Tentamen i IE1206 Inbyggd elektronik torsdagen den 4 juni

Relevanta dokument
Omtentamen i IE1206 Inbyggd elektronik fredagen den 8 januari

Tentamen IF1330 Ellära fredagen den 3 juni

Ordinarie tentamen i IF1330 Ellära måndagen den 20 maj

Tentamen IF1330 Ellära fredagen den 3 juni

Omtentamen i IF1330 Ellära tisdagen den 19 augusti

Tentamen i IE1206 Inbyggd elektronik tisdagen den 7 juni

Tentamen med lösningar i IE1206 Inbyggd elektronik tisdagen den 7 juni

Tentamen i IF1330 Ellära torsdagen den 5 juni

IE1206 Inbyggd Elektronik

Tentamen IF1330 Ellära torsdagen den 4 juni

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Omtentamen IF1330 Ellära tisdagen den 18 augusti

Växelström och reaktans

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

Tentamen i Elektronik, ESS010, del1 4,5hp den 19 oktober 2007 klockan 8:00 13:00 För de som är inskrivna hösten 2007, E07

Omtentamen i IF1330 Ellära torsdagen den 22 augusti

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Omtentamen IE1206 Inbyggd elektronik onsdagen den 17 augusti

1 Grundläggande Ellära

IE1206 Inbyggd Elektronik

Svar och Lösningar. 1 Grundläggande Ellära. 1.1 Elektriska begrepp. 1.2 Kretslagar Svar: e) Slinga. f) Maska

IE1206 Inbyggd Elektronik

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IE1206 Inbyggd Elektronik

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

Omtentamen IF1330 Ellära fredagen den 8 januari

Tentamen ellära 92FY21 och 27

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Impedans och impedansmätning

IE1206 Inbyggd Elektronik

ETE115 Ellära och elektronik, tentamen april 2006

Tentamen i IF1330 Ellära måndagen den 29 maj

IE1206 Inbyggd Elektronik

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet..

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E1 och D

IE1206 Inbyggd Elektronik

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 21 oktober 2008 klockan 8:00 13:00

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Motorprincipen. William Sandqvist

Ellära och Elektronik Moment Filter och OP Föreläsning 8

Omtentamen IF1330 Ellära onsdagen den 17 augusti

Institutionen för Fysik

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Komplexa metoden j -metoden. Revma utbildning

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-6)

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Impedans och impedansmätning

1( ), 2( ), 3( ), 4( ), 5( ), 6( ), 7( ), 8( ), 9( )

T1-modulen Lektionerna Radioamatörkurs OH6AG Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 4

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

Tentamen i Elektronik för E, ESS010, 12 april 2010

Sammanfattning av likströmsläran

Extra kursmaterial om. Elektriska Kretsar. Lasse Alfredsson. Linköpings universitet November 2015

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Laboration - Va xelstro mskretsar

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (1:a omtentan), tisdag 17 juni 2014, kl 9:00-14:00

Inbyggd elektronik övningshäfte

Växelström i frekvensdomän [5.2]

Inbyggd elektronik övningshäfte

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 3 Kapacitans, ström, resistans

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Spolen. LE1460 Analog elektronik. Måndag kl i Omega. Allmänna tidsförlopp. Kapitel 4 Elkretsanalys.

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-10)

Föreläsnng Sal alfa

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Växelström i frekvensdomän [5.2]

Impedans! och! impedansmätning! Temperatur! Komponentegenskaper! Töjning! Resistivitetsmätning i jordlager!.!.!.!.!

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

ELEKTRICITETSLÄRA GRUNDLÄGGANDE BEGREPP. Repetition och inledning till kurserna i Elektromagnetism

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

Du behöver inte räkna ut några siffervärden, svara med storheter som V 0 etc.

Tentamen i Elektronik för F, 2 juni 2005

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Transkript:

Tentamen i IE6 Inbyggd elektronik torsdagen den 4 juni 5 9.-3. Samtidigt går en liknande tentamen för IF33 välj rätt tentamen! Allmän information Examinator: William Sandqvist. Ansvarig lärare: William Sandqvist, tel 8-79 4487 (Campus Kista), Tentamensuppgifterna behöver inte återlämnas när du lämnar in din skrivning. Hjälpmedel: äknare/grafräknare. Kursens formelblad har bifogats tentamen. Information om rättning och betyg Motivera alla svar. Tabeller och beräkningar som använts ska finnas med i lösningarna i läsbar form. Om svaret på en fråga är "4" så måste du också tala om varför. Ofullständigt motiverade svar ger inte full poäng! Tentamen kan ge maximalt 8 p, godkändgränsen går vid p. Till godkänd tentamen, kan upp till fyra poäng från programmeringsuppgiften läggas, för att ge överbetyg vid det ordinarie tentamenstillfället. ( Då är den totala poängen 3p ) 7 5 F Fx E D C B A esultatet meddelas senast torsdag den 5 juni.

. p 7Ω, Ω, 3 Ω, 4 6Ω, 5 3Ω. Ställ upp ett uttryck för EQ. Beräkna ersättningsresistansen EQ. EQ? [Ω]. 4p Använd Kirchhoffs lagar för att ställa upp och beräkna de tre strömmarnas belopp och riktning (tecken). ( ppgiften kan ge delpoäng även om ekvationssystemet inte lösts ). E 3V E 4V E 3 5V,5Ω,5Ω 3 Ω 4 7Ω I? I? I 3? 3. 4p a) Ta fram en ekvivalent Thévenin-tvåpol, E (även tecknet) och I, till nätet med spänningskällorna (V och 6V) och strömkällan (5 ma). E? [V] I? [kω] b) Hur stor är den maximala strömmen, kortslutningsströmmen, som man kan ta ut från tvåpolen? I K? [ma]

4. 4p Kondensatorerna C µf och C 36 µf laddas från en likspänningskälla E 9V och ett nät med tre resistorer 3 kω 6 kω och 3 kω när strömställaren sluts vid t. a) Vilken tidkonstant gäller för uppladdningen av kondensatorerna efter t. τ? b) Vilket värde har kondensatorspänningen över kondensator C, u C efter lång tid, t. u C? c) Beräkna hur lång tid (efter t ) det tar det tills kondensatorspänningen över C når V. t?, u C. 5. 4p En växelspänning med frekvensen f 5,3 khz matar ett nät med en parallell resistans P 3 kω och en resistor S kω i serie med en kondensator C nf. Man mäter spänningen C 3 V. a) Beräkna I C b) Beräkna S c) Beräkna I P d) Beräkna I 6. 4p Kvartskristall som serieresonanskrets. Ekvivalent elektrisk krets överst i figuren. Bild på kristall och symbol underst i figuren. Serieresonanskrets med konventionella komponenter +r och trimbart C. För att få stabil klockfrekvens brukar mikroprocessorer använda kvartskristaller som frekvensbestämmande element. Man utnyttjar en mekanisk resonans hos kristallen, men de mekaniska storheterna kan räknas om till ekvivalenta elektriska storheter som i figuren överst till vänster. a) Beräkna kristallens resonansfrekvens. b) Beräkna kristallens Q-värde. Vad blir bandbredden? I figuren överst till höger har vi byggt upp en likadan serieresonanskrets med konventionella komponenter +r och trimbar C. Här har vi valt de bästa komponenter vi kunnat få tag på. c) Till vilket värde ska C trimmas för att resonansfrekvensen ska bli den samma som för kristallen? d) Vilket Q-värde har denna resonanskrets? Vad blir bandbredden? e) Beräkna kvoten C / r för att ta reda på vilken spänning kondensatorn måste tåla. 3

7. 4p Figuren visar ett enkelt filter med C och ett. a) Härled filtrets komplexa överföringsfunktion a + jb /. Svara på formen c + jd b) Vid en viss vinkelfrekvens ω kommer och att vara i fas. Ta fram ett uttryck för denna vinkelfrekvens ω f (,, C). Vilket belopp har då överföringsfunktionen? c) Vad blir överföringsfunktionens belopp vid mycket låga frekvenser, ω, vilket värde har överföringsfunktionens fas vid mycket låga frekvenser? d) Vilket värde har överföringsfunktionens belopp vid mycket höga frekvenser, ω, vilket värde har överföringsfunktionens fas vid mycket höga frekvenser? Bara siffersvar räcker inte redovisa algebraiskt. a)? d) ω b) ω? f (,, C) arg ω ω?? c) ω? arg? 8. p Vid kursens transientlaboration använde vi en extern,5 V referensspänning till komparator, CMP. Spänningen kom från matningsspänningen och en spänningsdelare med två kω resistorer. Detta var egentligen onödigt eftersom PIC-processorn har en inbyggd DA-omvandlare för att internt generera referensspänning. Denna interna referens ställs in med registret VCON. Ange lämplig inställning av VCON för att erhålla,5v referens till CMP vid 5V matningspänning (V DD ). Observera! Det finns två lösningar. Se bifogat datablad. VCONbxxxxxxxx; VCONbxxxxxxxx; 4

ycka till! 5

6

Formelblad vid tentamen i Inbyggd elektronik IE6 esistans l ρ a + α( t t ) esistans, resistivitet ρ (obs! [Ωmm /m]) esistansens temperaturberoende. varm resistans, kall resistans α temperaturkoefficient Kretsanalys I I G ES + + 3 + + + +... ES + I Nod 3 OHM s lag. resistans G konduktans. Seriekrets. Parallellkrets. Specialfall två resistorer i parallell. Kirchoffs strömlag. En nod är en knutpunkt. Strömmar in till noden tas positiva och strömmar ut från noden negativa. Kirchoffs spänningslag. En slinga är en sluten strömkrets. esistorns plustecken är där strömmen går in. Slinga Spänningsdelningsformeln. Delspänningen över. E + Strömgreningsformeln. Delströmmen genom. I I + ikströmseffekt i resistor. P I P P I Elektriska fält Q F k r Q Q E k a C ε ε ε r d Q E C d C W e ε r Coulombs lag kraftverkan F mellan laddningar. Elektriskt fält E kraft på enhetsladdning. Konstanten k 9 9. Plattkondensator. ε kapacitivitet (polariserbarhet). ε för luft/vacuum. Kondensatorns spänning laddning Q och elektriskt fält E. Elektrostatisk energi. 7

Magnetiska fält B Φ a F m N I l µ µ a F m Φ m F B I l dφ e N dt di u dt I W m r Transienter µ µ µ ( x τ) x ( x x ) e "hela" t t ln "resten" τ τ Kondensator: τ C Spole: τ Flöde Φ (antal kraftlinjer) flödestäthet B. mmk Magnetomotorisk kraft, magnetisering. eluktans m magnetiskt motstånd. µ permabilitet, µ 4π -7 för vacuum. (µ r relativt vacuum) OHM s lag för magnetiska kretsen. Motorprincipen. Induktionslagen. (enz lag, att e är motverkande). Självinduktion. Induktans. Elektromagnetisk energi. Snabbformel. x storhetens begynnelsevärde x storhetens värde efter lång tid τ förloppets tidkonstant hela swinget genom resten Tidkonstant τ. Växelspänning Periodiska funktioner x( t) Xˆ sin( ω t + ϕ) ω π f Sinusfunktion med fasvinkel ϕ. T X med X x( t) dt sinusfunktioner har medelvärdet. T X MS X T x ( t) dt T Effektivvärde. För sinus gäller: ˆX X jω-räkning Z + jx Impedans Z, resistans och reaktans X. X jω X ω Induktiv reaktans. Kapacitiv reaktans. X C X C jωc ωc 8

esonanskretsar f esonansfrekvens. π C πf Definition av spolens Q-värde med Q Q r πf serieresistans r, samt alternativ definition med parallellresistans. Q Omräkning mellan serieresistans r och r parallellresistans. (Q > ) f Bandbredd BW, f. f Q Effektanpassning till tvåpol Effektanpassning. ikspänning. I * Z Z Effektanpassning komplex last. (* konjugat) I Z I Effektanpassning. Komplex tvåpol med resistiv last. Ideal transformator P P Förlustfri transformator. N Spänningsomsättning. N I N Strömomsättning. I N N Överräkning av impedans. Z Z N Induktiv koppling r I + jω I + jωmi r I + jω I + jωmi M k SE + ± M PA M + ± M Ekvationssystem med r r M Kopplingsfaktor k ömsinduktans M k % koppling k oberoende Seriekoppling ( - för motverkande) Parallellkoppling ( + för antiparallella). 9