UNIVERSITETET I OSLO

Like dokumenter
UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

UNIVERSITETET I OSLO

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag eksamen inf 1410 våren 2009

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO.

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2018

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag til eksamen FY108 høsten 2003

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

En del utregninger/betraktninger fra lab 8:

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

UNIVERSITETET I OSLO.

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

UNIVERSITETET I OSLO

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer. Måleteknikk Operasjonsforsterkere

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer. Måleteknikk Operasjonsforsterkere

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.5 IN 1080 Mekatronikk. RC-kretser

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer. Måleteknikk Operasjonsforsterkere

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Figur 1 viser et nettverk med et batteri på 18 volt, 2 silisiumdioder og 4 motstander.

FYS1210 Løsningsforslag. Eksamen V2015

UNIVERSITETET I OSLO.

Forslag B til løsning på eksamen FYS august 2004

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene:

UNIVERSITETET I OSLO.

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Forslag til løsning på Eksamen FYS1210 våren 2008

Forslag til løsning på eksamen i FY Forslag til løsning på eksamen i F -IN 204 og FY108 våren 2003.

Forslag til løsning på eksamen FYS1210 våren Oppgave 1

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL

Oppsummering. BJT - forsterkere og operasjonsforsterkere

FYS1210. Repetisjon 2 11/05/2015. Bipolar Junction Transistor (BJT)

Figur 1. 1e) Uten tilkopling på inngangene A og B - Hva er spenningen på katoden til dioden D1? 1,4 volt

Løsningsforslag Elektronikk 1 (LO342E) høst 2006 eksamen 1. desember, 3timer

UNIVERSITETET I OSLO.

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer. Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov

g m = I C / V T = 60 ms r π = β / g m = 3k3

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2015

EKSAMEN I FAG SIF 4012 ELEKTROMAGNETISME (SIF 4012 FYSIKK 2) Onsdag 11. desember kl Bokmål

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Elektriske kretser. Innledning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

EKSAMEN FY1013 ELEKTRISITET OG MAGNETISME II Fredag 9. desember 2005 kl

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Forslag til løsning på eksamen i FYS1210 våren 2005 side 1. Fig.1 viser et nettverk med to 9 volt batterier og 4 motstander, - alle på 1kΩ.

Forelesning nr.12 INF 1410

LF til KRETSDELEN AV Eksamen i TFE4101 Kretsteknikk og digitalteknikk

g m = I C / V T g m = 1,5 ma / 25 mv = 60 ms ( r π = β / g m = 2k5 )

Løsningsforslag til EKSAMEN

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Onsdag 15. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

EKSAMENSOPPGAVE. ü Kalkulator med tomt dataminne ü Rottmann: Matematisk Formelsamling. rute

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL

Onsdag isolator => I=0

Lab 3: AC og filtere - Del 1

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

Forelesning nr.8 INF 1410

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer

Antall oppgavesider:t4 Antall vedleggsider: 1 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET

g m = I C / V T g m = 1,5 ma / 25 mv = 60 ms ( r π = β / g m = 3k3 )

UNIVERSITETET I OSLO

Forelesning nr.4 IN 1080 Mekatronikk. Vekselstrøm Kondensatorer

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Onsdag 15. august Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Transkript:

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 1. juni 2015 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne samt lommekalkulator Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Der hvor annet ikke er angitt, teller alle spørsmålene i en deloppgave likt. Hvis du ikke har med kalkulator, forklar i såfall hvordan du vil regne ut svaret i de oppgavene hvor det spørres etter utregning. Oppgave 1 Resistorer (vekt 20 %) 1-a) Gitt kretsen i Figur 1. i) Hvor mange noder har den? ii) Hva er den totale resistansen hvis R=22kΩ? Figur 1 1-b) Gitt spenningsdeleren i Figur 2. Hvor stor må R 2 være for at V out skal være 4,5 volt? Figur 2 1

1-c) Hva blir spenningen V out hvis det kobles på en lastmotstand R 3 =47kOhm mellom Vout og jord? 1-d) Hvor mye effekt forbruker R 2 etter at lastmotstanden R 3 er koblet inn? Oppgave 2 RC-kretser (vekt 20 %) 2-a) Kondensatorer i) Hva heter den frekvensavhengige delen av impedansen til en kondensator? ii) Finn hvor stor frekvensavhengig impedans en kondensator på 4,7mikroFarad har ved f=2khz 2-b) Gitt RC-kretsen i Figur 3, hvor R= 100 Ω, C=4,7µ F og Vs=6volt. Anta at alle komponentene er ideelle. Figur 3 i) Hva er kretsens tidskonstant τ? ii) Tenk deg nå at spenningskilden V s kobles til og at spenningene over R og C er 0 volt før dette. Hva er spenningen over kondensatoren tilnærmet lik ved t=3τ? Regn ut svaret på to ulike måter. 2-c) Anta nå at C ikke lenger er en ideell kondensator, men en fysisk kondensator. Hvordan påvirker dette tidskonstanten τ? Begrunn svaret ditt! 2-d) Likespenningskilden V s i Figur 3 erstattes nå av en vekselspenningskilde med f= 1kHz. i) Bestem den totale impedansen i kretsen ii) Finn fasevinkelen mellom spenningen over kondensatoren og spenningskilden. 2-e) Gitt kretsen i Figur 4 og anta at kondensatorene er ideelle. Hva blir den totale impedansen tilnærmet lik ved i) en dc-spenning? ii) en ac-spenning med veldig høy frekvens? 2

Figur 4 Oppgave 3 Operasjonsforsterkere (vekt 20 %) 3-a) Gitt kretsen i Figur 5. Finn uttrykket for forsterkningen, dvs Vout/Vin. Figur 5 3-b) Hvilken funksjon utfører kretsen i Figur 5 hvis R 1 erstattes med en kondensator? 3c) Kretsen i Figur 6 kalles en Wheatstone-bro og brukes mye i måleteknikk til blant annet å bestemme verdien av ukjente motstander. Hvor stor må Rx være for at V AB = 0 volt? Begrunn fremgangsmåten for å finne svaret. (Merk: Du kan løse denne oppgaven på flere måter) Figur 6 3d) En Wheatstonebro kan også brukes til å beregne en ukjent kapasitans, og Rx vil da erstattes av en kondensator Cx som har den ukjente kapasitansen. Hvilke to andre endringer må gjøres for at kretsen kan brukes til å finne kapasitansen til Cx? Forklar! 3

Oppgave 4 Transistorer (vekt 20 %) 4a) Gitt transistorforsterkeren i Figur 7 hvor V CC =10volt. Hvis V CE =10 volt, hvilket område er transistoren i da, og hvor stor er basestrømmen I B? Figur 7 4b) Anta nå følgende: V BE =0.7volt, α=0,99, β=250, R C =10kOhm, R E =20KOhm, R 1 =10kOhm og R 2 =30kOhm. Finn I B, I C og I E. Bruk tilnærmede verdier der du mener det er hensiktsmessig 4c) 4d) i) Hva er en dc-lastlinje og hva brukes til? ii) Finn de to ytterpunktene på dc-lastlinjen for kretsen i Figur 7. i) Hva er funksjonen til kondensatoren C? ii) Hvordan kan man øke spenningsforsterkningen for ac-signaler til kretsen ved hjelp av en ekstra kondensator? Hvordan vil dette påvirke dc-nivået på utgangen? Oppgave 5 Flervalgsoppgave (vekt 20 %) I hver av deloppgavene nedenfor er det bare én påstand som er korrekt. Les alle påstandene i hver deloppgave nøye. Svaret ditt skal kun bestå av det alternativet du mener er den korrekte påstanden for hver av deloppgavene. 5-1) a) Ideelle resistorer har frekvensavhengig impedans b) Fysiske spoler har kun parasittresistans i tillegg til induktiv reaktans c) Fysiske kondensatorer har parasittresistans i tillegg kapasitiv reaktans d) Ideelle spoler har bare resistiv reaktans 4

5-2) 5-3) 5-4) 5-5) 5-6) a) En ideell opamp har båndbredde=0 b) Fysiske opamp er kan ikke lages med felteffekt-transistorer c) En fysisk opamp trenger ikke kalibrering av offset på utgangen d) Hvis de to inngangene på en ideell opamp er koblet sammen får man alltid 0 på utgangen a) En AD-konverter kan bare konvertere en analog strøm til en digital spenning b) En DA-konverter forbedrer presisjonen til det digitale inngangssignalet c) Oppløsningen til utgangssignalet fra en AD-konverter er begrenset av antall bit i det digitale signalet d) AD-konvertere kan ikke implementeres med halvledere a) En bipolar transistor har uendelig stor inngangsmotstand b) En felteffekttransistor har svært høy inngangsmotstand c) En bipolar transistor er en spenningsstyrt spenningskilde d) En felteffekttransistor er en strømstyrt spenningskilde a) En diode er ikke en halvleder b) Dioder går i stykker når spenningen over dem blir negativ c) Zener-dioder har 0 resistans i forover-retningen d) En diode leder i forover-retningen når spenningen over den er høyere enn barrierespenningen a) Kirchhoffs spenningslov er gyldig selv om spenningene er vekselspenninger b) Kirchhoffs strømlov sier at den algebraiske summen av spenningene i en node er 0 c) Kirchhoffs strømlov er ugyldig hvis strømmene er vekselstrømmer d) Kirchhoffs spenningslov gjelder bare for vekselstrømmer 5