UNIVERSITETET I OSLO.

Like dokumenter
UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO.

Løsningsforslag til eksamen FY108 høsten 2003

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

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO.

Forslag til løsning på Eksamen FYS1210 våren 2004

Fasit til Eksamen FY-IN 204 våren (avholdt høsten) 1998.

UNIVERSITETET I OSLO.

Forslag til løsning på eksamen FYS1210 våren Oppgave 1

Forslag til løsning på eksame n FY-IN 204 våren 2002

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

UNIVERSITETET I OSLO

Forslag til løsning på eksamen FYS1210 høsten 2005

UNIVERSITETET I OSLO.

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

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

Forslag til løsning på eksamen FYS1210 V-2007 ( rev.2 )

FYS Forslag til løsning på eksamen våren 2014

Forslag B til løsning på eksamen FYS august 2004

UNIVERSITETET I OSLO

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

UNIVERSITETET I OSLO.

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

Forslag til løsning på Eksamen FYS1210 våren 2008

Oppsummering. BJT - forsterkere og operasjonsforsterkere

Forslag til løsning på eksamen FYS1210 våren 2010

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

TRANSISTORER Transistor forsterker

«OPERASJONSFORSTERKERE»

TRANSISTORER Transistor forsterker

«OPERASJONSFORSTERKERE»

LAB 7: Operasjonsforsterkere

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2018

Forelesning nr.6 INF Operasjonsforsterker Fysiske karakteristikker og praktiske anvendelser

Forelesning nr.12 INF 1411 Elektroniske systemer. Opamp-kretser Oscillatorer og aktive filtre

Forelesning nr.5 INF 1410

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

UNIVERSITETET I OSLO

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Eksamen i Elektronikk 24. Mai Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Introduksjon til oppgave 1: Transistorkarakteristikken til BC-547

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

UNIVERSITETET I OSLO

FYS1210 Løsningsforslag. Eksamen V2015

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

UNIVERSITETET I OSLO

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2017

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Ny/Utsatt eksamen i Elektronikk 2. August Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

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

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

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

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Lab 5 Enkle logiske kretser - DTL og 74LS00

Forelesning nr.12 INF 1411 Elektroniske systemer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Spenningsforsterkningen til JFET kretsen er gitt ved A = g

VEILEDNING TIL LABORATORIEØVELSE NR 8

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer

Forslag til løsning på Eksamen FYS1210 våren 2009

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer

Ny og utsatt eksamen i Elektronikk 28. Juli Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2015

«OPERASJONSFORSTERKERE»

Contents. Oppgavesamling tilbakekobling og stabilitet. 01 Innledende oppgave om ABC tilbakekobling. 02 Innledende oppgave om Nyquist diagram

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

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars Løsningsforslag

Enkle logiske kretser Vi ser på DTL (Diode Transistor Logikk) og 74LSxx (Low Power Schottky logikk)

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb Løsningsforslag

Transistorforsterker

Lab 7 Operasjonsforsterkere

UNIVERSITETET I OSLO

VEILEDNING TIL LABORATORIEØVELSE NR 2

LABORATORIEØVELSE B FYS LINEÆR KRETSELEKTRONIKK 1. LAPLACE TRANSFORMASJON 2. AC-RESPONS OG BODEPLOT 3. WIENBROFILTER

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO

Studere en Phase Locked Loop IC - LM565

LABORATORIEOPPGAVE NR 6. Logiske kretser - DTL (Diode-Transistor Logic) Læringsmål: Oppbygning

Eksamensoppgaver i Elektronikk 1 - LO350E.

Rev. Lindem 25.feb..2014

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

Bokmål / Nynorsk / English NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK. Eksamen TFY4185 Måleteknikk

Innhold Oppgaver om AC analyse

Lab 6 Klokkegenerator, tellerkretser og digital-analog omformer

Enkle logiske kretser Vi ser på DTL (Diode Transistor Logikk) og 74LSxx (Low Power Schotky logikk)

TRANSISTORER. Navn: Navn: Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall. Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2.

Analog til digital omforming

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

Løsningsforslag til EKSAMEN

Transkript:

UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk - naturitenskapelige fakultet. Eksamen i : FY-IN 204 Eksamensdag : 12 juni 1999, Tid for eksamen : Kl.0900-1500 Oppgaesettet er på 5 sider. Vedlegg Tillatte hjelpemidler : Logaritmepapir : Lommekalkulator. Lærebok: J.Millman & A.Grable: "Microelectronics". Hefte med tekster til laboratorieøelser. Clark: Physical and Mathematical Tables. Olier & Boyd: Science Data Book. Rottmann: Matematisk Formelsamling. Norsk - Engelsk og Engelsk - Norsk ordbok. Kontroller at oppgaesettet er komplett før du begynner å besare spørsmålene. Oppgae 1. a) Gi en kort forklaring på irkningsmekanismene i en zenerdiode. Tegn opp et spenning / strøm diagram (V D /I D ) for en silisium zenerdiode med V Z = 5,6 i området - 10 olt < V Z < 2 olt. Bruk ruteark. Zenerdioder med V Z > 6olt har positi temp. koeffisient. Zenerdioder med V Z < 6 olt har negati temp. koeffisient. Hilke fysiske irkningsmekanismer opptrer i disse to tilfellene? Tegn opp spenning / strøm diagram (V D /I D ) for en tunneldiode. Ha er spesielt med slike dioder og ha kan de brukes til? b) Se på figur 1. Tegn opp strømmen (I Z ) i zenerdioden som funksjon a inngangsspenningen V i. Beregn eentuelle knekkpunkter på kuren. (V i øker fra 0 til +3 olt) c) Se på figur 1. Tegn opp utgangsspenningen V O som funksjon a inngangsspenningen V i. Beregn knekkpunktene på kuren. (V i øker fra 0 til +6 olt) Bruk ruteark i b) og c) 1,7 KΩ +9olt V i V o β = 150 100 KΩ V Z = 5,6 olt I Z GND Figur 1 Transistorens strømforsterkning β = 150 Fortsettes side 2.

Eksamen FYS-IN204 1999 Side 2 Oppgae 1d) R I R I R R Til last, Network Figur 1b Figur 1c Figur 1b iser en BJT koplet som en diode. d) Sett opp et uttrykk for strømmen I R gjennom kollektormotstanden R, og relater denne strømmen til kollektorstrømmen og transistorens strømforsterkning β F. Figur 1c iser en strømkilde (current source) eller "strøm-speil" (current mirror). Dette er en type krets som er mye brukt som forspenningselement i analoge integrerte kretser (ICs) men også i forbindelse med ECL-logikk. De to transistorene Q 1 og Q 2 er produsert identiske (Matched characteristics). Hensikten er at kretsen skal kunne leere en relatit konstant strøm til lasten uahengig a strømforsterkningen β til transistorene. e) Bestem Ic uttrykt ed krets-parametrene, β F,, og R f) Beregn for β F = 150 og β F = 300 når = 10olt og R=5kΩ. Oppgae 2. inn 50nF 1kΩ 1kΩ 0.05nF ut Figur 2 a) Figur 2 iser et båndpasfilter. Beregn grensefrekensene og tegn et Bodeplot (frekens og faseforløp) for filteret. (Bruk logaritmepapiret som følger oppgaesettet) Fortsettes side 3.

Eksamen FYS-IN204 1999 Side 3 Oppgae 2 forts. 800kΩ 4kΩ A Vcc = +12 Rg = 4kΩ 200nF LMXXX Sign.gen Vcc = -12 V out c) Figur 1c iser en signalgenerator tilkoplet en operasjonsforsterker (Op.amp.) ia en koplingskondensator på 200nF. Signalgeneratoren har en ekialent indremotstand Rg = 4kΩ. Op.Ampen (LMXXX) har et «Gain Bandwith Produkt» på 1 Mhz. og en råforsterkning A 0DC = 10 5. Tegn frekensresponsen til signalet ut fra forsterkeren når generatoren arierer (sweeper) frekensen fra 1Hz til 1Mhz. Beregn og/eller resonner deg frem til knekkpunktene (-3dB) for frekensresponsen. Bruk logaritmepapir til tegningen. d) Operasjonsforsterkeren har en slewrate på s = 0,2 olt/µs. Ha blir største signalamplitude (Vp) kretsen kan leere med 180 grader faseskift? (Resoner deg frem til saret.) e) Generatoren leerer et signal med frekens 1kHz. Hor stort blir signalet i punkt A (inerterende inngang) his signalet på utgangen har en amplitude på 1olt.? Oppgae 3. Figur 1c R 1 R c C 2 C 1 R L out in R 2 R E C E Figur 3 iser en enkel transistorforsterker. a) Tegn opp et fullstendig ekialentskjema for kretsen. Tegn deretter opp et ekialentskjema for lae frekenser og små signaler. Forklar horfor enkelte komponenter har blitt utelatt. b) Tegn opp et ekialentskjema for midlere frekenser og små signaler. o Kom fram til et uttrykk for spenningsforsterkningen A = i Fortsettes side 4.

Eksamen FYS-IN204 1999 Side 4 c) Ha forstår du med Miller-effekten og forklar horledes denne irker inn på frekensgangen til forsterkeren. d) Tegn opp et ekialentskjema for høye frekenser og små signaler. Marker spesielt horledes internkapasiteten C µ irker på inngangen. Oppgae 4. 1 kω S 3 kω O Figur 4 R INN R UT Transistoren i Figur 4 har følgende småsignal parametre : g m = 40 ms, β 0 = 150 r 0 = og r b 0. Dette er en emitterfølger (Common collector) hor signalet legges inn på basis og taes ut oer emittermotstanden. a) Tegn opp småsignalekialenten til kretsen. b) Bestem R INN og R UT. c) Ha blir spenningsforsterkningen A V = o / s? Oppgae 5. a) Tegn opp blokkskjema til en 20:1 rippel-teller. Forklar forskjellen på en synkron og en asynkron krets. b) En 125:1 rippelteller bruker en stor NAND-gate i tilbakekoplingen. Hordan ser input til NAND-gaten ut når når telleren skal «nullstilles»? fortsettes side 5

Eksamen FYS-IN204 1999 Side 5 c) J 2 Q 2 J 1 Q 1 J 0 Q 0 K 2 Q 2 K 1 Q 1 K 0 Q 0 Clock figur 5. For den modifiserte ringtelleren i figur 5, anta at i starter med Q 0 = 0, Q 1 = 0, og Q 2 = 1. Lag en tabell for tilstanden til Q 0, Q 1, Q 2, J 2 og K 2 etter her klokkepuls. Hor mange pulser trenges før systemet begynner å operere som en «diide by N» teller. Ha er N?