Tentamen Systemdesign Lösningar och kommentarer

Relevanta dokument
Tentamen Systemkonstruktion

Tentamen Systemkonstruktion Lösningar och kommentarer

Deltentamen 2 Systemkonstruktion

Tentamen Systemkonstruktion. Lösningar och kommentarer

Operationsfo rsta rkarens parametrar

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion

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

Tentamen i Elektronik 5hp för E2/D2/Mek2

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

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

Strömtänger för AC ström

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 16 dec 2008 klockan 8:00 13:00.

OP-förstärkare. Idealiska OP-förstärkare

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Laboration 4: Tidsplan, frekvensplan och impedanser. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Tentamen i Elektronik för F, 2 juni 2005

Elektronik 2018 EITA35

Laboration II Elektronik

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

Tentamen PC-teknik 5 p

TENTAMEN Elektronik för elkraft HT

IE1206 Inbyggd Elektronik

- Digitala ingångar och framförallt utgångar o elektrisk modell

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. Exempeltentamen

Systemkonstruktion LABORATION SWITCHAGGREGAT. Utskriftsdatum:

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamenskod: Hjälpmedel: Eget författat formelblad skrivet på A4 papper (båda sidor får användas) och valfri godkänd räknedosa.

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

Tentamen i Elektronik för E (del 2), ESS010, 5 april 2013

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan :00-13:00

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 4 Operationsförstärkare

Laboration N o 1 TRANSISTORER

Laboration - Operationsfo rsta rkare

Institutionen för elektrisk mätteknik

Experiment med schmittrigger

5 OP-förstärkare och filter

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

IE1206 Inbyggd Elektronik

7HQWDPHQLNRQVWUXNWLRQVPHWRGHU 'HOWHQWDPHQ / VQLQJDURFKNRPPHQWDUHU

Tentamen i Elektronik fk 5hp

Vanliga förstärkarkopplingar med operationsförstärkaren

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Operationsförstärkarens grundkopplingar.

DN-SERIEN 5.00 (1/2) E - Ed 1. Icke-bindande dokument

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

TENTAMEN Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Svar till Hambley edition 6

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (2:a omtentan), fredag 30 augusti 2013, kl 9:00-14:00

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

Laboration - Va xelstro mskretsar

Elektroteknikens grunder Laboration 1

ECS Elektronik, dator och programvarusystem Kista, Forum, hiss C, plan 8

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 3. Laborationens namn Halvledarkomponenter. Kommentarer. Namn. Utförd den.

Figur 1 Konstant ström genom givaren R t.

ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 3

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

1 Grundläggande Ellära

Halvledare. Transistorer, Förstärkare

Operationsförstärkare (OP-förstärkare) Kapitel , 8.5 (översiktligt), 15.5 (t.o.m. "The Schmitt Trigger )

Audio & Videoteknik 2D2021, 2D1518

Mät kondensatorns reaktans

Nr Bilaga 1. Det rekommenderade värdet för flödestätheten i ett statiskt magnetiskt fält (0 Hz).

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

DIFFERENTALFÖRSTÄRKARE

TSTE93 Analog konstruktion

Tentamen ETE115 Ellära och elektronik för F och N,

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

TENTAMEN Elektronik för elkraft

TENTAMEN Modellering av dynamiska system 5hp

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

DIGITALTEKNIK I. Laboration DE1. Kombinatoriska nät och kretsar

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet. Agneta Bränberg TRANSISTORTEKNIK. Laboration.

Vi börjar med en vanlig ledare av koppar.

Elektronik 2017 EITA35

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

ETE115 Ellära och elektronik, tentamen april 2006

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Isolationsförstärkare

Qucs: Laboration kondensator

Tentamen i Elektronik, ESS010, och Elektronik för D, ETI190 den 10 jan 2006 klockan 14:00 19:00

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

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Transkript:

Tentamen Systemdesign Lösningar och kommentarer Program: Elektronikdesign Datum: 09-12-15 Tid: 16:00-19:00 Lokal E1028 Hjälpmedel: Linjal, Miniräknare Bilaga: Ingen Examinator: Anders Arvidsson Telefon: 0707-76 28 86 Examinatorn besöker tentamen (efter ca halva tiden). Uppgifterna redovisas direkt i frågebladet, eller vid platsbrist på separata ark, vilka då ska numreras och hänvisas till från uppgiftsbladet samt förses med namn. Om inget annat anges krävs inga redovisade beräkningar, men om beräkningar redovisas (t.ex. på separat ark) ökar möjligheten till tröstpoäng om svaret är fel (men rimligt). Max poäng: 25 Betyg Poäng 3 10 4 15 5 20 1 (6)

Tentamensfrågor Läs igenom alla uppgifter så du kan ställa frågor när examinatorn besöker tentan. Efter kl 18 går det inte nå examinatorn per telefon. 1. När vi t ex skriver en specifikation eller konstruktionsbeskrivning är det bra att ha en strategi för att öka läsbarheten så att någon annan kan få en överblick. Vad är skillnaden mellan en abstrakt och en hierarkisk beskrivning? (2 p) Abstraktion Vi beskriver på en högre nivå och bryr oss inte (just nu) om detaljerna. Hierarki Vi döljer detaljer genom att bygga upp beskrivningen lager för lager med olika detaljnivå (helst med början i högsta abstraktionsnivån). 2. Vad är anledningen till att vi bör använda typdef i ANSI-C istället för att använda de fördefinierade datatyperna som t ex char eller int. (2 p) Storleken på variabeltyperna är inte definierade i ANSI-C. Storleken kan variera med processor och kompilator. Genom att definiera egna typer slipper vi skriva om koden när vi byter processor eller kompilator. 3. Besvara följande påståenden angående realtidssystem. 2 rätt => 1 p. (2 p) Med överlast menas att CPU-tiden inte räcker för allt som måste köras. En semafor markerar för andra task att de inte får använda t ex delad data under viss tid. Ett hårt realtidssystem får överskrida sina deadlines ibland, så länge de hinns med i genomsnitt över en längre tidsperiod. Sant Falskt 2 (6)

4. Ibland måste vi ta hänsyn till den elektriska miljön när vi väljer metod för dataöverföring. Nämn en fördel med differentiell överföring jämfört med vanlig obalanserad överföring. Ge också exempel på protokoll som använder respektive typ av överföring. (2 p) En differentiell överföring tål betydligt flerstörningar utifrån eftersom dessa normalt påverkar båda ledningarna lika. (Det går också bra att beskriva de minskade utsända störningarna från differentiell överföring.) Obalanserad: RS-232 Differentiell: USB 5. När vi ska ansluta fler USB-enheter till en dator än datorn har USB-portar använder vi en USB-hub. Det går att köpa en USB-hub både med och utan spänningsmatning (nätadapter). När kan vi behöva en USB-hub med spänningsmatning? (2 p) Strömuttaget från datorns USB-portar är begränsat. Vi får inte ut maximalt med ström utan att fråga datorn om lov och hänger vi på flera enheter som vill ha mycket ström kan en USB-hub med egen strömförsörjning hjälpa till. 6. Besvara följande påståenden angående CE-märkning. 2 rätt => 1 p. (2 p) Endast apparater ska CE-märkas, inte komponenter. En överensstämmelsedeklaration är inte obligatorisk att ha, men kan ändå vara bra att kunna visa upp om produkten visar sig stråla för mycket. Tillverkaren kan, om harmoniserade standarder finns, CE-märka en apparat helt utan myndigheters inblandning. Sant Falskt 3 (6)

7. Vid trådlös störningsöverföring skiljer man på impediv och kapacitiv koppling samt radiostrålning. a) Vad är det för typ av fält (E eller H?) som är inblandat vid impediv respektive kapacitiv koppling? b) Varför är det intressant att skilja på om störningen beror på impediv eller kapacitiv koppling respektive radiostrålning? c) Hur långt från störkällan bör vi vara innan vi betraktar fältet som renodlad radiostålning oavsett källans karaktär? Svara i en för ändamålet lämplig enhet. (2 p) (De något vaga begreppen i uppgiften beror på att en del mer precisa termer troligen blir en del av resonemanget i svaret. Uppgiften går alltså delvis ut på att förklara ett praktiskt fenomen i lite mer teoretiska termer.) a) Impediv koppling fås vid H-fält (magnetfält) och kapacitiv koplping vid E-fält. b) Metoderna för att minska störningen varierar beroende på typen av fält. c) Fjärrfältet, d v s när förhållandet mellan fälten blivit rymdens impedans, varierar efter typ av källa men genereras oftast inom 1/6 våglängd till två våglängder. 8. Eftersom elektromagnetiska fält (i fjärrfältet) består av bestämda proportioner E- och H- fält kan man enkelt räkna om ett fält från en enhet till den man finner mest lämplig. Några dm från en mobiltelefon uppmättes 10 V/m. a) Hur stort är H-fältet i samma punkt? b) Hur stor är effekttätheten i samma punkt? Svara med enheter! (2 p) Z = E/H. Z = 377 Ω => H = E/377 0,0265 A/m 27 ma/m S = E*H = E 2 /Z 0,265 W/m 2 0,27 W/m 2 a) Svar: 27 ma/m b) Svar: 0,27 W/m 2 4 (6)

9. Vid beräkningar på lågfrekvent analog elektronik utgår vi ofta från att kondensatorn är ideal, men ibland måste vi ta hänsyn till någon ytterligare parameter. Rita upp en skiss för en verklig kondensator (fyra komponenter). Ge också två exempel på hur serieresistansen kan utgöra ett problem. (2 p) Plats för skiss: serieresistans (Rs) Serieinduktans (Ls) Kapacitans (C) Parallellresistans Serieresistansen kan ge upphov till ökat rippel när kondensatorn används för glättning och förkortad livslängd om förlusten innebär att en elektrolytkondensator värms upp. 10. I en åskledare som träffas direkt av blixten stiger strömmen till 20 ka på 1 µs. Från åskledarens spets på taket på flerfamiljshuset ner till marken är det 10 meter. Hur stor blir den maximala spänningen mellan åskledarens spets och marken? (Uppgiften förutsätter, förvisso inte helt realistiskt, att vi inte får något överslag mot annat i byggnaden som leder en del av strömmen samt att markresistansen kan försummas)? (2 p) U = L*di/dt. L = 10 nh/cm => L = 10 μh U = 10*10-6 *20000/1*10-6 = 200 000 V Svar: 0,2 MV 11. Bestäm inresistans och förstärkning i kopplingen nedan. (2 p) Inresistans = 1 MΩ Förstärkning = -12 ggr Antag en spänning på Uin, t ex 1 V, och beräkna strömmarna. Se föreläsningsanteckningarna för en motsvarande uppgift. 5 (6)

12. Nedan visas ett utdrag ur ett datablad för en OP-förstärkare som matas med ±15 V. Besvara nedanstående frågor om OP-förstärkaren ovan. a) Vi konstruerar en vanlig icke-inverterande förstärkare med OP:n, där motstånden väljs så att förstärkningen blir 100 ggr. Vad får denna förstärkare för bandbredd? (Med bandbredd avses här den frekvens där förstärkningen sjunkit till 100/ 2.) Svar: 14 khz (1000 000/(100/ 2)) b) Vilken är den största insignal (sinus, toppvärde) som i vår koppling fortfarande garanterat ger en ren sinus ut? OP:n matas med ±15 V. (Tips: Tänk även på Offset, och räkna i samtliga parametrar på värsta fallet över hela temperaturområdet). Redovisa resonemang/beräkning! Maximum peak output voltage swing = ±10 V (värsta fallet), dessutom är Input offset voltage 20 mv max. 20 mv in betyder upp till 2 V DC-förskjutning på utgången, vilket ger att utspänningen kan klippa redan vid 8 V. 8/100 = 80 mv Svar: 80 mv (3 p) 6 (6)