Test z Podstawy elektroniki cyfrowej i pamięci
Podstawy Elektroniki Cyfrowej i Pamięci: Przewodnik SEO dla Studentów
Test: Pomiary i materiały dydaktyczne, Logika cyfrowa - układy scalone, Logika cyfrowa - zastosowania przemysłowe, Logika cyfrowa - podstawy systemów liczbowych, Logika cyfrowa - podstawy i techniki, Logika cyfrowa - podejścia systemowe, Logika cyfrowa - funkcje kombinacyjne, Logika cyfrowa - minimalizacja i narzędzia, Logika cyfrowa - projektowanie i realizacja, Logika cyfrowa - multipleksery i demultipleksery, Logika cyfrowa - dekodery i kodowanie, Pamięci półprzewodnikowe, Pamięci ulotne i flash, Cyfrowe układy scalone i projektowanie, Logika TTL i układy bipolarne, Logika CMOS i inwertery, Fizyka i obudowy układów scalonych, Cyfrowe układy CMOS i ich obsługa, Logika cyfrowa - układy i wejścia/wyjścia, Interfejsy i dopasowanie sygnałów – konwersja poziomów, Interfejsy i dopasowanie sygnałów – interfejsy CMOS/TTL, Interfejsy i dopasowanie sygnałów – kondycjonowanie sygnału, Projektowanie i praktyka urządzeń – projekty cyfrowe, Projektowanie i praktyka urządzeń – zarządzanie mocą, Logika cyfrowa - przerzutniki, EMC i zakłócenia – podstawy i normy, EMC i zakłócenia – źródła i rodzaje EMI, EMC i zakłócenia – tłumienie i środki ochronne, Arduino, Programowanie mikrokontrolerów
20 pytań
Pytanie 1: Prądy indukowane wywołane jądrowym impulsem elektromagnetycznym (NEMP) w poszyciach samolotów lub długich liniach naziemnych osiągają maksymalnie dziesiątki amperów.
A. Ano
B. Ne
Wyjaśnienie: Materiały StudyFi podają, że prądy indukowane spowodowane NEMP, zarówno w poszyciach samolotów, jak i długich liniach naziemnych, mogą osiągać setki, a nawet kilka tysięcy amperów, a nie maksymalnie dziesiątki.
Pytanie 2: Jaki jest podstawowy mechanizm powstawania sygnałów zakłócających w systemach cyfrowych?
A. Sygnały zakłócające powstają wszędzie tam, gdzie dochodzi do szybkich zmian napięcia lub prądu.
B. Sygnały zakłócające powstają przede wszystkim z wolnych i stabilnych pól elektrycznych.
C. Zakłócenia są spowodowane wyłącznie szumem cieplnym w rezystorach.
D. Powstawanie zakłóceń jest związane wyłącznie z obecnością zakłóceń atmosferycznych.
Wyjaśnienie: Według materiałów StudyFi sygnały zakłócające powstają wszędzie tam, gdzie dochodzi do szybkich zmian napięcia lub prądu. Pozostałe opcje opisują specyficzne typy lub nieprawidłowe mechanizmy.
Pytanie 3: Czy urządzenia cyfrowe są całkowicie odporne na zakłócenia spowodowane intensywnymi źródłami zakłóceń?
A. Ano
B. Ne
Wyjaśnienie: Chociaż urządzenia techniki cyfrowej są mniej wrażliwe na zakłócenia, intensywne źródła zakłóceń mogą je zakłócać, zmieniając wartość któregoś z przesyłanych bitów poprzez silne, jednorazowe zakłócenie.
Pytanie 4: Aby zmniejszyć przenoszone napięcie zakłócające wynikające ze sprzężenia pojemnościowego w obwodach cyfrowych, zaleca się zapewnienie niskiej impedancji w obwodzie zakłócanym. Jaki jest główny powód tej rekomendacji?
A. Zwiększa to pojemność sprzęgającą C23, co ogranicza napięcie zakłócające.
B. Minimalizuje to wartość rezystancji R23, która bezpośrednio zmniejsza maksymalne przenoszone napięcie zakłócające.
C. Ogranicza to szybkość zmian czasowych sygnałów w obwodzie.
D. Pomaga to zrównoważyć mostek pojemnościowy, co zmniejsza sprzężenie indukcyjne.
Wyjaśnienie: Zalecenie zapewnienia niskiej impedancji w obwodzie zakłócanym oznacza utrzymywanie wartości R23 (rezystancji wypadkowej między przewodami 3 i 2) na jak najniższym poziomie. Zgodnie ze wzorem (56), U_rmax ≈ R23 * C13 * (∆u1/∆t), maksymalne przenoszone napięcie zakłócające U_rmax jest wprost proporcjonalne do rezystancji R23. Zatem jego zmniejszenie bezpośrednio obniża również U_rmax.
Pytanie 5: Tłumienie absorpcyjne metalowej przegrody rośnie z pierwiastkiem kwadratowym z częstotliwości na skali dB.
A. Ano
B. Ne
Wyjaśnienie: Zgodnie z materiałami StudyFi, 'Tłumienie absorpcyjne rośnie zatem z pierwiastkiem kwadratowym z częstotliwości na skali dB'.