2.electronica gpt parte 2
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Título del Test:
![]() 2.electronica gpt parte 2 Descripción: electronica aplicada |



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¿Cómo se denominan los tres terminales principales de un transistor FET?. Puerta, surtidor y drenador. Base, emisor y colector. Ánodo, cátodo y puerta. Entrada, salida y común. ¿Entre qué terminales circula principalmente la corriente de salida en un FET?. Entre el drenador y el surtidor, a través del canal. Entre la puerta y el drenador. Entre la puerta y el surtidor. Solo por el terminal de puerta. ¿Qué característica presenta la corriente que circula por la puerta de un FET?. Es prácticamente despreciable. Es igual a la corriente de drenador. Es siempre mayor que la corriente de surtidor. Es del mismo orden que en un transistor bipolar. ¿Cuáles son las tres regiones de funcionamiento que se distinguen en las curvas de un FET?. Activa, inversa y ruptura. Corte, saturación y óhmica. Lineal, resonante y crítica. Carga, descarga y reposo. ¿En un MOSFET de enriquecimiento de canal N, la conducción aparece cuando?. VGS es siempre igual a cero. Se aplica una tensión VGS positiva adecuada. Se aplica una tensión VGS negativa. Se cortocircuitan puerta y drenador. ¿Qué propiedad hace especialmente útil al FET como amplificador de señales débiles?. Su elevada corriente de puerta. Su elevada impedancia de entrada. Su baja impedancia de entrada. Su necesidad de gran potencia de excitación. ¿Qué tres tipos de distorsión se estudian en los amplificadores?. Distorsión no lineal, de frecuencia y de fase. Distorsión térmica, magnética y óptica. Distorsión serie, paralelo y mixta. Distorsión resistiva, inductiva y capacitiva. El ancho de banda de un amplificador se obtiene mediante: f2 - f1. f2 + f1. f1 / f2. f1 x f2. En un amplificador con realimentación negativa, la señal realimentada: Se suma siempre en fase a la señal de entrada. Se aplica únicamente a la salida. Se elimina antes de llegar al comparador. Se introduce en oposición de fase respecto a la señal de entrada. ¿Cuál es una ventaja de la realimentación negativa en un amplificador?. Reduce la distorsión y puede aumentar el ancho de banda. Aumenta siempre la distorsión no lineal. Reduce la impedancia de entrada en todos los casos. Hace que la ganancia dependa más de los transistores. Un amplificador operacional posee, de forma característica: Una entrada y dos salidas complementarias. Dos salidas y una entrada de reloj. Tres entradas digitales y una salida analógica. Dos entradas, inversora y no inversora, y una salida. ¿Cuál de las siguientes corresponde a un amplificador operacional ideal?. Ganancia de tensión infinita, impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero. Ganancia cero, impedancia de entrada cero e impedancia de salida infinita. Ganancia unitaria e impedancias de entrada y salida iguales. Ganancia finita, impedancia de entrada baja e impedancia de salida alta. En un AO con realimentación no inversora de tensión, la ganancia vale: -Rf/R1. 1 + Rf/R1. R1/Rf. 1 - Rf/R1. En un AO con realimentación inversora de tensión, la ganancia vale: -Rf/Ri. 1 + Rf/Ri. Rf + Ri. Ri/Rf. En un filtro activo paso bajo, las señales que se dejan pasar son principalmente: Las de frecuencia superior a la frecuencia de corte. Solo las de frecuencia exactamente igual a la de corte. Las de frecuencia inferior a la frecuencia de corte. Únicamente las señales continuas de valor cero. El diodo Zener está diseñado para trabajar normalmente: En polarización inversa, en la zona de ruptura Zener. Solo en polarización directa. Sin tensión entre sus terminales. Como un condensador en corriente alterna. La tensión a la que aparece la ruptura controlada de un diodo Zener se denomina: Tensión de umbral, VT. Tensión Zener, VZ. Tensión de saturación, VCEsat. Tensión eficaz, Vef. La corriente Zener máxima se puede calcular, a partir de la potencia máxima, mediante: IZmax = VZ/PZ. IZmax = PZ x VZ. IZmax = VZ - PZ. IZmax = PZ/VZ. En un estabilizador en paralelo con Zener, el diodo Zener se conecta: En paralelo con la carga. En serie con la carga. En paralelo con la resistencia serie y desconectado de la carga. Entre la entrada y masa sin resistencia limitadora. La serie 7800 de reguladores integrados proporciona normalmente: Tensiones negativas fijas. Solo corrientes alternas. Tensiones variables sin referencia. Tensiones positivas fijas. El regulador integrado 7805 proporciona nominalmente una salida de: +8 V. +12 V. +5 V. -5 V. Una ventaja destacada de las fuentes de alimentación conmutadas es que su rendimiento puede ser del orden de: 20%. 40%. 50%. 80%. La electrónica digital trabaja fundamentalmente con: Magnitudes que solo pueden variar de forma continua. Únicamente señales senoidales. Valores exclusivamente negativos. Estados discretos representados habitualmente por 0 y 1. El sistema binario tiene base: 8. 2. 10. 16. El sistema hexadecimal utiliza: Solo los dígitos 0 y 1. Los dígitos 0 a 9 y las letras A a F. Los dígitos 0 a 7. Los dígitos 0 a 9 sin letras. En el código BCD natural, cada cifra decimal se representa mediante: 2 bits. 3 bits. 4 bits. 8 bits. El código ASCII estándar estudiado utiliza para codificar un carácter: 7 bits. 4 bits. 6 bits. 16 bits. En lógica positiva, el nivel lógico 1 corresponde a: Un nivel bajo de tensión. Ausencia obligatoria de alimentación. Una señal analógica negativa. Un nivel alto de tensión. La puerta lógica OR entrega un 1 lógico cuando: Todas sus entradas están a 0. Al menos una de sus entradas está a 1. Todas sus entradas están obligatoriamente a 1. Las entradas son siempre diferentes. Una puerta NAND equivale funcionalmente a: Una puerta AND seguida de una inversión. Una puerta OR seguida de una inversión. Dos puertas NOT en paralelo. Una puerta XOR seguida de una inversión. La puerta XOR entrega un 1 lógico, para dos entradas, cuando: Las entradas son diferentes. Las dos entradas son 0. Las dos entradas son 1. Las entradas son iguales. ¿Cuáles son las dos familias lógicas más utilizadas indicadas en el temario?. BCD y ASCII. ADC y DAC. RS y JK. TTL y CMOS. La familia lógica TTL de la serie 74 se alimenta habitualmente con una tensión próxima a: +1,2 V. +5 V. +12 V. +24 V. En un circuito combinacional, la salida depende: Del estado que tuvo la salida varios ciclos antes. Exclusivamente de una memoria interna. Del valor que presentan las entradas en ese instante. Solo de la frecuencia de reloj. La función principal de un multiplexor es: Convertir una señal analógica en digital. Almacenar permanentemente varios bits. Contar impulsos de reloj. Seleccionar una de varias entradas de datos y llevarla a una única salida. Un multiplexor de ocho entradas de datos necesita, normalmente, cuántas líneas de selección?. 2. 4. 3. 8. La función de un demultiplexor es: Sumar dos números binarios. Convertir diez entradas en una salida analógica. Almacenar datos sin señal de control. Llevar una entrada de datos hacia una de varias salidas seleccionadas. Un decodificador BCD a decimal dispone, típicamente, de: 2 entradas y 4 salidas. 3 entradas y 8 salidas. 4 entradas binarias y 10 salidas decimales. 8 entradas y 2 salidas. Un decodificador BCD a siete segmentos controla las salidas denominadas: A, B, C y D. a, b, c, d, e, f y g. J, K, Q y Q negada. S0, S1, S2 y S3. Un codificador con prioridad se utiliza para: Mantener todas las salidas siempre a nivel alto. Convertir una señal analógica en una senoidal. Dar prioridad a la entrada activa de mayor orden cuando hay varias activas. Eliminar todas las entradas activas. Un convertidor D/A realiza la conversión: De una señal analógica a un código digital. De corriente alterna a corriente continua. De BCD a siete segmentos exclusivamente. De una palabra digital a una señal analógica proporcional. El convertidor A/D tipo flash se caracteriza por: Alta velocidad y uso de un conjunto de divisores de tensión y comparadores. Ser el más lento y no emplear comparadores. Necesitar siempre un único comparador. Trabajar únicamente con señales digitales de entrada. Un biestable se caracteriza por disponer de: Un único estado estable y sin memoria. Diez estados estables. Dos estados estables y capacidad para almacenar un bit. Una salida puramente analógica. En un biestable R-S, la entrada S realiza la función de: Reset o borrado, poniendo Q a 0. Set o grabado, poniendo Q a 1. Reloj, cambiando Q en cada flanco. Entrada de datos en paralelo. En un biestable síncrono, el cambio de estado se produce condicionado por: La señal de reloj. La resistencia de carga. La tensión Zener. La frecuencia de corte de un filtro. En un biestable J-K, cuando J = 1 y K = 1: La salida queda siempre a 0. La salida queda siempre a 1. La salida bascula o cambia al estado contrario. Se produce el estado prohibido del R-S. El biestable D síncrono posee como entrada de información principal: Dos entradas J y K. Dos entradas S y R exclusivamente. Una entrada analógica Vref. Una entrada D. En un biestable T, cuando T = 1 y llega el flanco activo de reloj: La salida queda siempre a 0. La salida cambia al estado contrario. La salida no puede cambiar. Se anulan las salidas Q y Q negada. Para construir un registro de almacenamiento de 4 bits se necesitan: 2 biestables. 8 biestables. 4 biestables. 16 biestables. En un contador asíncrono, los biestables se conectan de forma que: Todos reciben exactamente el mismo reloj en paralelo. La salida de un biestable actúa como reloj del siguiente. No existe ninguna señal de reloj. Cada biestable funciona como un convertidor D/A. Un controlador se emplea principalmente para: Amplificar exclusivamente señales de audio. Rectificar una tensión alterna. Medir resistencias con un polímetro. Automatizar una o varias tareas. Un microcontrolador integra en un solo chip, de forma típica: Solo una ALU sin memoria ni entradas/salidas. Únicamente memoria ROM. Procesador, memoria y líneas o periféricos de entrada/salida. Solo un reloj y un amplificador operacional. El primer microprocesador comercial citado en el temario es el: Intel 8086, aparecido en 1940. Pentium, aparecido en 1971. Intel 4004, aparecido en 1971. Intel 80386, aparecido en 1950. La estructura básica de un microprocesador incluye: Transformador, rectificador y filtro. Unidad de control, ALU y registros. Multiplexor, Zener y condensador. Altavoz, micrófono y osciloscopio. La ALU de un microprocesador realiza: Solo almacenamiento de datos. Operaciones aritméticas y lógicas. Exclusivamente generación de reloj. Únicamente comunicaciones serie. Los registros de un microprocesador sirven para: Conservar datos permanentemente sin alimentación. Generar la tensión de alimentación del sistema. Almacenar temporalmente información de trabajo a gran velocidad. Sustituir al bus de direcciones. ¿Cuál es la diferencia básica entre ROM y RAM indicada en el temario?. La RAM es solo de lectura y la ROM es siempre volátil. Ambas son exclusivamente memorias de salida. La ROM conserva información de forma no volátil; la RAM se usa como memoria de trabajo y es volátil. La ROM necesita refresco continuo y la RAM nunca. ¿Cuáles son los tres buses básicos de un sistema con microprocesador?. Bus serie, bus paralelo y bus Zener. Bus de audio, bus de vídeo y bus de potencia. Bus de datos, bus de direcciones y bus de control. Bus BCD, bus ASCII y bus hexadecimal. En PBASIC, la instrucción HIGH aplicada a un pin hace que dicho pin: Se configure como entrada analógica. Se ponga obligatoriamente a nivel bajo. Salte a una etiqueta del programa. Se configure como salida y se ponga a nivel alto. |




