumentando, diminuindo, invertendo
D. base, colecionador, emissor
A. 8
B. 17
C. 256
D. 16
A. Lei de OHM
B. Lei de Faraday#039;
C. Lei de Gauss
D. Lei de Lenz
A. seis
B. dois
C. três
D. um
A. Modelo de elemento agrupado
B. Modelo de elemento distribuído
A. Capacitor
B. amplificador op
C. transistor
D. diodo
A. resistor
B. LIDERADO
C. capacitor
D. indutor
A. diferenciador
B. filtro
C. transformador
D. regulador
A. Falso
B. Verdadeiro
A. o número de níveis de tensão usados para amostrar a amplitude do sinal
B. Quantas vezes no tempo o sinal é amostrado
C. a fase do ruído usado para o item
A. triplexador
B. buffer tri-estadual
C. interruptor trifásico
D. Lógica de impedância
A. Wheatstone Bridge
B. Ponte de diodo
C. Galvanômetro
D. Ponte Maxwell
A. Verdadeiro
B. Falso
A. placa de montagem de superfície
B. PCB
C. Breadboard
A. um dipolo fora do centro alimentado
B. Um amplificador operacional
C. um saldo atual
D. uma mola mecânica
A. circuito de origem
B. circuito equivalente
C. modelo analítico
D. circuito linear
A. a liderança do solo
B. o chumbo quente
C. o chumbo neutro
A. Dois capacitores de 100 NF conectados em paralelo a 10 V
B. Um capacitor de 100 NF conectado a 10 V
C. Dois capacitores de 100 NF conectados em série a 10 V
A. um seguidor de push-pull
B. uma ponte de diodo
C. um divisor de tendenciosidade reversa
D. um amplificador duplo-duplo
A. um portão NAND
B. um filtro passa-baixo
C. um conversor analógico para digital
D. um divisor de tensão
A. Removendo qualquer conexão de terra no circuito de alta tensão
B. Usando um circuito secundário de relé de baixa tensão
C. aumentando a indutância no circuito de alta tensão
D. inserindo um fusível no circuito de alta tensão
A. tempo
B. Energia
C. capacitância
D. poder
A. negativo
B. positivo
A. recorte de sobrecarga
B. densidade de baixa porte de carga
C. Linearidade de alta tensão de alta tensão
D. Alta corrente do aquecedor
A. a única lâmpada de 100 w
B. as duas lâmpadas paralelas de 60-W
C. Ambos os sistemas dissipam a mesma quantidade de poder
A. E
B. Xor
C. Nand
D. NEM
A. astátil
B. Multiável
C. Biestável
D. monotável
A. Não, o optocoupler não adiciona indutância
B. Sim, para o circuito secundário
C. Sim, para o circuito primário
D. Sim, tanto para o circuito primário quanto o segundo dia
A. curto circuito
B. avaliação negativa
C. circuito do tanque
D. feedback positivo
A. A frequência de corte é independente da quantidade de capacitância no circuito.
B. A frequência de corte é menor para capacitâncias maiores.
C. A frequência de corte é maior para capacitâncias maiores.
A. A frequência de corte é maior para capacitâncias maiores.
B. A frequência de corte é independente da quantidade de capacitância no circuito.
C. A frequência de corte é menor para capacitâncias maiores.
A. Grande tamanho físico
B. curta vida útil operacional em condições normais
C. baixa tolerância para transientes de alta corrente e tensão
D. consumo de alta potência
A. Indutor do núcleo de ar
B. Indutor do núcleo ferromagnético
A. Uma largura de banda mais estreita requer uma taxa de nyquista mais baixa
B. A largura de banda e a taxa nyquist de um sinal não estão relacionados
C. Uma largura de banda mais ampla requer uma taxa mais alta de nyquist
A. Verdadeiro
B. Falso
A. Fonte de alimentação do modo comutado
B. Fonte de alimentação DC
C. Fonte de alimentação CA.
A. Falso
B. Verdadeiro
A. Norton equivalente
B. O equivalente ao vnin
A. Continue Correção de Erro
B. sinalização diferencial
C. sinalização de par de torcida
D. Divisão de Pacotes
A. quatro
B. três
C. seis
D. um
A. um
B. dois
C. quatro
D. três
A. fator Q mais baixo
B. fator Q mais alto
A. Atraso de propogação
B. Período de resposta
C. tempo de troca
D. período de atraso
A. Os potenciais dos terminais positivos e negativos da fonte de alimentação
B. quaisquer saídas invertidas, mas não moduladas
C. os potenciais das entradas positivas e negativas para o amplificador
D. As duas linhas de pinos de contato no módulo de circuito integrado
A. Eles são digitais, não dispositivos analógicos
B. Eles só podem funcionar com feedback
C. Eles exigem a incorporação de um oscilador
D. Eles são usados na desmodulação de sinais de FM
A. Xor
B. E
C. OU
D. Nand
A. para aliviar a queda usual de 0,6 volts
B. para remover a resistência interna de uma célula eletroquímica
C. Para manter a tensão de um sinal entre os limites fixos
D. manter a posição de um diodo durante a solda
A. Não (a e b) = (não a) e (não b)
B. Não (a e b) = (não a) ou (não b)
C. Não (a e b) = (não a) nem (não b)
A. toque
B. quantização
C. Dithering
D. Aliasing
A. diretamente proporcional à magnitude da entrada
B. diretamente proporcional à taxa de mudança de entrada
C. inversamente proporcional à taxa de mudança de entrada
D. inversamente proporcional à magnitude da entrada
A. Monostable
B. biestável
C. astátil
D. Multiável
A. ganho
B. limite de unidade
C. Switch Logic
D. Limite de fanout
A. amplificador de potência
B. divisor de tensão
C. Multiplicador de tensão
A. SMPS
B. UPS
A. Multiável
B. biestável
C. Astável
D. monotável
A. Sim, os indutores devem ser orientados em ângulos retos para evitar o acoplamento.
B. Sim, os indutores devem ser orientados como coaxialmente ao longo de uma linha para evitar o acoplamento.
C. Sim, os indutores devem ser orientados lado a lado e anti-paralelo, a fim de evitar o acoplamento.
D. Não, não há restrições ao layout dos indutores.
A. 10 a 30 ma
B. 1 a 3 a
C. 10 a 30 A
D. 0,01 a 0,03 mA
A. um
B. três
C. quatro
D. dois
A. Uma exploração da capacitância que se deve ao fluxo elétrico lateral entre dois condutores impressos adjacentes
B. Um capacitor de alta potência que normalmente é o primeiro na linha após a fonte de alimentação
C. Um capacitor soldado na parte inferior do quadro, sem o benefício do pré-tratamento com o fluxo
D. um capacitor com três conexões: quente, neutro e terra
A. poder
B. energia
C. cobrar
D. tempo
A. Falso
B. Verdadeiro
A. O sistema com dois resistores de 100 ohm
B. o sistema com um resistor de 50 ohm
C. Ambos os sistemas têm a mesma corrente em todos os resistores
A. ramo fechado
B. rede em loop
C. nó
D. malha
A. B
B. D
C. A
D. C
A. merda de passagem
B. passa-banda
C. passa-baixa
A. Uma trava de retenção pode operar como um flip-flop JK, um flip-flop de dados e um flip-flop de alternância
B. Um flip-flop de dados pode operar como uma trava de ajuste, um flip-flop JK e um flip-flop de alternância
C. Um flip-flop JK pode operar como uma trava de retenção, um flip-flop de dados e um flip-flop de alojamento
D. Um flip-flop de alternância pode operar como uma trava de ajuste, um flip-flop de dados e um jk flip-flop
A. Modelo de elemento lixo
B. modelo diferencial
C. Modelo de elemento finito
D. Modelo de Maxwell
A. Um interruptor de falha no solo
B. um disjuntor
C. um adaptador de plugue de dois a três pontas
D. um fuso
A. 0,4 V.
B. 2.4 V
C. 4,6 v
D. 0,8 v
A. Tanto o interruptor de falha no solo quanto o disjuntor vão tropeçar.
B. Somente o interruptor de falha no solo tropeçará.
C. Nem o interruptor de falha no solo nem o disjuntor vão tropeçar.
D. Somente o disjuntor vai tropeçar.
A. um portão NAND
B. uma trava SR
C. um jk flip-flop
D. um portão xnor
A. Dois inversores e dois ands
B. dois ors
C. um e um nand, e um ou foda
D. três nands
A. A = 0, b = 0
B. A = 1, b = 0
C. A = 1, b = 1
D. A = 0, b = 1
A. Somente o processamento heterodino emprega a correspondência de impedância
B. Somente o processamento heterodino emprega conversão de frequência
C. Somente o processamento heterodino emprega detecção de lei quadrada
D. Somente o processamento heterodino emprega vários caminhos de sinal