EST 2_1
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Título del Test:
![]() EST 2_1 Descripción: para estudiar |



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¿Qué es Vrms?. Valor pico. Valor eficaz equivalente en potencia. Valor medio. Valor instantáneo. La potencia en una resistencia es: P = V/R. P = V^2/R. P = I/R. P = R/V. 1 mW equivale a: 10 dBm. 0 dBm. 30 dBm. -10 dBm. 1 W equivale a: 0 dBm. 10 dBm. 20 dBm. 30 dBm. Si la potencia se multiplica por 2, aumenta aproximadamente: 6 dB. 3 dB. 10 dB. 1 dB. Si la potencia se multiplica por 10: 3 dB. 6 dB. 10 dB. 20 dB. Un amplificador clase A conduce: 180°. 90°. 360°. 120°. La clase más eficiente es: Clase A. Clase AB. Clase B. Clase C. Clase AB conduce: 360°. 180°. Entre 180° y 360°. Menos de 90°. Si la eficiencia es 45%, probablemente es: Clase A. Clase AB. Clase C. Oscilador. La eficiencia se calcula como: PDC/Pout. Pout/PDC. V/I. I/V. Si PDC = 100 W y Pout = 40 W, la eficiencia es: 40 %. 60 %. 2,5 %. 0,4 %. En resonancia LC se cumple: XL > XC. XL = XC. XC = 0. XL = 0. Si aumenta C en un LC, la frecuencia: Aumenta. Disminuye. No cambia. Se duplica. Fórmula de resonancia: f = 1/(2π√LC). f = LC. f = √LC. f = 2πLC. ESR significa: Energía Serie Resonante. Resistencia Serie Equivalente. Error Señal RF. Energía Super Reactiva. Si ESR aumenta, Q: Aumenta. Disminuye. No cambia. Se duplica. Un mezclador genera: Solo suma. Solo resta. Suma y diferencia. Solo armónicos. FI normalmente es: fRF + fLO. |fRF – fLO|. fRF · fLO. fRF / fLO. Si fRF = 100 MHz y fLO = 110 MHz, FI es: 10 MHz. 210 MHz. 100 MHz. 110 MHz. La frecuencia imagen produce: Mayor potencia. La misma FI. Mayor eficiencia. Menor ruido. La frecuencia imagen se elimina con: Filtro RF. Amplificador. Oscilador. Atenuador. Si Γ = 0 significa: Desadaptación total. Adaptación perfecta. ROE infinita. Cortocircuito. La ROE ideal es: 0. 1. 2. 10. Si Γ = 0,2 la ROE es aproximadamente: 1,5. 2. 0,5. 3. En RF es común trabajar con: 5 Ω. 50 Ω. 500 Ω. 1 Ω. Si ZL ≠ Z0 habrá: Resonancia. Reflexión. Amplificación. Modulación. La potencia reflejada es proporcional a: Γ. Γ². ROE. Z0. Si Γ = 0,5 la potencia reflejada es: 25 %. 50 %. 75 %. 10 %. 10 dBm equivalen a: 1 mW. 10 mW. 100 mW. 1 W. 20 dBm equivalen a: 1 mW. 10 mW. 100 mW. 1 W. El P1dB indica: Frecuencia máxima. Inicio de compresión. ROE. NF. Si un amplificador entra en compresión: Aumenta linealidad. Disminuye ganancia real. Aumenta frecuencia. Reduce ruido. Un LNA se caracteriza por: Alta potencia. Baja figura de ruido. Alta ROE. Alta tensión. Un PA se caracteriza por: Baja potencia. Alta potencia. Baja frecuencia. Baja tensión. El ruido de fase afecta a: Potencia DC. Pureza espectral. Impedancia. ROE. En un PLL, fOUT =. fREF/N. N·fREF. fREF+N. N/fREF. Si N aumenta en un PLL FOUT: Disminuye. Aumenta. No cambia. Se anula. Máxima transferencia de potencia ocurre cuando: ZL = 0. ZL = ZS*. ZL = ∞. ZL = Z02. Clase C tiene: Alta linealidad. Baja eficiencia. Alta eficiencia. Conducción 360°. En un LC paralelo en resonancia la impedancia es: Mínima. Máxima. Cero. Indefinida. En un LC serie en resonancia la impedancia es: Máxima. Mínima. Infinita. Indefinida. Si Pout = 50 W y PDC = 100 W, η =. 20 %. 50 %. 80 %. 100 %. Si ROE = 3, la adaptación es: Perfecta. Buena. Deficiente. Ideal. Si Vrms = 10 V y R = 50 Ω, P =. 2 W. 1 W. 5 W. 10 W. Si la potencia se divide por 2 los decibelios se le suma: -3 dB. +3 dB. -10 dB. +10 dB. En AM el ancho de banda es: Bm. 2Bm. 4Bm. fc. La sobremodulación ocurre cuando: μ = 0. μ < 1. μ = 1. μ > 1. Si disminuye el ángulo de conducción, la eficiencia: Disminuye. Aumenta. No cambia. Se anula. |





