Fisica para Conmutacion pt6
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Título del Test:
![]() Fisica para Conmutacion pt6 Descripción: tema : osciladores |



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1. ¿QUE ES UN OSCILADOR?. A) Un dispositivo que convierte corriente alterna en corriente continua. B) Un circuito que genera una señal de salida repetitiva (senoidal, cuadrada, etc.) sin necesidad de una señal de entrada externa. C) Un componente que solo almacena energía en forma de campo magnético. 2. EL USO DE REALIMENTACIÓN POSITIVA QUE DA POR RESULTADO UN AMPLIFICADOR CON GANANCIA EN LAZO CERRADO MAYOR QUE 1 Y QUE SATISFAGA LAS CONDICIONES DE FASE ¿HARÁ QUE FUNCIONE COMO UN?. A) Filtro pasa-bajas. B) Rectificador de onda completa. C) Oscilador. 3. ¿COMO FUNCIONA EL CIRCUITO REALIMENTADO COMO OSCILADOR?. A) Amplifica una señal de entrada externa hasta que se satura. B) Utiliza una fracción de la señal de salida y la devuelve a la entrada en fase para mantener la oscilación. C) Disipa energía a través de una resistencia para crear calor. 4. ECUACION DE FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO REALIMENTADO COMO OSCILADOR. V= I*$. P= Vˆ2/R. C) Aβ= 1. 5. SE UTILIZAN OSCILADORES DE CRISTAL SIEMPRE QUE REQUIERE UNA GRAN ESTABILIDAD ¿EN DÓNDE SE USAN?. A) En estufas eléctricas y planchas. B) En cables de alta tensión exclusivamente. C) En relojes de precisión, transmisores de radio y sistemas de cómputo,etc... 6. LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS UTILIZA PARA SU FUNCIONAMIENTO SEÑALES ELÉCTRICAS ¿CUÁLES SON?. A) Ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares. B) Señales de humo y pulsos mecánicos. Únicamente corriente continua pura sin variaciones. 7. LOS OSCILADORES SON GENERADORES QUE SUMINISTRAN ONDAS SINUSOIDALES Y EXISTEN MULTITUD DE ELLOS. ¿GENERALMENTE, UN CIRCUITO OSCILADOR ESTÁ COMPUESTO POR?. A) Un amplificador y una red de realimentación (circuito tanque o RC). B) Una batería y un diodo LED. C) Un transformador de núcleo de aire únicamente. ¿QUE ES UN CIRCUITO OSCILANTE?. A) Un circuito que se apaga automáticamente. B) Un circuito (normalmente LC) capaz de almacenar y transferir energía entre un capacitor y un inductor. C) Un interruptor que se abre y cierra manualmente. ¿QUE ES UN OSCILADOR EN RC?. A) Un oscilador que usa solo bobinas. B) Un oscilador que utiliza resistencias y capacitores para determinar la frecuencia, ideal para bajas frecuencias. C) Un dispositivo que funciona mediante calor. ¿EN QUE ESTÁ CONSTITUIDO UN OSCILADOR DE PUENTE DE WIEN?. A) Normalmente un amplificador operacional y una red de adelanto-atraso con dos resistencias y dos capacitores. B) Dos transistores en cascada sin capacitores. C) Una bobina de gran tamaño y un fusible. MENCIONE ALGUNAS DE LAS DESVENTAJAS DEL OSCILADOR DE PUENTE DE WIEN. A) Es demasiado pequeño para usarse. B) Dificultad para sintonizar frecuencias muy altas y necesidad de control de ganancia para evitar distorsión. C) Consume más energía que un motor eléctrico. INDIQUE CUÁLES SON LOS OSCILADORES DE PUENTE DE WIEN. A) Los que usan transformadores de potencia. B) Aquellos que emplean una red RC en puente para generar señales senoidales estables a bajas frecuencias. C) Los que solo funcionan con corriente directa. SE TRATA DE UN OSCILADOR DE ALTA FRECUENCIA QUE DEBE OBTENER A SU SALIDA UNA SEÑAL DE FRECUENCIA DETERMINADA SIN QUE EXISTA UNA ENTRADA. A) Oscilador Colpitts. B) De puente de Wien. C) Amplificador de audio. CUAL ES LA FORMULA DE UN OSCILADOR COLPITTS. Fo= 1/ 2ℼ√L*Ceq. Fo= 1/ 2ℼ√Leq*C. Fo= 1/ 2ℼRC. ¿INDICA EL CRITERIO DE BARKAUSEN?. A) Que el desfase total debe ser 0° (o 360°) y la ganancia del lazo debe ser igual a la unidad para sostener la oscilación. B) Que la resistencia debe ser siempre cero. C) Que el voltaje de salida debe ser el doble del de entrada. ¿QUE FUNCIÓN CUMPLE EL OSCILADOR CLAPP?. A) Funciona como un regulador de voltaje. B) Proporciona una frecuencia de oscilación más estable que el Colpitts gracias a un capacitor adicional en serie con la bobina. C) Reduce el ruido de los motores. ¿DE QUE SE CONSTITUYE UN OSCILADOR HARTLEY?. A) De un amplificador y un circuito tanque con dos bobinas (o una con derivación central) y un capacitor. B) De un cristal de cuarzo y una resistencia. C) De un puente de diodos. D) de un circuito tanque con dos capacitores enseries y una bobina o inductor. A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE BARKHAUSEN Y DEL MODELO EQUIVALENTE DE PARÁMETROS DEL TRANSISTOR SE PUEDEN OBTENER LAS SIGUIENTES EXPRESIONES QUE DESCRIBEN EL COMPORTAMIENTO DE UN OSCILADOR HARTLEY ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE OSCILACIÓN?. A) Fo= 1/ 2ℼ√L.Ceq. B) Fo= 1/ 2ℼ√L.Cs. C) Fo= 1/ 2ℼ√Leq.C. D) Aβ= 1. ¿CUALES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL OSCILADOR HARTLEY?. A) Ventajas: fácil de sintonizar, Amplitud constante, simplicidad de diseño y resistente; Desventajas: contenido de armónicos (poca pureza de onda). costo y tamaño, Inestabilidad por Inductancia Mutua, Sensibilidad al Calor. B) Ventaja: no usa energía; Desventaja: es muy pesado. C) Ventaja: es invisible; Desventaja: explota fácilmente. D) 1- Ventajas: Alta estabilidad de frecuencia, Ideal para frecuencias variables, Bajo efecto de carga 2- Desventajas: Rango de sintonía limitado, Diseño más complejo, Costo de componentes. ¿CUAL ES UNA DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL OSCILADOR ARMSTRONG?. A) Enfriar circuitos electrónicos. B) Generar señales de radiofrecuencia mediante el uso de un divisor de capacitores. C) Convertir sonido en luz. D) Generar señales de radiofrecuencia mediante el acoplamiento de un transformador o par de bobinas acopladas en lugar de un divisor de capacitores o inductores. ¿QUE FUNCIONES CUMPLE UN OSCILADOR A CRISTAL?. A) Proporcionar una frecuencia extremadamente precisa y estable gracias al efecto piezoeléctrico. B) Cambiar la frecuencia según se requiera, esto sin tener que modificar el circuito. C) Actuar como un fusible de seguridad. UTILIZAN OSCILADORES DE CRISTAL SIEMPRE QUE REQUIERE UNA GRAN ESTABILIDAD.¿EN DÓNDE SE USAN?. A) En linternas de mano. B) En sistemas de comunicaciones, microprocesadores, relojes digitales, Transmisores de radio y equipos de red donde el sincronismo es crítico. C) En el sistema de frenado de los autos. UN CRISTAL DE CUARZO (UNO DE VARIOS TIPOS DEL CRISTAL) PRESENTAN LA PROPIEDAD DE QUE SE LE APLICA UN ESFUERZO MECÁNICO ATREVES DE ALGUNAS DE SUS CARAS, SE DESARROLLA UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL POR LAS CARAS OPUESTAS ¿A ESTA PROPIEDAD DE CRISTAL SE LE CONOCE CÓMO?. A) Efecto térmico. B) Efecto piezoeléctrico. C) Efecto fotoeléctrico. ¿CUÁL ES EL OSCILADOR CONTROLADO POR UN VOLTAJE?. A) VCO (Voltage Controlled Oscillator). B) LFO (Low Frequency Oscillator). C) Transformador variable. ¿CUÁL ES LA FÓRMULA PARA CALCULAR LA FRECUENCIA EN QUE SE DA UN DESFASAMIENTO QUE SEA EXACTAMENTE DE 180®?. A) Fo= 1/ 2ℼRC√6. B) Fo= 1/ 2ℼ√L.CT. C) Fo= 1/LC. ¿EN EL OSCILADOR DE PUENTE DE WIEN QUE UTILIZA UN AMPLIFICADOR OPERACIONAL QUE FORMULA USA?. Fo= 1/ 2ℼ√L.CT. B) Fo= 1/ 2ℼRC√6. C) Fo= 1/ 2ℼRC. ¿CUÁL ES LA FÓRMULA PARA EL OSCILADOR COLPITTS?. A) Fo= 1/ 2ℼ√L.CT. B) Fo= 1/ 2ℼ√LT.C. C) Fo= 1/ 2ℼRC. ¿CUÁL ES LA FÓRMULA OSCILADOR HARTLEY?. A) Fo= 1/ 2ℼ√L.CT. B) Fo= 1/ 2ℼ√LT.C. C) Fo= 1/ 2ℼRC√L.CT. CALCULAR LA FRECUENCIA RESONANTE DEL OSCILADOR DE PUENTE DE WIEN QUE TIENEN LOS SIGUIENTES LOS VALORES R1= 70KΩ, R2= 93KΩ, R3=0.30KΩ, R4= 10KΩ, C1= .005µᶠ, C2= .008µᶠ. A) 150 kHz. B) 311.9 Hz (Aprox). C) C) 454.7 Hz (Aprox). CALCULAR A PARTIR DE LA FRECUENCIA RESONANTE EN UN OSCILADOR DE PUENTE DE WIEN CUÁL ES EL VALOR DE LA RESISTENCIA QUE MANEJA UNA FRECUENCIA CON 3KHZ Y UN CAPACITOR DE 45 NF. A) 1 Ohm. B) 1.17 kΩ (Aprox). C) 500 kΩ. ¿A que tipo de Oscilador pertenece la siguiente imagen?. Puente de Wien. Oscilador de Clapp. Oscilador Colpitts. Oscilador Hartley. ¿A que Tipo de Oscilador pertenece la siguiente imagen?. Oscilador Colpitts. Cristal de cuarzo. Oscilador Hartley. Oscilador Clapp. ¿A que tipo de oscilador pertenece el de la imagen?. De cristal de cuarzo. Oscilador de Clapp. Oscilador hartley. Puente de wien. ¿A que tipo de Oscilador se refiere la siguiente imagen?. Puente de Wien. Oscilador Colpitts. Oscilador Clapp. Oscilador Hartley. ¿A que oscilador hace referencia la siguiente imagen?. Oscilador de cristal de cuarzo. Oscilador Clapp. Oscilador Colpitts. Oscilador Pierce. |





