S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Samankaltaiset tiedostot
S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Sähkötekniikka ja elektroniikka

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

C 2. + U in C 1. (3 pistettä) ja jännite U C (t), kun kytkin suljetaan ajanhetkellä t = 0 (4 pistettä). Komponenttiarvot ovat

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Sähkötekniikka ja elektroniikka

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

ELEC-C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

SATE2010 Dynaaminen kenttäteoria syksy /6 Laskuharjoitus 6 / Siirtojohdot ja transientit häviöttömissä siirtojohdoissa

Automaation elektroniikka T103403, 3 op AUT2sn. Pekka Rantala syksy Opinto-opas 2012

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA

S Piirianalyysi 1 2. välikoe

FYSE301 Elektroniikka I osa A Loppukoe (Vastaa kaikkiin viiteen tehtävään)

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 7. Tehtävä 1

S Power Electronics Exam Answer all five questions (in English, Finnish, Swedish). Questions in Finnish are on the reverse side.

S Power Electronics Exam

Sähköpajan elektroniikkaa

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

Exercise 1. (session: )

Sähkötekniikka ja elektroniikka

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T320003

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

Teknillinen tiedekunta, matematiikan jaos Numeeriset menetelmät

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

Sähkötekniikka ja elektroniikka

TASONSIIRTOJEN ja VAHVISTUKSEN SUUNNITTELU OPERAATIOVAHVISTINKYTKENNÖISSÄ

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

Efficiency change over time

The CCR Model and Production Correspondence

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students.

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 2, viikko 38

Capacity Utilization

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2

Sähköpajan elektroniikkaa

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

S Piirianalyysi 2 2. välikoe

Mitataan kanavatransistorin ja bipolaaritransistorin ominaiskäyrät. Tutustutaan yhteisemitterikytketyn transistorivahvistimen ominaisuuksiin.

Taitaja2007/Elektroniikka

HARJOITUS- PAKETTI A

812336A C++ -kielen perusteet,

Automaation elektroniikka T103403, 3 op SAU14snS. Pekka Rantala kevät 2016

PR SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

S Piirianalyysi 2 1. Välikoe

anna minun kertoa let me tell you

Huom. tämä kulma on yhtä suuri kuin ohjauskulman muutos. lasketaan ajoneuvon keskipisteen ympyräkaaren jänteen pituus

Alternative DEA Models

Transkriptio:

S-55.1100 SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA Tentti 15.5.2006: tehtävät 1,3,5,7,10 1. välikoe: tehtävät 1,2,3,4,5 2. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,10 Saat vastata vain neljään tehtävään/koe; ne sinun pitää itse valita! Kimmo Silvonen 1. Laske jännite U. =2Ω, 2 =3Ω, J =2A, =1V, =4V. U 2 J 2. Kytkin suljetaan hetkellä t =0. Piirissä alkaa kulkea virta i = 5(1 e 2t te 2t ) A. Oleta edellisen perusteella, että jännite on muotoa u = A Be 2t Dte 2t. atkaise kertoimet A, B ja D. =2Ω, = 1 8 F, (U 0 =0, L =2H, I L0 =0, =10V). L i u 3. Laske virta I. =20V, =80V, =50Ω, L =10H, =1mF, ω =201/s. I 1 I L I 2 4. Laske jännitelähteen virta I, kun kuormana on neljä laitetta kuvan mukaisesti. P 1 = 100 W, cos φ 1 =( 5 ) 5 ind, Z 2 = (40 j20) Ω, Q 3 = 100 VAr, P 4 = 100 W, = 100 V. I P 1 cos φ Z 2 Q 3 1 P 4 5. Tasajännitelähde ( =10V) kytketään siirtojohtoon hetkellä t =0. Laske jännite u 2 hetkellä t =6,1 µs. S =60Ω, Z 1 =90Ω, Z 2 =30Ω, L =30Ω, =1µs. S t =0 u 1 Z 1 Z 2 L u 2 Vastaa vain neljään tehtävään. Välikokeiden arvosteluun voi tutustua Vesan luona, vk-uusinnat ja tentit korjaa Kimmo. Käännä

6. Diodien sarjaankytkennöillä voidaan muodostaa erilaisia referenssijännitteitä riippuen diodien määrästä. Ominaiskäyrän yhtälön takia diodin jännite riippuu jonkin verran sen läpi kulkevasta virrasta. Paljonko kokonaisjännite 3U (aluksi 2,1 V) pienenee, jos piiriin liitetään vastus 2 =3,72 kω? =11V, =7,4kΩ, I S =1nA, nu T =50mV. 3U 2 7. Transistorin kannalle kytketään vastuksen kautta tasajännite ja signaali e B =(21 sin ωt) V. Kuinka suuri tulee käyttöjännitteen U olla, jotta transistori toimii lineaarisesti (u 0,3 V)? β = 100, = 100 kω, 2 =10kΩ, U B =0,7 V (ei juuri vaihtele signaalin tahdissa). 2 e B u U 8. Fet toimii näillä lukuarvoilla triodialueella. Laske virta I D. =4V, U t =2V, K =0,25 ma/v 2, = 1000 Ω, 2 = 1000 Ω. I D 2 9. Laske signaalijännite u out piirin lähdössä. S =1kΩ, D =4kΩ, K =0,25 ma/v 2, U GS =4V, U t =2V, (I D =1mA, =5V), =1V (signaali). s S d s D d g g m u gs u out u gs g 10. Operaatiovahvistimen offset-jännite voidaan ottaa huomioon tasajännitelähteellä os. Sen arvo voi eri yksilöillä vaihdella esimerkiksi välillä 2...2 mv. Missä rajoissa vaihtelee tällöin piirin lähtöjännite U. Operaatiovahvistin on muuten ideaalinen. =10kΩ, =10mV. os 10 U Vastaa vain neljään tehtävään. atkaisut ovat ilmoitustaululla ja netissä. Kiinaan suuntautuvan työmatkani takia korjaan kokeen vasta 24.5. Seuraava tentti syyskuussa. Hauskaa kesää!

S-55.1100 SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA Tentti 15.5.2006: tehtävät 1,3,5,7,10 1. välikoe: tehtävät 1,2,3,4,5 2. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,10 Saat vastata vain neljään tehtävään/koe; ne sinun pitää itse valita! Kimmo Silvonen 1. Laske jännite U. =2Ω, 2 =3Ω, J =2A, =1V, =4V. U I 1 1 I 2 2 J I 1 J = I 2 I 1 = I 2 J (1) I 1 2 I 2 =0 (2) (I 2 J) 2 I 2 =0 I 2 = J =0,2 A 2 (3) U = 2 I 2 =0,6 V (4) 2. Kytkin suljetaan hetkellä t =0. Piirissä alkaa kulkea virta i = 5(1 e 2t te 2t ) A. Oleta edellisen perusteella, että jännite on muotoa u = A Be 2t Dte 2t. atkaise kertoimet A, B ja D. =2Ω, = 1 8 F, (U 0 =0, L =2H, I L0 =0, =10V). L i u i = i i = du dt u (5) du dt =02Be2t D(1 e 2t t (2)e 2t ) (6) i = (2Be 2t )D( e 2t 2t e 2t ) A Be2t Dte2t = (7) ( ) ( A D 2BD B ) ( ) D e 2t 2D te 2t =(5)(5)e 2t (5)te 2t A =5 A =10V (8) D 2D = 5 D = 5 2 1 = 20 V (9) D 2B B 5D = 5 B = 2 1 = 10 V (10)

3. Laske virta I. =20V, =80V, =50Ω, L =10H, =1mF, ω =201/s. I I 1 L I 2 1 jω I 1 I =0 jωli 2 I =0 I 2 = I I 1 (11) jωl(i I 1 )I =0 I 1 = jωli I jωl (12) 1 jωli I I =0 jω jωl (13) 20 50 50 80 j200i 50I 20 80 j j200 50I =0 I = 50 j j200 j20050 =0 50 j j200 (14) 4. Laske jännitelähteen virta I, kun kuormana on neljä laitetta kuvan mukaisesti. P 1 = 100 W, cos φ 1 =( 5 5 ind, Z 2 = (40 j20) Ω, Q 3 = 100 VAr, P 4 = 100 W, = 100 V. I P 1 cos φ Z 2 Q 3 1 P 4 φ 1 = 63,43 (ind) Q 1 = P 1 tan φ 1 (15) S 1 = P 1 jq 1 = I1 I1 = P 1 jp 1 tan φ 1 (16) 1 j tan φ 1 I 1 = P 1 = 100 1 j2 =1j2 100 (17) I 2 = = 100 5(2 j) = =2j Z 2 20(2 j) 5 (18) S 34 = P 4 jq 3 = I34 I 34 = P 4 jq 3 100 j100 = =1j 100 (19) I = I 1 I 2 I 34 =1j2 2 j1j=4j4=5,66 45 A (20) 5. Tasajännitelähde ( =10V) kytketään siirtojohtoon hetkellä t =0. Laske jännite u 2 hetkellä t =6,1 µs. S =60Ω, Z 1 =90Ω, Z 2 =30Ω, L =30Ω, =1µs. S t =0 u 1 Z 1 ρ 1 Z 2 ρ 2 τ 0 L u 2 Z 1 u 1 = =6V (21) S Z 1 ρ 1 = S Z 1 = 1 ρ 2 = Z 2 Z 1 = 1 2Z 2 τ = = 1 S Z 1 5 Z 2 Z 1 2 Z 2 Z 1 2 (22) u(6,1 µs) = u 1 (1ρ 2 ρ 1 (ρ 2 ρ 1 ) 2) τ =3,33 V (23) Jos edestakaisia heijastuksia odotetaan lisää, päädytään loppujännitteeseen (nyt tulos oli tasan 3,33 V). L S L = 10 3 V

6. Diodien sarjaankytkennöillä voidaan muodostaa erilaisia referenssijännitteitä riippuen diodien määrästä. Ominaiskäyrän yhtälön takia diodin jännite riippuu jonkin verran sen läpi kulkevasta virrasta. Paljonko kokonaisjännite 3U (aluksi 2,1 V) pienenee, jos piiriin liitetään vastus 2 =3,72 kω? =11V, =7,4kΩ, I S =1nA, nu T =50mV. 3U 2 I = 3U I = 3U = I S (e U nu T 1) U =0,700 (24) = I S (e U nu T 1) 3U U =0,671 (25) 2 7. Transistorin kannalle kytketään vastuksen kautta tasajännite ja signaali e B =(21 sin ωt) V. Kuinka suuri tulee käyttöjännitteen U olla, jotta transistori toimii lineaarisesti (u 0,3 V)? β = 100, = 100 kω, 2 =10kΩ, U B =0,7 V (ei juuri vaihtele signaalin tahdissa). e B 2 u U e B i B U B =0 i BMAX = e BMAX U B = 3 0,7 =23µA 100 k (26) u = U 2 i = U 2 βi B (27) u MIN = U 2 βi BMAX > 0,3 V (28) U 2 βi BMAX 0,3 V=23,3 V (29) 8. Fet toimii näillä lukuarvoilla triodialueella. Laske virta I D. =4V, U t =2V, K =0,25 ma/v 2, = 1000 Ω, 2 = 1000 Ω. I D 2 I D = K[2(U }{{} GS U t ) U DS U }{{} DS] 2 = U DS U DS 2 x (30) 2(4 2)x x 2 = 4 x x K K 2 (31) x 2 12x 16=0 (32) { 6 20 V x = U DS = 6 (33) 20 V U GS U t OK I D =(2 20 8)=0,944 ma (34)

9. Laske signaalijännite u out piirin lähdössä. S =1kΩ, D =4kΩ, K =0,25 ma/v 2, U GS =4V, U t =2V, (I D =1mA, =5V), =1V (signaali). s S d s D d g g m u gs u out u gs g i d S g m u gs 0 ugs u out D i d = g m u gs g m =2K(U GS U t )=1mS (35) S g m u gs u gs =0 u gs = 1 S g m (36) u out D g m u gs =0 u out = D g m u gs (37) u out = D g m = 2 V 1 S g m (38) Jännitevahvistus on siis 2 (miinusmerkki tarkoittaa invertointia: vaihe kääntyy 180 ). 10. Operaatiovahvistimen offset-jännite voidaan ottaa huomioon tasajännitelähteellä os. Sen arvo voi eri yksilöillä vaihdella esimerkiksi välillä 2...2 mv. Missä rajoissa vaihtelee tällöin piirin lähtöjännite U. Operaatiovahvistin on muuten ideaalinen. =10kΩ, =10mV. i d os 10 U I os =0 I = os (39) I 10I U =0 U = 11I (40) U = 11 os =10 11 os (41) U =78...122 mv (42)

S-55.1100 SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA xam 15.5.2006: Problems 1,3,5,7,10 1. Mid-Tem: Problems 1,2,3,4,5 2. Mid-Term: Problems 6,7,8,9,10 Answer only four problems! Kimmo Silvonen 1. Find voltage U. =2Ω, 2 =3Ω, J =2A, =1V, =4V. U 2 J 2. The switch is closed at t =0. Because the current is i = 5(1 e 2t te 2t ) A, you can assume that the voltage has the following form: u = A Be 2t Dte 2t. Find coefficients A, B ja D. =2Ω, = 1 8 F, (U 0 =0, L =2H, I L0 =0, =10V). L i u 3. Find current I. =20V, =80V, =50Ω, L =10H, =1mF, ω =201/s. I 1 I L I 2 4. Find current I if the voltage source is loaded by four different devices as shown. P 1 = 100 W, cos φ 1 =( 5 ) 5 ind, Z 2 = (40 j20) Ω, Q 3 = 100 VAr, P 4 = 100 W, = 100 V. I P 1 cos φ Z 2 Q 3 1 P 4 5. A d.c. voltage ( =10V) is connected to a transmission line at t =0. Find voltage u 2 at t =6,1 µs. S =60Ω, Z 1 =90Ω, Z 2 =30Ω, L =30Ω, =1µs. S t =0 u 1 Z 1 Z 2 L u 2 Answer only four problems. Turn

6. Different reference voltages depending on the number of diodes can be produced by the network shown. The voltage is somewhat dependent on the diode current, because of the characteristic curve of a diode. The total voltage 3U is initially 2.1 V, but it will decrease after connecting the external resistor 2 =3,72 kω. How much does the voltage decrease? =11 V, =7,4kΩ, I S =1nA, nu T =50mV. 3U 2 7. A d.c. voltage and a signal e B =(21 sin ωt) V are connected to the base terminal of a transistor. How large supply voltage U is needed to allow linear operation (u 0,3 V)? β = 100, = 100 kω, 2 =10kΩ, U B =0,7 V (nearly constant as a function of the signal). 2 e B u U 8. The fet operates in the triode region (with these component values). Find current I D. =4 V, U t =2V, K =0,25 ma/v 2, = 1000 Ω, 2 = 1000 Ω. I D 2 9. Find the signal voltage u out at the output of the amplifier. S =1kΩ, D =4kΩ, K =0,25 ma/v 2, U GS =4V, U t =2V, (I D =1mA, =5V), =1V (signal). s S d s D d g g m u gs u out u gs g 10. The offset voltage of an otherwise ideal operational amplifier can be taken into account by a d.c. voltage source os, the value of which may vary between something like 2...2 mv. What are the corresponding values of output voltage U? =10kΩ, =10mV. os 10 U Answer only four problems.