TEQUILA ELECTRONICA 10
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Título del Test:
![]() TEQUILA ELECTRONICA 10 Descripción: TEQUILA ELECTRONICA 10 |



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QUE COMPUERTA ES. XNOR. XOR. NAND. NOR. ESTA COMPUERTA ES IGUAL A. NOR. XNOR. NAND. NEGATIVA-NOT. NOR. NAND. XNOR. NOT NEGATIVA. Una planta de fabricación utiliza dos tanques para almacenar un determinado líquido químico que se requiere en un proceso de fabricación. Cada tanque dispone de un sensor que detecta cuándo el nivel del líquido cae al 25% del total. Los sensores generan una tensión de 5 V cuando los tanques están llenos por encima del 25%. Cuando el volumen de líquido en el tanque cae por debajo del 25%, el sensor genera un nivel de 0 V. En el panel indicador se requiere un diodo emisor de luz (LED, Light−Emitting Diode) verde que indique que el nivel de ambos tanques está por encima del 25%. QUE COMPUERTA SE UTILIZA PARA PODER REALIZAR ESTA PETICION. NAND. NOR. OR. AND. QUE COMPUERTA SE REQUIERE PARA ESTE DIAGRAMA DE TIEMPO. NAND. AND. NOR. OR. La puerta NAND es un elemento lógico popular, debido a que se puede utilizar como una compuerta. UNIVERSAL. GENERAL. AND NEGADA. BASICA. Este sistema se podría utilizar en una habitación de una casa: una habitación con dos ventanas y una puerta. Los sensores son interruptores magnéticos que producen un nivel de salida ALTO cuando se abre la puerta (o las ventanas) y una salida a nivel BAJO cuando se cierra. Mientras que las ventanas y la puerta están aseguradas, los interruptores están cerrados y las tres entradas de la COMPUERTA están a nivel BAJO. Cuando se abre una de las ventanas o la puerta, en la entrada correspondiente de la COMPUERTA se genera un nivel ALTO y la salida de la puerta lógica se pone a nivel ALTO. Entonces se activa el circuito de alarma para advertir de la intrusión DE QUE TIPO DE COMPUERTA ESTAMOS HABLANDO. OR. NAND. NOR. OR EXCLUSIVA. QUE COMPUERTA ESTAMOS HABLANDO. OR. NAND. NOR. OR EXCLUSIVA. CONVERTIR EL FFF HEXADECIMAL A DECIMAL. 4095. 4096. 4097. 4098. REALIZAR LA SIGUIENTE SUMA HEXADECIMAL AA + EE Y EXPRESARLO EN DECIMAL. 408. 128. 1024. 512. QUE TIPO DE SEMICONDUCTOR ES. SILICIO. BORO. GERMANIO. ANTIMONIO. CUALES SON LOS PORTADORES MAYORITARIOS EN UN MATERIAL N. LOS ELECTRONES. LOS PROTONES. LOS HUECOS. LOS NEUTRONES. ESTA ES LA ECUACION DE. DE LOS DIODOS. DE SHOCKLEY. DE EXPONENCIAL. DE CORRIENTE DEL DIODO. En un cristal de silicio o germanio puros, los cuatro electrones de valencia de un átomo forman un arreglo de enlace con cuatro átomos adyacentes, como se muestra en la figura Este enlace de átomos, reforzado por compartir electrones, se llama enlace. covalente. trivalente. pentavalente. hexavalente. se aplica a cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo; en esencia, lo más puro posible que se pueda fabricar utilizando tecnología actual. material intrinseco. material dopado. material extrinsico. material covalente. es el material más utilizado como material base (sustrato) en la construcción de dispositivos de estado sólido, se ocupa sólo de semiconductores. silicio. germanio. bismuto. boro. Un material semiconductor que ha sido sometido al proceso de dopado se conoce como material. extrinseco. intrinseco. dopado. covalente. Un material se crea introduciendo elementos de impureza que contienen cinco electrones de valencia (pentavelantes), como el antimonio, el arsénico y el fósforo. material tipo N. material tipo P. material tipo PN. material tipo D. QUE TIPO DE MATERIAL ES ESTE ENLACE. MATERIAL P. MATERIAL N. MATERIAL NP. MATERIAL D. ESTE ES POLARIZACION ?. DIRECTA. INVERSA. COMPLETA. DE TRABAJO. -5V. 5V. 10V. -10V. 7.5V. -7.5V. 7.0V. -7.0V. V2= -2V, V3= 4.2V. V2= 2V, V3= - 4.2V. V2= - 2V, V3= - 4.2V. V2= 2V, V3= 4.2V. ENCONTRAR EL VOLTAJE DE SALIDA. -11V. 11V. 10V. -10V. 6.4 V. -6.4 V. 5.6 V. -5.6 V. - 0.25 V. - 25 V. - 2.5 V. - 0.025 V. ENCONTRAR EL VOLTAJE DE SALIDA SI LA ENTRADA ES DE 120uV. 12.12 mV. -12.12 mV. -0.1212 mV. -01.212 mV. Calcule el voltaje de salida valiéndose del circuito de la figura 1con resistores de valor Rf = 470 k, R1 =4.3 k, R2 = 33 k, y R3 = 33 k para una entrada de 80 uV. 1.78 v. 1.78 uv. 1.78 mv. 1.78 kv. Calcule la frecuencia de corte de un filtro pasoaltas de segundo orden como en la figura para R1 = R2 = 2.1 k, C1 = C2 = 0.005 uF y RG = 10 k, RF = 50 k. 1.5khz. 2.5khz. 3.5khz. 4.5khz. cuando enciende el led ?. Vi=6v. Vi<6v. Vi>6v. Vi = 0v. Se desea diseñar un oscilador de corrimiento de fase (como en la figura con un FET cuyos parámetros son gm = 5000 mS, rd = 40 k y un valor del circuito de realimentación de R = 10 k. Seleccione el valor de C para que el oscilador opere a 1 kHz y RD con A = 29 para garantizar la acción del oscilador. 6.5nF. 6.5pF. 6.5mF. 6.5uF. este es un oscilador ?. corrimiento de fase. puente de wien. doble T. colpitts. encontrar el valor del capacitor C1=C2 SI LA RESISTENCIA ES DE 100K Y LA FRECUENCIA ES DE 10 khz. 159 nF. 159 pF. 159 uF. 159 mF. este es un oscilador. clapp. colpitts. hartley. armstrong. como se llama este circuito. rectificador de media onda. rectificador de onda. rectificador de onda completa. rectificador de tres cuartos de onda completa. |




