D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Podobné dokumenty
II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Studium tranzistorového zesilovače

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Měření vlastností střídavého zesilovače

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Frekvenční charakteristiky

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1)

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Signál v čase a jeho spektrum

Dvoustupňový Operační Zesilovač

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Zpětná vazba, změna vlastností systému. Petr Hušek

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

1.6 Operační zesilovače II.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Operační zesilovače. U výst U - U +

CW01 - Teorie měření a regulace

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

Modelování a simulace Lukáš Otte

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

6 Měření transformátoru naprázdno

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Elektronické praktikum EPR1

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Stabilizovaný zdroj s L 200T

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

Návrh frekvenčního filtru

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

R 2 R 4 R 1 R

Operační zesilovač (dále OZ)

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 500V

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Polovodičový usměrňovač

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

14 - Moderní frekvenční metody

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Transkript:

atum narození Otázka. Kolik z následujících matic je singulární? 4 A. B... 3 6 4 4 4 3 Otázka. Pro která reálná čísla a jsou vektory u = (,, 3), v = (3, a, ) a w = (,, ) lineárně závislé? A. a = 5 B. a = 3. a = 3. Neplatí žádná z výše uvedených možností Otázka 3. x8 Najděte a klasifikujte lokální extrémy funkce f ( x, y) x y e y! A. (8; 4) lokální maximum, (8;4) lokální minimum B. (8; ) lokální minimum, (8; 4) sedlový bod. (; ) lokální maximum, (;) lokální minimum. (; ) lokální minimum, (8; 4) sedlový bod, (8;4) sedlový bod Otázka 4. Střední hodnota spojité náhodné veličiny X s hustotou pravděpodobnosti f (x) je definována jako: B A A. EX f ( x) B. EX x f ( x). EX x f ( x). EX x f ( x) x Otázka 5. Kostra souvislého grafu G je takový jeho podgraf, který B. je souvislý a obsahuje všechny vrcholy A. je souvislý. původního grafu.. je souvislý, obsahuje všechny vrcholy. je souvislý, obsahuje všechny vrcholy původního grafu a navíc obsahuje původního grafu a navíc je stromem kružnici.

Otázka 6. Je dána rekurzivně naprogramovana funkce static int rfce(int s, int t) { int r; if (s > ) r = rfce(s, t) t; else r = ; return r; Určete hodnotu funkce rfce(3, 4) a rfce(3, 4). A. rfce(3,4)= ; rfce(3, 4)= B. rfce(3,4)= ; rfce(3, 4)=. rfce(3,4)= ; rfce(3, 4)=. rfce(3,4)=; rfce(3, 4)= Otázka 7. Internetový protokol TP je nejlépe charakterizován jako protokol A. zabezpečeného přenosu proudu dat. B. sloužící ke zjištění fyzické (hardwarové) adresy cílového stroje na lokální síti, jemuž je třeba zaslat datagram, jeli známa cílová IP adresa.. sloužící pro nezabezpečený přenos jednorázové dávky dat (datagramu) od zdrojového k cílovému stroji. určený pro šíření dynamických změn o směrování datagramů v Internetu. Otázka 8. Fyzikální rozměr veličiny je formální vyjádření závislosti uvažované fyzikální veličiny na veličinách základních, odpovídajících základním jednotkám. Základní veličiny jsou (zjednodušeně): délka L [m], hmotnost M [kg], čas T [s] a elektrický proud I [A]. Jaký fyzikální rozměr má elektrický odpor R [Ω]? (Nápověda: Zkuste přes výkon) A. Neplatí žádná z dále uvedených možností B. R = M L I T 3, tj. Ω = kg m A s 3. R = M L 4 I T, tj. Ω = kg m 4 A s. R = M L I T 3, tj. Ω = kg m A s 3 Otázka 9. RL obvod je buzen ze zdroje napětí u(t) = 5 sin( t) [V]. Vypočítejte činný výkon P zdroje napětí u(t), jeli R = Ω, L =, H, = μf. A. W B. 5 W.,5 W. ze zdroje není odebírán činný výkon Otázka. Elektrický obvod na obr. a), kde R = R = kω a R 3 = kω, má svoje náhradní zapojení na obr. b). Které hodnoty U e a R e jsou správné: R =k U = V ss R e R 3 =k A R =k U o U e U o a) b) A. U e = V a R e = kω B. U e = V a R e = 6 kω. U e = V a R e = 6 kω. U e = 5 V a R e = 6 kω

atum narození Otázka. Určete velikost výstupního napětí u o následujícího obvodu, jestliže je dáno: u i = 5V, R = k, R = 8 k A. u o = V B. u o = 5V. u o = U SAT. u o = U SAT Otázka V obvodu na obrázku mají všechny rezistory R, R, R3 a R4 hodnotu kω a oba kondenzátory a mají kapacitu mf. Obvody Q a Q jsou ideální operační zesilovače. Určete ustálené průběhy napětí U a U. R B V R4 V Q Q V U V U R3 R Odpověď A Odpověď B Odpověď Odpověď 3

Otázka 3. Přenosová funkce spojitého systému bez astatismu s dopravním zpožděním má tvar: A. s A Td A. G( B. G( e s a ( s a) A Td. G( e s( s a). A st G( e d s a Otázka 4. Je dána přechodová charakteristika nějakého systému G(:.9.8 Přechodová charakteristika.7 Amplituda [].6.5.4 Která z následujících Bodeho frekvenčních charakteristik jí odpovídá? A. B. 5.3.. 3 4 5 6 Čas [s] 5 4 6 89 9 5. 9 4 6. 5 5 5 4

atum narození Otázka 5. Určete nuly a póly přenosové funkce dynamického systému dle obrázku s A. nuly:, ; póly:, B. nuly:, 3; póly:, 3. nuly: ; póly:, 4. nuly: 3; póly:, 4 s 3 Otázka 6. Jaký je přínos derivační složky ve zpětnovazebním PI regulátoru? A. Menší citlivost na šumy měření. B. Nulová chyba sledování referenčního signálu v ustáleném stavu.. Vyřešení problémů s chováním integrátorů při saturaci akčních členů.. Tlumení oscilací ve výstupním signálu. Otázka 7. Průběh napětí podle obrázku je měřen stejnosměrným voltmetrem. Údaj tohoto přístroje bude: A. 5 V B. 5,55 V. 7,7 V. V U [V] A T/4 T t Otázka 8. Hallova sonda se používá primárně jako senzor A. mechanického tlaku. B. elektrického pole.. magnetického pole.. teploty. 5