Test na Digitális elektronika és memóriák alapjai
A Digitális Elektronika és Memóriák Alapjai: SEO Útmutató Diákoknak
Mérés és tananyagok Digitális logika - integrált áramkörök Digitális logika - ipari alkalmazások Digitális logika - számrendszerek alapjai Digitális logika - alapok és technika Digitális logika - rendszerszintű megközelítések Digitális logika - kombinációs függvények Digitális logika - minimalizálás és eszközök Digitális logika - tervezés és megvalósítás Digitális logika - multiplexerek és demultiplexerek Digitális logika - dekóderek és kódolás Félvezető memóriák Illékony és flash memóriák Digitális integrált áramkörök és tervezés TTL logika és bipoláris áramkörök CMOS logika és inverterek Fizika és integrált áramkörök tokozása Digitális CMOS áramkörök és kezelés Digitális logika - áramkörök és bemenetek/kimenetek Interfészek és jelillesztés – szintátalakítások Interfészek és jelillesztés – CMOS/TTL interfészek Interfészek és jelillesztés – jelkondicionálás Berendezések tervezése és gyakorlata – digitális tervezések Berendezések tervezése és gyakorlata – teljesítményszabályozások Digitális logika - flip-flopok EMC és zavarok - alapok és szabványok EMC és zavarok - EMI források és típusok EMC és zavarok - elnyomás és védelmi intézkedések Arduino Mikrokontrollerek programozása
20 questions
Question 1: A nukleáris elektromágneses impulzus (NEMP) által kiváltott indukált áramok a repülőgépek burkolatában vagy hosszú földalatti vezetékekben legfeljebb több tíz amper nagyságrendűek.
A. Ano
B. Ne
Explanation: A StudyFi tananyagok szerint a NEMP által okozott indukált áramok, legyenek azok repülőgépek burkolatában vagy hosszú földalatti vezetékekben, akár több száz, sőt több ezer ampert is elérhetnek, nem pedig legfeljebb több tíz ampert.
Question 2: Mi a zavaró jelek keletkezésének alapvető mechanizmusa digitális rendszerekben?
A. Zavaró jelek mindenhol keletkeznek, ahol gyors feszültség- vagy áramváltozások mennek végbe.
B. Zavaró jelek elsősorban lassú és stabil elektromos mezőkből keletkeznek.
C. A zavarást kizárólag az ellenállásokban keletkező termikus zaj okozza.
D. A zavarás keletkezése csak légköri zavarok jelenlétével függ össze.
Explanation: A StudyFi tananyagok szerint zavaró jelek mindenhol keletkeznek, ahol gyors feszültség- vagy áramváltozások mennek végbe. A többi lehetőség specifikus típusokat vagy helytelen mechanizmusokat ír le.
Question 3: Teljesen immunisak-e a digitális eszközök az intenzív zavarforrások által okozott zavarokkal szemben?
A. Ano
B. Ne
Explanation: Bár a digitális technika eszközei kevésbé érzékenyek a zavarokra, az intenzív zavarforrások zavarhatják őket azáltal, hogy egy erős, egyszeri zavar megváltoztatja egy átvitt bit értékét.
Question 4: A digitális áramkörökben a kapacitív csatolásból eredő zavaró feszültség csökkentése érdekében javasolt alacsony impedancia viszonyokat biztosítani a befolyásolt áramkörben. Mi ennek a javaslatnak a fő oka?
A. Ezáltal növekszik a C23 csatoló kapacitás, ami korlátozza a zavaró feszültséget.
B. Ez minimalizálja az R23 ellenállás értékét, ami közvetlenül csökkenti a maximális átvitt zavaró feszültséget.
C. Ez korlátozza a jelek időbeli változásának sebességét az áramkörben.
D. Ez segít kiegyensúlyozni a kapacitív hidat, ami csökkenti az induktív csatolást.
Explanation: Az alacsony impedancia viszonyok biztosítására vonatkozó javaslat a befolyásolt áramkörben azt jelenti, hogy az R23 értékét (a 3. és 2. vezeték közötti eredő ellenállás) a lehető legkisebb szinten kell tartani. Az (56) összefüggés szerint, U_rmax ≈ R23 * C13 * (∆u1/∆t), a maximális átvitt zavaró feszültség U_rmax egyenesen arányos az R23 ellenállással. Ennek csökkentésével tehát közvetlenül csökken az U_rmax is.
Question 5: A fém válaszfal abszorpciós csillapítása a frekvencia négyzetgyökével arányosan nő dB skálán.
A. Ano
B. Ne
Explanation: A tananyagok szerint érvényes, hogy 'Az abszorpciós csillapítás tehát a frekvencia négyzetgyökével arányosan nő dB skálán'.