examen celador parte 1
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Título del Test:
![]() examen celador parte 1 Descripción: para estudiar |



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¿Cuál es la función principal de un sistema de telecomunicaciones?. Amplificar señales. Transmitir información entre un emisor y un receptor. Generar señales digitales. Convertir señales. ¿Por qué se utiliza el análisis por bloques en telecomunicaciones?. Para reducir ruido. Para aumentar potencia. Para simplificar el diseño y estudio. Para eliminar interferencias. ¿Qué bloque adapta la señal al canal de transmisión?. Fuente. Transmisor. Receptor. Destino. ¿Qué función realiza el receptor?. Generar portadora. Transportar la señal. Recuperar la información original. Amplificar ruido. ¿Cuál es un ejemplo de información transmitida?. Ruido térmico. Señal portadora. Voz, datos o vídeo. Frecuencia intermedia. El canal de transmisión se caracteriza por: Mejorar la señal. Introducir ruido y atenuación. Eliminar interferencias. Amplificar la señal. ¿Cuál de los siguientes es un canal no guiado?. Par trenzado. Cable coaxial. Fibra óptica. Radio. ¿Cuál es un canal guiado?. Satélite. Microondas. Cable coaxial. Radio FM. ¿Qué ventaja tiene la fibra óptica?. Bajo coste. Alta atenuación. Inmunidad electromagnética. Poco ancho de banda. ¿Qué medio utiliza la luz como portadora?. Coaxial. Par de cobre. Fibra óptica. Radio. La fibra monomodo se caracteriza por: Varios modos. Cortas distancias. Un único modo de propagación. Mayor dispersión. La fibra multimodo se usa principalmente en: Largas distancias. Enlaces submarinos. Redes locales. Satélites. Un filtro paso bajo: Deja pasar altas frecuencias. Elimina bajas frecuencias. Deja pasar bajas frecuencias. Bloquea toda la señal. Un filtro paso alto: Deja pasar bajas frecuencias. Elimina altas frecuencias. Deja pasar altas frecuencias. Elimina la señal útil. ¿Para qué se usan filtros en telecomunicaciones?. Generar ruido. Seleccionar bandas de frecuencia. Digitalizar señales. Codificar información. La adaptación de impedancias sirve para: Aumentar frecuencia. Maximizar transferencia de potencia. Eliminar ruido. Cambiar modulación. ¿Qué ocurre si no hay adaptación de impedancias?. No hay señal. Se produce reflexión. Aumenta la frecuencia. Mejora la señal. La impedancia típica del cable coaxial de TV es: 50 Ω. 60 Ω. 75 Ω. 100 Ω. ¿Dónde se suelen colocar los filtros?. Solo en el canal. En transmisor y receptor. Solo en la fuente. Solo en el destino. Un filtro ideal tendría: Transición gradual. Atenuación infinita fuera de banda. Ruido añadido. Ganancia variable. ¿Qué bloque NO pertenece normally a un receptor?. Amplificador RF. Demodulador. Modulador. Filtro. El oscilador local se utiliza para: Amplificar. Filtrar. Generar una frecuencia estable. Codificar. La modulación consiste en: Amplificar la señal. Modificar una portadora. Filtrar ruido. Digitalizar. En AM se modifica: Frecuencia. Fase. Amplitud. Ancho de banda. En FM se modifica: Amplitud. Frecuencia. Fase. Potencia. ¿Cuál es una modulación digital?. AM. FM. PM. FSK. La modulación permite: Reducir ruido. Transmitir a largas distancias. Eliminar interferencias. Digitalizar señales. ¿Qué bloque elimina la portadora en recepción?. Modulador. Oscilador. Demodulador. Filtro. Una portadora es: Información. Ruido. Señal de alta frecuencia. Canal. La modulación digital se caracteriza por: Valores continuos. Valores discretos. Alta atenuación. Bajo ancho de banda. La FM es más resistente al ruido que la AM porque: Usa mayor potencia. Usa fase. La información está en la frecuencia. No usa portadora. La AM se usa hoy principalmente en: TV digital. Enlaces satélite. Radiodifusión AM. Fibra óptica. El ancho de banda de FM es: Menor que AM. Mayor que AM. Igual a AM. Cero. La modulación digital es esencial en: Radio AM. TV analógica. Comunicaciones de datos. Audio analógico. ¿Qué parámetro NO se modifica en modulación?. Amplitud. Frecuencia. Fase. Tiempo. La demodulación consiste en: Añadir ruido. Recuperar la información. Filtrar la señal. Amplificar. El teorema de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe ser: Igual a la frecuencia máxima. Menor que la frecuencia máxima. Al menos el doble de la frecuencia máxima. Independiente de la señal. Si una señal tiene una frecuencia máxima de 4 kHz, la frecuencia mínima de muestreo será: 4 kHz. 6 kHz. 8 kHz. 10 kHz. ¿Qué fenómeno aparece cuando no se cumple el teorema de Nyquist?. Atenuación. Distorsión armónica. Aliasing. Ruido térmico. El muestreo discretiza: La amplitud. La frecuencia. El tiempo. La potencia. ¿Qué bloque se encarga del muestreo en un sistema digital?. DAC. Filtro. ADC. Oscilador. El filtrado previo al muestreo tiene como finalidad: Aumentar la potencia. Eliminar aliasing. Codificar la señal. Cuantificar la amplitud. Este filtro previo suele ser un filtro: Paso alto. Paso bajo. Paso banda. Rechaza banda. Una señal muestreada correctamente es: Continua. Analógica. Discreta en tiempo. Digital. Aumentar la frecuencia de muestreo implica: Menos datos. Más aliasing. Más datos a procesar. Menor precisión. La frecuencia de muestreo se mide en: Voltios. Bits. Hercios. Ohmios. Una señal muestreada por debajo de Nyquist: Se transmite mejor. Tiene más resolución. Sufre aliasing. Reduce ruido. El muestreo por sí solo NO hace la señal digital porque: No elimina ruido. No discretiza la amplitud. No usa portadora. No filtra. El muestreo ideal tendría: Frecuencia infinita. Frecuencia igual a fmax. Frecuencia nula. Error máximo. |





