FIZICA CAPITOLUL: ELECTRICITATE CURENT CONTINUU
|
|
- Έρις Δημητρακόπουλος
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 FIZICA CAPITOLUL: LCTICITAT CUNT CONTINUU. Curent electric. Tensiune electromotoare 3. Intensitatea curentului electric 4. ezistenţa electrică; legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit 4.. Dependenţa rezistivităţii de temperatură 5. Legea lui Ohm pentru un circuit simplu 5.. eostate; divizor de tensiune 6. Legile lui Kirchhoff 6.. eţele electrice; elemente constitutive; 6.. Prima lege a lui Kirchhoff; 6.3. A doua lege a lui Kirchhoff; 6.4. Gruparea rezistoarelor; rezistenţe echivalente; 6.5. Şuntul şi rezistenţa adiţională. 7. nergia şi puterea electrică 7.. Legea lui Joule 7.. Puterea electrică 7.3. Transferul optim de putere. Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
2 FIZICA CAPITOLUL: LCTICITAT CUNT CONTINUU NUNŢUI. Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric, în S.I., este: a. C s b. AV m c. A d. V. Unitatea de măsură pentru tensiunea electrică, în S.I., este: a. C s b. AV m c. A d. V 3. Unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică, în S.I., este: a. Ω m b. Ω c. AV d. C s 4. Alegeţi unitatea de măsură care corespunde mărimii fizice rezistivitate electrică, în S.I.: a. Ω m V b. m A c. A m d. AV m V 5. Cu notaţiile uzuale din manualele de fizică, în S.I., unitatea de măsură a mărimii fizice descrise de relaţia I t este: a. W b. kw c. J d. kwh 6. Cu notaţiile uzuale din manualele de fizică, în S.I., unitatea de măsură a mărimii fizice descrise de relaţia I este: a. W b. kw c. J d. kwh 7. Unitatea de măsură pentru mărimea fizică energie electrică, în S.I., este: a. W b. kw c. J d. J s 8. Unitatea de măsură, în S.I., pentru coeficientul termic al rezistivităţii este: a. Ω m b. K c. K d. Ω m Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
3 9. În conductoarele metalice, purtătorii de sarcină mobili care asigură trecerea curentului electric sunt: a. protonii; b. electronii; c. cationii; d. anionii. 0. Un generator electric de curent continuu se caracterizează prin tensiunea electromotoare (t.e.m.) şi rezistenţa internă r. Cu notaţiile uzuale din manualele de fizică, se poate scrie relaţia a. =U+u b. = I + ri c. U=-u d. u=-u în care = t.e.m. a generatorului, U = căderea de tensiune pe circuitul exterior, egală cu tensiunea la bornele sursei şi u = căderea de tensiune în interiorul sursei.. Dependenţa I=f(U) (aşa numita caracteristica curent - tensiune) pentru un conductor metalic menţinut la temperatură constantă este reprezentată în graficul din: a. Fig. b. Fig. c. Fig. 3 d. Fig. 4. ezistenţa electrică a unui fir metalic omogen, de lungime l şi arie a secţiunii transversale S este: a. proporţională cu aria secţiunii; b. invers proporţională cu lungimea l; c. depinde de natura materialului; d. depinde de tensiunea aplicată la bornele conductorului. 3. Alegeţi răspunsul pe care îl consideraţi corect, încercuind litera corespunzătoare. La gruparea rezistenţelor în serie, a. tensiunea este aceeaşi la bornele fiecărei rezistenţe; b. rezistenţa echivalentă este egală cu suma rezistenţelor rezistorilor conectaţi; Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
4 c. rezistenţa echivalentă este mai mică decât cea mai mică dintre rezistenţele rezistorilor conectaţi; d. rezistenţa echivalentă nu variază cu temperatură. 4. La gruparea rezistorilor în paralel a. intensitatea curentului ce trece prin fiecare rezistor este aceeaşi; b. rezistenţa echivalentă este mai mare decât cea mai mare dintre rezistenţele rezistorilor conectaţi; c. rezistenţa echivalentă este mai mică decât cea mai mică dintre rezistenţele rezistorilor conectaţi; d. rezistenţa echivalentă nu variază cu temperatură. 5. Ampermetrul a. măsoară tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit; b. măsoară intensitatea curentului electric numai intr-un circuit simplu (neramificat); c. se conectează în paralel la bornele generatorului; d. indicaţia sa nu depinde de poziţia pe care o are într-un circuit serie. 6. Voltmetrul a. măsoară tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit; b. măsoară tensiunea numai intr-un circuit simplu (neramificat); c. se conectează în serie cu generatorul; d. indicaţia sa nu depinde de poziţia pe care o are într-un circuit serie. 7. xpresia legii lui Ohm pentru un circuit simplu este: a. I = r + b. ext U I = c. I = d. ext U I = 8. xpresia legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit care nu conţine generatoare electrice este: a. I = r + b. ext U I = c. I = d. ext U I = Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
5 9. Un generator cu parametrii şi r debitează pe un rezistor cu rezistenţa puterea: a. P = + r b. P = ( + r) c. P = + r d. P = + r 0. Un generator având şi r debitează puterea maximă într-un circuit exterior atunci când rezistenţa electrică a acelui circuit este a. mai mică decât rezistenţa internă r a generatorului ( < r); b. egală cu rezistenţa internă r a generatorului ( = r); c. mai mare decât rezistenţa internă r a generatorului ( > r); d. independentă de parametrii şi r ai generatorului..într-un circuit alimentat de un generator (, r) şi care conţine un consumator (), bilanţul puterilor se exprimă prin: a. I = UI + ri b. I = I + ri c. UI = I + ri d. I = ( + r) I. xpresia randamentului energetic al unui generator (, r) care alimentează un consumator ( ) este: a. ri η = b. UI η = c. I η = d. η = r + r 3. Prima lege a lui Kirchhoff: a. exprimă conservarea sarcinii electrice într-un ochi de reţea; b. afirmă că suma sarcinilor electrice care intră într-un ochi de reţea într-un anumit interval de timp este egală cu suma sarcinilor electrice care ies din ochi în acelaşi interval de timp; c. Suma algebrică a intensităţilor curenţilor electrici care se întâlnesc într-un nod de reţea este egală cu zero: n k= I k = 0 d. Suma algebrică a intensităţilor curenţilor electrici care se întâlnesc într-un ochi de reţea este egală cu zero: n k= I k = 0 Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
6 4. A doua lege a lui Kirchhoff a. exprimă conservarea sarcinii electrice într-un ochi de reţea; b. afirmă că suma algebrică a tensiunilor electromotoare ale surselor într-un ochi de reţea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune de pe laturile acelui ochi m k j j k= j= n = I c. afirmă că suma algebrică a tensiunilor electromotoare ale surselor într-un nod de reţea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune de pe laturile acel nod d. afirmă că suma algebrică a tensiunilor electromotoare ale surselor într-un ochi de reţea este egală cu zero n k = 0. k= Prin convenţie, se atribuie semnul + pentru o t.e.m. dacă sensul de parcurs ales străbate sursa respectivă în sens direct, de la borna negativă către cea pozitivă (în interiorul sursei). Produsului (I) i se atribuie semnul + sau -, după cum sensul ales pentru curentul prin acea latură coincide sau nu cu sensul ales pentru parcurgerea ochiului de reţea. 5. Prin secţiunea transversală a unui conductor, în intervalul de timp Δ t = min, trece sarcina electrică q= 300C. Intensitatea curentului electric stabilit prin conductor este: a. 0,5 A b. A c. 5 A d. 0 A 6. Două fire conductoare, unul din aluminiu şi celălalt din cupru, au aceeaşi arie a secţiunii transversale. Ştiind că cele două conductoare au aceeaşi rezistivitate electrică, raportul lungimilor este: l l a. Al Al Cu ρ lal ρcu lal lal = b. = c. = d. = ρal ρ ρ l ρ l l Cu Cu Al Cu Cu Cu Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
7 7. În figura alăturată, este reprezentată variaţia tensiunii în funcţie de intensitatea curentului pentru 3 rezistori de rezistenţe electrice diferite 3. eprezentarea grafică pentru rezistorul cu rezistenţa cea mai mare dintre cei trei rezistori corespunde: a. dreptei b. dreptei c. dreptei 3 d. nu se poate stabili pe baza acestor grafice. 8. ezistenţa unui fir conductor cilindric de rază r, lungime l şi confecţionat dintr-un material cu rezistivitatea ρ se calculează cu formula: ρl ρl 4ρl ρl a. = b. = c. = d. = πr π( d) πd 4πd 9. Patru fire conductoare sunt caracterizate prin lungimi şi raze diferite ca şi prin rezistivităţi electrice diferite, astfel: conductorul ( ρ, l, r ); conductorul ( ρ 0, l0, r0 ); conductorul 3 ( ρ 0, l 0, r 0 ); conductorul 4 ( ρ 0, l 0, r 0 ). În aceste condiţii, trei dintre conductori au rezistenţe egale. Conductorul cu rezistenţa diferită de a celorlalţi trei este: a. conductorul b. conductorul c. conductorul 3 d. conductorul La trecerea unui curent electric continuu printr-un rezistor de rezistenţă electrică constantă, energia electrică degajată în timpul t are expresia: a. it b. UI t c. U t d. I t 3. nergia de 00kWh este echivalentă cu: a. 00kJ b. 00J c kj d J Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
8 Problemele 3 36 se referă la textul următor: În circuitul din figura alăturată, rezistorii, şi 3 au rezistenţe egale cu valoarea = Ω, sursa cu tensiunea electromotoare având rezistenţa internă neglijabilă. Ştiind că prin rezistorul intensitatea curentului este I = A, atunci: 3. Intensitatea curentului prin rezistorul 3 este: a. 0 A b. 0,5 A c. A d. A 33. Intensitatea curentului prin rezistorul este: a. 0 A b. 0,5 A c. A d. A 34. ezistivitatea echivalentă a circuitului este: a. Ω b., 5Ω c. Ω d. 3 Ω 35. Tensiunea electrică la bornele rezistorului 3 este: a. 0 V b. 0,5 V c. V d. V 36. tensiunea electromotoare a sursei este: a. V b. V c. 3 V d. 4 V 37. În circuitul din figura următoare, sursa de alimentare are tensiunea electromotoare = 6V şi rezistenţa internă neglijabilă, rezistorii = = = poate fi închis sau deschis. a. Calculaţi intensităţile curentului prin rezistorul pentru K închis şi respectiv, K deschis. b. Determinaţi căldura degajată în rezistorul, întrun interval de timp de 6 minute, întrerupătorul K fiind închis. Ω ; întrerupătorul K Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
9 38. Un conductor cu rezistenţa = 5 Ω este parcurs de sarcina electrică q= 300 C în timpul t = minut. Tensiunea U la bornele conductorului este: a. 6 V b. 5 V c. 500 V d. 30 V 39. Un fir metalic are rezistenţa 0 la temperatura de 0 C. Coeficientul de temperatură al 3 rezistivităţii metalului din care este confecţionat firul este α = 40 grd, la 0 C. Temperatura t la care rezistenţa firului creşte cu 8% faţă de valoarea 0 este: a. 00 C b. 70 C c. 80 C d. 800 C 40. Un rezistor având rezistenţa = 600 Ω este confecţionat din două materiale conductoare dispuse în serie. Prima parte este confecţionată dintr-un material cu coeficientul de temperatură α = 0, 0grd, iar cea de-a doua, dintr-un material cu α 0, 00grd. Determinaţi valorile rezistenţelor = 0 şi 0 la rezistive, astfel încât rezistenţa să nu varieze cu temperatura. 0 C ale celor două părţi 4. Dublând tensiunea la bornele unui rezistor menţinut la temperatură constantă: a. intensitatea curentului prin acesta creşte de ori; b. intensitatea curentului prin acesta scade de ori; c. rezistenţa creşte de ori; d. intensitatea rămâne neschimbată. 4. Pentru circuitul reprezentat în figura alăturată se cunosc valorile = 6 V, r = Ω; = 9 V, r = Ω ; = Ω; = 33Ω. Determinaţi: a. rezistenţa electrică echivalentă a circuitului exterior; b. rezistenţa electrică totală a circuitului; c. intensitatea curentului electric care străbate sursele de tensiune; d. diferenţa de potenţial între punctele M şi N ale circuitului. Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
10 43. Un circuit format din n beculeţe identice, legate în paralel, fiecare beculeţ având rezistenţa electrică şi rezistenţă internă = 30 Ω este alimentat la o sursă de tensiune electromotoare = 4 V r = Ω. determinaţi: a. numărul maxim de n beculeţe care pot fi legate în paralel ştiind că sursa nu suportă un curent mai mare de 7 A; b. căldura degajată de beculeţe în timp de o oră, în condiţiile descrise la punctul a; c. puterea maximă pe care sursa ar putea să o degajeze într-un circuit exterior. 44. În figura alăturată, este prezentată schema unui divizor de curent. Ştiind că raportul valorilor rezistenţelor şi ale rezistorilor respectivi 3 este =, indicaţia ampermetrului A reprezintă o fracţiune din indicaţia ampermetrului A egală cu: a. 0% b. 40% c. 60% d. 80% 45. În figura alăturată, este prezentată schema unui divizor de tensiune (potenţiometru). ezistorul de rezistenţă totală, format prin înfăşurarea unui fir metalic pe un suport izolator, este conectat la bornele şi ale sursei de acccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccsasasas tensiune U. Prin deplasarea cursorului metalic C între capetele A şi B ale rezistorului, se obţine o tensiune variabilă între borna A şi C. În felul acesta, tensiunea U la bornele sursei poate fi divizată conform necesităţilor de utilizare între bornele 3 şi 4. Cunoscând că firul metalic de lungime l din care este confecţionat rezistorul este omogen (deci are rezistenţa uniform distribuită pe toată lungimea sa), pentru U tensiunilor U este: l x = raportul valorilor 3 U a. U = 3 b. U U = 3 c. U 3 U = d. U 3 U = Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
11 46. Un ampermetru, prin construcţie, are o rezistenţă internă A şi poate măsura curenţii de intensităţi I I admis. Legând în paralel la bornele ampermetrului un rezistor numit şunt, de rezistenţă s, ampermetrul poate măsura curenţi de intensităţi rezistenţei şuntului reprezintă o fracţiune din rezistenţa ampermetrului a. n b. n c. n n + I ni a A egală cu: d. n n+ a. Valoarea 47. Un voltmetru, prin construcţie, are o rezistenţă internă V şi poate măsura o tensiune maximă UV poate măsura tensiuni. Legând în serie un rezistor de rezistenţă U ku V a (rezistenţă adiţională), voltmetrul. Valoarea rezistenţei adiţionale este egală cu: a. a kv = b. a = c. ( ) V a = k V d. k a = k V 48. Pentru montajul din figură se cunosc valorile = V, r = Ω, =, 5 Ω, = 5 Ω, b = Ω, r = Ω şi puterea nominală a becului P= 8 W. Calculaţi: a. valoarea intensităţii curentului care trece prin bec; b. valoarea tensiunii electromotoare ; c. valoarea tensiunii electrice între punctele M şi N ale circuitului. 49. andamentul transferului optim de putere are valoarea: a. 00% b. 98% c. 50% d. depinde de consumator 50. În figura alăturată este prezentată schema unui circuit electric care conţine o sursă cu t.e.m. şi rezistenţa internă neglijabilă şi rezistorii = 0Ω, = 3 = 60Ω. Cunoscând valoarea intensităţii curentului prin sursa ca fiind I = A, să se calculeze: a. rezistenţa electrică echivalentă a circuitului extern; b. valoarea diferenţei de potenţial între bornele rezistorului (punctele A şi B); c. puterea electrică disipată în rezistorul cu rezistenţa. Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
12 BIBLIOGAFI. A. Hristev, D. Borşan, L. Georgescu, N. Gherbanovschi, Probleme de Fizică pentru clasele IX X, d. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 983;. M. Ivan, M. Logofătu,. Constantinescu, Manual de fizică pentru clasa a X-a, d. Aramis, Bucureşti, 000; 3.. Ionescu-Andrei, C. Onea, I. Toma, Bacalaureat 003. Teste grilă de fizică. 4. Simulare Bacalaureat 003, site MC; 5. Bacalaureat 007, Proba scrisă la Fizică, Ministerul ducaţiei şi Cercetării Serviciul Naţional de valuare şi xaminare; 6. C. Mantea, Fizică manual pentru clasa a X-a, F, d. All ducational, Bucureşti, 000; 7. M. Logofătu, lectricitate şi bazele electrotehnicii, Universitatea din Bucureşti, 00 Copyright DPATAMNTUL D THNOLOGII 007
PROBLEME DE ELECTRICITATE
PROBLEME DE ELECTRICITATE 1. Două becuri B 1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V, iar un al treilea bec B 3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 200 V. Puterile
Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu
1. Ce se întămplă cu numărul de electroni transportaţi pe secundă prin secţiunea unui conductor de cupru, legat la o sursă cu rezistenta internă neglijabilă dacă: a. dublăm tensiunea la capetele lui? b.
Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice
Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător
Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent
Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului
este sarcina electrică ce traversează secţiunea transversală a conductorului - q S. I.
PRODUCRA ŞI UTILIZARA CURNTULUI CONTINUU 1. CURNTUL LCTRIC curentul electric Mişcarea ordonată a purtătorilor de sarcină electrică liberi sub acţiunea unui câmp electric se numeşte curent electric. Obs.
M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.
Curentul alternativ 1. Voltmetrele din montajul din figura 1 indică tensiunile efective U = 193 V, U 1 = 60 V și U 2 = 180 V, frecvența tensiunii aplicate fiind ν = 50 Hz. Cunoscând că R 1 = 20 Ω, să se
5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE
5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.
Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro
Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,
Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].
Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie
PROBLEME DE ELECTRICITATE ȘI MAGNETISM GIMNAZIU
Colegiul Național Moise Nicoară Arad Catedra de fizică PROBLEME DE ELECTRICITATE ȘI MAGNETISM GIMNAZIU Cuprins 1. Electrostatica.... 3 2. Producerea şi utilizarea curentului continuu... 4 2.1. Curentul
ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 2013
ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 8. Un conductor de cupru ( ρ =,7 Ω m) are lungimea de m şi aria secţiunii transversale de mm. Rezistenţa conductorului este: a), Ω; b), Ω; c), 5Ω; d) 5, Ω; e) 7, 5 Ω; f) 4, 7 Ω. l
a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %
1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul
10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea
VII.2. PROBLEME REZOLVATE
Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea
FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar
Pagina 1 FNOMN TANZITOII ircuite şi L în regim nestaţionar 1. Baze teoretice A) ircuit : Descărcarea condensatorului ând comutatorul este pe poziţia 1 (FIG. 1b), energia potenţială a câmpului electric
ELECTRICITATE SI MAGNETISM
ELECTCTTE S MGNETSM. Sarcina electrica Sarcina electrica (Q sau q) este o marime fizica ce caracterizeaza starea de electrizare a unui corp. Metode de electrizare care conduc la aparitia sarcinii electrice:
7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL
7. RETEE EECTRICE TRIFAZATE 7.. RETEE EECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINSOIDA 7... Retea trifazata. Sistem trifazat de tensiuni si curenti Ansamblul format din m circuite electrice monofazate in
Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,
vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se
Circuite electrice in regim permanent
Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme apitolul. ircuite electrice in regim permanent. În fig. este prezentată diagrama fazorială a unui circuit serie. a) e fenomen este
1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE
1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN
Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP)
Seminar electricitate Structura atomului Particulele elementare sarcini elementare Protonii sarcini elementare pozitive Electronii sarcini elementare negative Atomii neutri dpdv electric nr. protoni =
Curentul electric stationar
Curentul electric stationar 1 Curentul electric stationar Tensiunea electromotoare. Legea lui Ohm pentru un circuit interg. Regulile lui Kirchhoft. Lucrul si puterea curentului electric continuu 1. Daca
PROBLEME - CIRCUITE ELECTRICE
LEGEA LU OHM LEGLE LU KCHHOFF POBLEME - CCUTE ELECTCE POBLEMA 0 / Se dau : 0 Ω 0 Ω 0 Ω 0 Ω V V Se cer : ezisten a echivalent ntensitatea curentului Ampermetru ezolvare : Calculez rezisten a, i rezisten
TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ-FIZICĂ VARIANTA 1 MATEMATICĂ
ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE BASARAB I Concurs de admitere la Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (pentru formarea
Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric
Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Subiectul I Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.
Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal
Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia
Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1
Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric
4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica
Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.
Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele
V O. = v I v stabilizator
Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,
1. Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d)- Fizică A. MECANICĂ
1. Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d)- Fizică A. MECANICĂ Se consideră acceleraṭia gravitaṭională g = 10m/s 2. I. Pentru itemii 1-5 scrieṭi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului
Electronică anul II PROBLEME
Electronică anul II PROBLEME 1. Găsiți expresiile analitice ale funcției de transfer şi defazajului dintre tensiunea de ieşire şi tensiunea de intrare pentru cuadrupolii din figurile de mai jos și reprezentați-le
1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB
1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul
RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,
REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii
Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp
apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine
Stabilizator cu diodă Zener
LABAT 3 Stabilizator cu diodă Zener Se studiază stabilizatorul parametric cu diodă Zener si apoi cel cu diodă Zener şi tranzistor. Se determină întâi tensiunea Zener a diodei şi se calculează apoi un stabilizator
Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor
4. Măsurarea impedanţelor 4.2. Măsurarea rezistenţelor în curent continuu Metoda comparaţiei ceastă metodă: se utilizează pentru măsurarea rezistenţelor ~ 0 montaj serie sau paralel. Montajul serie (metoda
Subiecte Clasa a VIII-a
Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul
Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare
1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe
Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1)
Universitatea din ucureşti.07.03 Facultatea de Matematică şi Informatică oncursul de admitere iulie 03 omeniul de licenţă alculatoare şi Tehnologia Informaţiei lgebră (). Fie x,x R rădăcinile ecuaţiei
Curs 1 Şiruri de numere reale
Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,
R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.
5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța
unde: (rho)= rezistivitatea electrică a materialului l = lungimea conductorului din care este construit rezistorul
1. EZSTOE 1.1. GENELTĂŢ PVND EZSTOELE 1.1.1 DEFNŢE. EZSTOL este o componentă electronică pasivă, prevăzută cu terminale, care are proprietatea fizică de a se opune trecerii curentului electric. Mărimea
2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE
2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR 2.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR MARCARE
Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR
Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu
Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE
STDIL FENOMENLI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE Energia electrică este transportată şi distribuită la consumatori sub formă de tensiune alternativă. În multe aplicaţii este însă necesară utilizarea
Pentru itemii 1 5 scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.
A. MECANICĂ Se consideră accelerația gravitațională g = 10 m/s 2. SUBIECTUL I Pentru itemii 1 5 scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Trenul unui metrou dezvoltă
Maşina sincronă. Probleme
Probleme de generator sincron 1) Un generator sincron trifazat pentru alimentare de rezervă, antrenat de un motor diesel, are p = 3 perechi de poli, tensiunea nominală (de linie) U n = 380V, puterea nominala
MARCAREA REZISTOARELOR
1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea
N 1 U 2. Fig. 3.1 Transformatorul
SRSE ŞI CIRCITE DE ALIMETARE 3. TRASFORMATORL 3. Principiul transformatorului Transformatorul este un aparat electrotehnic static, bazat pe fenomenul inducţiei electromagnetice, construit pentru a primi
4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice
4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici oltmetre electronice analogice oltmetre de curent continuu Ampl.c.c. x FTJ Protectie Atenuator calibrat Atenuatorul calibrat divizor rezistiv R in const.
Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 01 Notiuni introductive
1. Reprezentarea sistemelor electronice sub formă de schemă bloc În figura de mai jos, se prezintă schema de principiu a unui circuit (sistem) electronic. sursă de energie electrică intrare alimentare
Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener
Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare
REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV
REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV I. OBIECTIVE a) Stabilirea dependenţei dintre tipul redresorului (monoalternanţă, bialternanţă) şi forma tensiunii redresate. b) Determinarea efectelor modificării
Subiecte Clasa a VII-a
lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate
5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2
5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării
DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE
DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:
a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)
Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului
Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,
Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme Capitolul Diode semiconductoare 3. În fig. 3 este preentat un filtru utiliat după un redresor bialternanţă. La bornele condensatorului
CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE
CAPTOLL 3. STABLZATOAE DE TENSNE 3.1. GENEALTĂȚ PVND STABLZATOAE DE TENSNE. Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care furnizează la ieșire (pe rezistența de sarcină) o tensiune continuă
1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR
1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR a) Să se exprime densitatea apei ρ = 1000 kg/m 3 în g/cm 3. g/cm 3. b) tiind că densitatea glicerinei la 20 C este 1258 kg/m 3 să se exprime în c) Să se exprime în kg/m 3 densitatea
COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.
SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care
Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă
Laborator 2 Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Se vor studia dioda Zener şi stabilizatoarele de tensiune continua cu diodă Zener şi cu diodă Zener si tranzistor serie. Pentru diodă se va
Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie
Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 1. Scopurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare serie şi derivaţie; -
Integrala nedefinită (primitive)
nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei
11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.
I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului (15 puncte)
A. MECANICĂ e consideră accelerația gravitațională g = 0 m/s. I. Pentru itemii -5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.. Un automobil se deplasează în lungul axei Ox. Dependența
( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: (
Exemple e probleme rezolvate pentru curs 0 DEEA Recapitulare formule e calcul puteri ale numărului 0 n m n+ m 0 = 0 n n m =0 m 0 0 n m n m ( ) n = 0 =0 0 0 n Problema. Să se calculeze: a. 0 9 0 b. ( 0
5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.
5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este
FORMULE ŞI RELAŢII FOLOSITE ÎN ELECTROTEHNICĂ
CAPITOLUL FORMULE ŞI RELAŢII FOLOSITE ÎN ELECTROTEHNICĂ.. FORMULE FOLOSITE ÎN ELECTROSTATICĂ Sarcina electrică e,6 x 0 9 [C] coulomb q q F 4 π ε r Forţa lui Coulomb q,q sarcini electrice ε 0 permitivitatea
i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2
TABILIZATOAE DE TENINE ELECTONICĂ Lucrarea nr. 5 TABILIZATOAE DE TENINE 1. copurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare
Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii
Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii
AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN
AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN Montajul Experimental În laborator este realizat un amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune cu emitorul comun (E.C.) cu o singură
Conf.dr.ing. Lucian PETRESCU CURS 4 ~ CURS 4 ~
Conf.dr.ing. Lucian PETRESC CRS 4 ~ CRS 4 ~ I.0. Circuite electrice în regim sinusoidal În regim dinamic, circuitele electrice liniare sunt descrise de ecuaţii integro-diferenţiale. Tensiunile şi curenţii
Studiul câmpului magnetic în exteriorul unui conductor liniar foarte lung parcurs de un curent electric. Verificarea legii lui Biot şi Savart
Legea lui Biot şi Savart Studiul câmpului magnetic în exteriorul unui conductor liniar foarte lung parcurs de un curent electric. Verificarea legii lui Biot şi Savart Obiectivul experimentului Măsurarea
05 - Circuite serie şi paralel
05 - Circuite serie şi paralel 1. Ce sunt circuitele serie şi paralel Într-un circuit serie, toate componentele sunt conectate unul în continuarea celuilalt, formând o singură cale pentru curgerea electronilor.
Fig. 1 A L. (1) U unde: - I S este curentul invers de saturaţie al joncţiunii 'p-n';
ELECTRONIC Lucrarea nr.3 DISPOZITIVE OPTOELECTRONICE 1. Scopurile lucrării: - ridicarea caracteristicilor statice ale unor dispozitive optoelectronice uzuale (dioda electroluminiscentă, fotodiodă, fototranzistorul);
III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.
III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar
Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:
Erori i incertitudini de măurare Sure: Modele matematice Intrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măurandintrument: (tranfer informaţie tranfer energie) Influente externe: temperatura, preiune,
Polarizarea tranzistoarelor bipolare
Polarizarea tranzistoarelor bipolare 1. ntroducere Tranzistorul bipolar poate funcţiona în 4 regiuni diferite şi anume regiunea activă normala RAN, regiunea activă inversă, regiunea de blocare şi regiunea
a. P = b. P = c. P = d. P = (2p)
A. MECANICA Se considera acceleratia gravitationala g= 10 m/s 2. (15puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Asupra unui corp de masă
Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA
DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)
Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d
2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE 2.1.1 DEFINIŢIE. CONDENSATORUL este un element de circuit prevăzut cu două conductoare (armături) separate printr-un material izolator(dielectric).
TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE
TEOA TEO EETE TE An - ETT S 9 onf. dr.ing.ec. laudia PĂA e-mail: laudia.pacurar@ethm.utcluj.ro TE EETE NAE ÎN EGM PEMANENT SNSODA /8 EZONANŢA ÎN TE EETE 3/8 ondiţia de realizare a rezonanţei ezonanţa =
Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1
Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui
riptografie şi Securitate
riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare
Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni
Problema 1. Se dă circuitul de mai jos pentru care se cunosc: VCC10[V], 470[kΩ], RC2,7[kΩ]. Tranzistorul bipolar cu joncţiuni (TBJ) este de tipul BC170 şi are parametrii β100 şi VBE0,6[V]. 1. să se determine
(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.
Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă
Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune
ucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune Scopul lucrării - studiul funcţionării diferitelor tipuri de stabilizatoare de tensiune; - determinarea parametrilor de calitate ai stabilizatoarelor analizate;
CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS
CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS I. OBIECTIVE a) Înţelegerea funcţionării porţii de transfer. b) Determinarea rezistenţelor porţii în starea de blocare, respectiv de conducţie. c) Înţelegerea modului
UnităŃile de măsură pentru tensiune, curent şi rezistenńă
Curentul Un circuit electric este format atunci când este construit un drum prin care electronii se pot deplasa continuu. Această mişcare continuă de electroni prin firele unui circuit poartă numele curent,
Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor
Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element
a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea
Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,
Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].
Fig.3.43. Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.44. Dependenţa curentului de fugă de raportul U/U R. I 0 este curentul de fugă la tensiunea nominală
Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor
Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.
Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare..
I. Modelarea funcţionării diodei semiconductoare prin modele liniare pe porţiuni În modelul liniar al diodei semiconductoare, se ţine cont de comportamentul acesteia atât în regiunea de conducţie inversă,
Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice
Laborator 4 Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Obiective: o Semnalul sinusoidal, o Semnalul dreptunghiular, o Semnalul triunghiular, o Generarea diferitelor semnale folosind placa multifuncţională
COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE
COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE I. OBIECTIVE a) Determinarea caracteristicilor statice de transfer în tensiune pentru comparatoare cu AO fără reacţie. b) Determinarea tensiunilor de ieşire
Capitolul 4 Amplificatoare elementare
Capitolul 4 mplificatoare elementare 4.. Etaje de amplificare cu un tranzistor 4... Etajul emitor comun V CC C B B C C L L o ( // ) V gm C i rπ // B // o L // C // L B ro i B E C E 4... Etajul colector
V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile
Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ