ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 24/01/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σχετικά έγγραφα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 16/02/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 21/06/2011 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

ΘΕΜΑ 1 ο (3.5 μονάδες) V CC R C1 R C2. R s. v o v s R L. v i I 1 I 2 ΛΥΣΗ R 10 10

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2016

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2015

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2013

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 06/02/2009 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» Ι ΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣ ΟΥΝΗΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 4 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 04/02/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΛΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

Προτεινόμενες Ασκήσεις στις Εξαρτημένες Πηγές και στους Τελεστικούς Ενισχυτές

7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 20/02/2009 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/09/2013

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,

K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

3η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Ταλαντωτές. Ηλεκτρονική Γ Τάξη Β εξάμηνο Μάρτιος 2011 Επ. Καθ. Ε. Καραγιάννη

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

6. Τελεστικοί ενισχυτές

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

του διπολικού τρανζίστορ

ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1περίοδος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής

Τελεστικοί Ενισχυτές

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού

Ακαδημαϊκό Έτος Εξάμηνο Εαρινό Α Εξεταστική Περίοδος Σημειώσεις : ανοικτές/κλειστές Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. Ημ. εξέτασης:../../.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ

Στην περίπτωση που έχουμε δυο εισόδους (V 1 και V 2 ) στην είσοδο του τελεστικού ενισχυτή, όπως το παρακάτω σχήμα :

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Α.3. Στην παρακάτω συνδεσμολογία οι τέσσερις αντιστάσεις R 1, R 2, R 3 και R 4 είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Το ρεύμα Ι 3 δίνεται από τη σχέση:

Τελεστικοί Ενισχυτές

6 η ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Το διπολικό τρανζίστορ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Άσκηση 2: Τελεστικός Ενισχυτής. Αντικείμενο. Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. 2.1 Συγκριτές

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονική. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΟΜΑ Α Α. δ. R = 0. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Εργαστηριακή ενότητα 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

5. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Κεφάλαιο 2 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Τελεστικοί Ενισχυτές 2

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Προαιρετική εργασία

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4. Volts. Από τον κανόνα Kirchhoff: Ευθεία φόρτου: Όταν I 0 η (Ε) γίνεται V VD V D

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

6 η ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Transcript:

ΘΕΜΑ 1 ο (1.5 μονάδες) (α) Να προσδιορίσετε την διακριτική ικανότητα (resolution) ενός ψηφιακού βτομέτρου με ενδείκτη (display) τριών ψηφίων και μέγιστη ένδειξη 99.9 olts. (0.5 μ.) (β) Στα ακόλουθα σχήματα (1 έως 4), το κέντρο κάθε στόχου αντιστοιχεί στην πραγματική τιμή ενός μεγέθους και οι βές αντιστοιχούν σε μετρήσεις του μεγέθους αυτού. Να χαρακτηρίσετε το καθένα από τα ακόλουθα σχήματα, όσον αφορά την ακρίβεια (accuracy) και την επαναληψιμότητα (precision) των μετρήσεων, δίνοντας χαρακτηρισμούς όπως «υψηλή» ή «χαμηλή» για αυτά τα δύο χαρακτηριστικά των μετρήσεων. (1 μ.) 1 2 4 (α) Το χαρακτηριστικό της διακριτικής ικανότητας (resolution) αναφέρεται στη μικρότερη αλλαγή εισόδου που μπορεί να ανιχνεύσει (μετρήσει) ένα σύστημα μέτρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διακριτική ικανότητα, τόσο μικρότερο είναι το βήμα που μπορεί να μετρηθεί. Η διακριτική ικανότητα του ψηφιακού βτομέτρου είναι 0.1 olt, αφού για παράδειγμα μπορεί να διακρίνει και να μας δείξει τις τιμές τάσης 12.4 olts και 12.5 olts, αλλά δε μπορεί να διακρίνει τις τιμές μεταξύ αυτών. (β) Ακρίβεια ενός συστήματος μέτρησης είναι ο βαθμός εγγύτητας της τιμής που μετράει προς την πραγματική τιμή, ενώ επαναληψιμότητα (precision) είναι ο βαθμός κατά τον οποίο το σύστημα μέτρησης παράγει το ίδιο αποτέλεσμα όταν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές τροφοδοτείται με την ίδια είσοδο, δηλαδή είναι ο βαθμός εγγύτητας των μετρήσεων για την ίδια είσοδο. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα σχήματα που δίνονται ως εξής: (1): υψηλή ακρίβεια και υψηλή επαναληψιμότητα (2): υψηλή ακρίβεια και χαμηλή επαναληψιμότητα (): χαμηλή ακρίβεια και υψηλή επαναληψιμότητα (4): χαμηλή ακρίβεια και χαμηλή επαναληψιμότητα. ΘΕΜΑ 2 ο (2.5 μονάδες) Στη συσκευή του ακόλουθου σχήματος, έχει συνδεθεί κατάλληλα ένα γραμμικό ποτενσιόμετρο για τη μέτρηση της μετατόπισης της σεισμικής μάζας όταν η συσκευή επιταχύνεται. Το ποτενσιόμετρο διαθέτει αντίσταση συνικού μήκους 200 mm και η τάση εισόδου ( in ) που εφαρμόζεται είναι 5. Σε κατάσταση ηρεμίας η κινητή επαφή του ποτενσιόμετρου βρίσκεται στο μέσο της αντίστασης του. 1

(α) Εάν η συσκευή επιταχυνθεί προς την αριστερή κατεύθυνση τόσο ώστε η μετατόπιση της σεισμικής μάζας να είναι 10 mm, να υποδείξετε την κατεύθυνση κίνησης της σεισμικής μάζας, να υποδείξετε εάν η ένδειξη του βτομέτρου θα μειωθεί ή θα αυξηθεί και να προσδιορίσετε τη μεταβή της ένδειξης του βτομέτρου. (2 μ.) (β) Να προσδιορίσετε τη σταθερά του ελατηρίου, εάν η επιτάχυνση που προκάλεσε τη μετατόπιση της σεισμικής μάζας κατά 10 mm ήταν 10 m/sec 2 και η σεισμική μάζα ζυγίζει 200 gr. (0.5 μ.) (α) Στην κατάσταση ηρεμίας (δηλ. πριν την επιτάχυνση και τη μετατόπιση της σεισμικής μάζας) ισχύει: in l 2 2 2, + l 2 2 όπου είναι η συνική αντίσταση του ποτενσιομέτρου και l το συνικό μήκος της αντίστασης του ποτενσιομέτρου. Εάν η συσκευή επιταχυνθεί προς την αριστερή κατεύθυνση, η σεισμική μάζα θα μετατοπιστεί προς τη δεξιά κατεύθυνση με αποτέλεσμα η τάση εξόδου του ποτενσιομέτρου (δηλ. η ένδειξη του βτομέτρου) να αυξηθεί. Αφού δίνεται η μετατόπιση d 10 mm της σεισμικής μάζας, ισχύει: + Δ in l + d 2. l Αφαιρώντας κατά μέλη τις δύο παραπάνω σχέσεις, υπογίζουμε την αύξηση της ένδειξης του βτομέτρου, αφού γνωρίζουμε τη μετατόπιση της σεισμικής μάζας: Δ d in d 5 10 10 Δ Δ l l 200 10 in (γ) Για την επιτάχυνση της σεισμικής μάζας ισχύει η παρακάτω σχέση: d K α m 10 200 10 α K K m d 10 10 N m Δ 0.25 K 200 N. m 2

ΘΕΜΑ ο ( μονάδες) Το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος αναφέρεται ως μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) ισοζυγισμένων αντιστάσεων και περιλαμβάνει ιδανικό τελεστικό ενισχυτή. Δίνεται ότι οι αντιστάσεις και f είναι 10 kω και ότι η τάση αναφοράς του κυκλώματος ( ) είναι 16. Να προσδιορίσετε την τάση εξόδου ( out ) που παράγεται όταν στο μετατροπέα τεθεί ψηφιακή είσοδος (α) S S 2 S 1 S 0 1101 και (β) S S 2 S 1 S 0 0101. Θεωρείστε ότι όταν ένας από τους διακόπτες S, S 2, S 1, S 0 είναι κλειστός αντιστοιχεί σε ψηφιακή είσοδο 1, ενώ όταν είναι ανοικτός αντιστοιχεί σε ψηφιακή είσοδο 0. (α) Στο κύκλωμα του μετατροπέα σημειώνουμε τις θέσεις των διακοπτών που αντιστοιχούν στη ψηφιακή είσοδο που δίνεται (1101). Στο παραπάνω κύκλωμα, η ισοδύναμη αντίσταση μεταξύ του κόμβου με τάση και του κόμβου ( ) του ιδανικού τελεστικού ενισχυτή, 1 1 1 1 + + 2 4 16 16 1 Το συνικό ρεύμα που φθάνει στoν κόμβο πριν την αντιστρέφουσα είσοδό του τελεστικού ενισχυτή, I I I 16 1 1 16

Το ρεύμα που εισέρχεται στον ιδανικό τελεστικό ενισχυτή είναι μηδενικό λόγω της άπειρης αντίστασης εισόδου, συνεπώς το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση ανατροφοδότησης ( f ) είναι ίσο με το συνικό ρεύμα που υπογίστηκε παραπάνω.: 1 If I If 16 Η τάση εξόδου στον μετατροπέα ρεύματος σε τάση είναι: 1 1( 16) out If f f 10 10 1. 16 16 10 10 (β) Παρομοίως, όταν στο κύκλωμα του μετατροπέα έχουμε ψηφιακή είσοδο που δίνεται (0101), η ισοδύναμη αντίσταση μεταξύ του κόμβου με τάση και του κόμβου ( ) του ιδανικού τελεστικού ενισχυτή, 1 1 1 16 + 4 16 5 Το συνικό ρεύμα που φθάνει στoν κόμβο πριν την αντιστρέφουσα είσοδό του τελεστικού ενισχυτή, 5 I 16 Η τάση εξόδου στον μετατροπέα ρεύματος σε τάση είναι: I f 5 If f f 5. 16 out Παρατήρηση: Επιδιώκοντας μια γενική λύση, μπορούμε εύκα να καταλήξουμε στην παρακάτω σχέση: f out A 1 2 4 όπου A b0 2 + b1 2 + b2 2 + b 2 και οι συντελεστές b 0, b 1, b 2, b λαμβάνουν τιμή 0 ή 1, ανάλογα με το αν ο αντίστοιχος διακόπτης είναι ανοικτός ή κλειστός. ΘΕΜΑ 4 ο ( μονάδες) Έχετε στη διάθεσή σας έναν ιδανικό τελεστικό ενισχυτή, μία γεννήτρια ημιτονικών σημάτων τάσης και ένα τροφοδοτικό συνεχούς τάσης. Να σχεδιάσετε κύκλωμα το οποίο να παράγει στην έξοδό του τετραγωνικό παλμό τάσης πλάτους 15 και συχνότητας 20 kηz. Κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να καθορίσετε επακριβώς τις εισόδους και τις τάσεις τροφοδοσίας του κυκλώματος, ώστε να είναι εφικτή η παραγωγή του ζητούμενου τετραγωνικού παλμού. Γνωρίζουμε ότι όταν ένας τελεστικός ενισχυτής λειτουργεί με ανοικτό βρόχο (χωρίς ανατροφοδότηση), τότε λόγω της σχέσης out Α ο ( in2 in1 ) και της πύ υψηλής ενίσχυσης, η έξοδος του ενισχυτή οδηγείται σε κατάσταση θετικού ή αρνητικού κόρου (δηλ. σε θετική ή αρνητική τιμή πύ κοντά στην τάση τροφοδοσίας του τελεστικού ενισχυτή), ανάλογα με τον αν η διαφορά δυναμικού στους ακροδέκτες εισόδου είναι θετική ή αρνητική. Στο κύκλωμα του συγκριτή που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα, με βάση την 4

παραπάνω σχέση, εάν in1 > in2 τότε out < 0, εάν in1 < in2 τότε out > 0 και εάν in1 in2 τότε out 0. Παρατηρούμε λοιπόν ότι εάν εφαρμοστεί ένα ημιτονικό σήμα στην είσοδο in2 και η είσοδος in1 γειωθεί, τότε η τάση εξόδου θα αλλάζει κάθε φορά που το ημιτονικό σήμα περνάει από την τιμή 0, οπότε η κυματομορφή της τάσης εξόδου θα είναι τετραγωνικό σήμα. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι για να παραχθεί στην έξοδό του κυκλώματος τετραγωνικός παλμός τάσης πλάτους 15 olt και συχνότητας 20 kηz, θα πρέπει: ο τελεστικός ενισχυτής να τροφοδοτηθεί με τάσεις +/ 15, οι οποίες θα παραχθούν από το διαθέσιμο τροφοδοτικό συνεχούς τάσης, στην είσοδο in2 να εφαρμοστεί ημιτονικό σήμα συχνότητας 20 kηz το οποίο θα παραχθεί από τη διαθέσιμη γεννήτρια ημιτονικών σημάτων, η είσοδος in1 να γειωθεί. 5