Photo AI

3.1 Noem EEN gevolg van skakelearwink in elektroniese kringe - English General - NSC Electrical Technology: Digital - Question 3 - 2024 - Paper 1

Question icon

Question 3

3.1-Noem-EEN-gevolg-van-skakelearwink-in-elektroniese-kringe-English General-NSC Electrical Technology: Digital-Question 3-2024-Paper 1.png

3.1 Noem EEN gevolg van skakelearwink in elektroniese kringe. 3.2 FIGUUR 3.2 hieronder toon die basis kringsdiagram met sy inset- en uitvoergolfvorms. Beantwoord di... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:3.1 Noem EEN gevolg van skakelearwink in elektroniese kringe - English General - NSC Electrical Technology: Digital - Question 3 - 2024 - Paper 1

Step 1

3.2.1 Verduldiek terugvoer met verwysing na die kring.

96%

114 rated

Answer

Terugvoer is wanneer 'n gedeelte van die uitsetspanning vanaf spanningsverdelers R2 en R3 na die nie-omkeer inset teruggekeer word. Dit speel 'n kritiese rol in die stabiliteit en werksfrekwensie van die multivibrator.

Step 2

3.2.2 Verduidelik hoekom die kapasitator reageer wanneer 'n positiewe snellerpuls op die in-set toegegooi word.

99%

104 rated

Answer

Wanneer 'n positiewe snellerpuls op die in-set toegegooi word, stig die plaat van die kapasitator onmiddellik en begin die spanning op die kapasitator te laai volgens die tydkonstante van die omringende weerstande.

Step 3

3.2.3 Wanneer 'n negatiewe sneller (terugstel) puls op die inset toegegooi word, vergelyk die op-versterker se uitvoer met sy twee instelminimale.

96%

101 rated

Answer

As 'n negatiewe snellerpuls op die inset toegegooi word, dal die spanning op die nie-omkeer inset vinnig, wat die op-versterker laat om na sy ander toestand te skakel en die uitvoer te verander.

Step 4

3.3.1 Identifiseer die multivibratorkring in FIGUUR 3.3.

98%

120 rated

Answer

Die multivibratorkring in FIGUUR 3.3 is 'n astabiele multivibrator wat gebruik word om 'n digitale pulsgolf te genereer.

Step 5

3.3.2 Noem die funksie van weerstand R2 in hierdie kring.

97%

117 rated

Answer

Weerstand R2 is verantwoordelik vir die tydsberekening van die uitsetgolf, wat help om die frekwensie van die pulsgolf te bepaal.

Step 6

3.3.3 Teken die uitvoer van die kring vir die gegewe inset op die ANTWORDBLAD VIR VRAAG 3.3.

97%

121 rated

Answer

Die uitvoer golfvorm sal 'n vierkantgolf wees wat wissel tussen die hoë en lae toestand, met tydsperiodes wat bepaal word deur R2, R3 en die gekoppelde kapasitator.

Step 7

3.3.4 Bepaal die spanning wat die stroombaan na sy rustende toestand sal terugstel.

96%

114 rated

Answer

Die spanning wat die stroombaan na sy rustende toestand sal terugstel, behoort -9 V te wees wanneer die kring terugkeer na sy oorspronklike toestand nadat die inset verwyder is.

Step 8

3.4.1 Verduidelik waarom die uitset van die kring aanhou om toestand te verander.

99%

104 rated

Answer

Die uitset van die kring bly verander omdat dit afhang van die bykomende laai en ontlaai tyd van die kapasitator, wat die toestand in 'n herhalende siklus laat wissel.

Step 9

3.4.2 Verduidelik waarom T en t nie gelyk is nie.

96%

101 rated

Answer

T is die totale tydsduur van die golf, terwyl t die tydsduur vir laai of ontlaai is. Hierdie twee tydsperiodes is nie gelyk nie omdat hulle afhang van die weerstandswaardes in die kring.

Step 10

3.4.3 Bereken die frekwensie van die uitset.

98%

120 rated

Answer

Die frekwensie kan bereken word met die formule: f = rac{1}{T} waar T die totale tydsduur van die siklus is. As T 7.18 ms is, dan is f ongeveer 139 Hz.

Step 11

3.5.1 Bepaal die waarde van die verwysingspanning.

97%

117 rated

Answer

Die verwysingspanning kan bereken word as 4,5 V, gebaseer op die spanning wat op die op-versterker ingaan.

Step 12

3.5.2 Bepaal die weerstand van R1. Motiveer jou antwoord.

97%

121 rated

Answer

Die weerstand van R1 kan 2.200 Ω wees, aangesien dit in parallel met R2 en R3 ingesluit is, wat die totale weerstand in die kring beïnvloed.

Step 13

3.5.3 Teken die uitsetspanning vir die ingevoegde waarde van R1 op 2 200 Ω.

96%

114 rated

Answer

Die uitsetspanning sal 'n funksie wees van die saamgestelde waarde van R1, R2 en R3, wat 'n spesifieke sinusoïdale golfvorm sal genereer.

Step 14

3.5.4 Verduidelik hoekom die uitset tot -9 V daal wanneer R2 op 2 200 Ω gestel is.

99%

104 rated

Answer

Die uitset daal tot -9 V omdat die spanning aan R2 en die ander weerstands in die kring nie die drempelwaarde oorskry nie, wat die op-versterker in 'n onseker toestand plaas.

Step 15

3.6.1 Verduidelik die doel van 'n sommeerversterker.

96%

101 rated

Answer

Die doel van 'n sommeerversterker is om vinnige somberekeninge van verskeie invoersignale te maak en 'n enkele transformeerde uitsetspanning te produseer.

Step 16

3.6.2 Gegee: R1 = R2 = R3 = 2.200 Ω.

98%

120 rated

Answer

Gegewe R1, R2 en R3, kan ons veronderstel dat die sommeerversterker dat die insette eerbiedig is aan sy gelyke weerstand.

Step 17

3.6.3 Bereken die uitsetspanning as Re op 33 kΩ gestel is.

97%

117 rated

Answer

Die uitsetspanning sal bereken word met die formule; V_{out} = - (V_{in} imes rac{R_f}{R_1 + R_2 + R_3})

Step 18

3.6.4 Noem waarom die uitset tot -9 V daal wanneer Rp op 2 200 Ω gestel is.

97%

121 rated

Answer

Die uitset daal tot -9 V omdat die som van die insette nie die drempelwaarde oorskry nie, en die op-versterker verdeel die spanning op 'n manier wat 'n negatiewe uitset genereer.

Step 19

3.7.1 Teken die uitset van die kring vir die gegewe inset op die ANTWORDBLAD VIR VRAAG 3.7.

96%

114 rated

Answer

Die uitset sal 'n gladde afname toon volgens die RC tyd konstant wanneer die inset 'n skielike verandering ervaar.

Step 20

3.7.2 Verduidelik die werking van die basis kringdiagram, hoe die kring hierbo na 'n passiewe inversterker reageer.

99%

104 rated

Answer

Die passiewe RC-differensier reageer op die inset deur die kapasitator te laai en ontlaai, wat 'n differensiële uitsetproduksie veroorsaak wat die tempo van die verandering van die inset waarneem.

Join the NSC students using SimpleStudy...

97% of Students

Report Improved Results

98% of Students

Recommend to friends

100,000+

Students Supported

1 Million+

Questions answered

Other NSC Electrical Technology: Digital topics to explore

Calculations

Electrical Technology: Digital - English General

Communication Peripherals

Electrical Technology: Digital - English General

Communication Protocols

Electrical Technology: Digital - English General

Communication in a Microcontroller

Electrical Technology: Digital - English General

Comparator and Summing Amplifier

Electrical Technology: Digital - English General

Decoders and Encoders

Electrical Technology: Digital - English General

Differentiator and Integrator

Electrical Technology: Digital - English General

Elementary Principles of Combination Circuits

Electrical Technology: Digital - English General

Elementary Principles of Counters

Electrical Technology: Digital - English General

Elementary Principles of Memory Elements

Electrical Technology: Digital - English General

Elementary Principles of Registers

Electrical Technology: Digital - English General

Hardware of Microcontrollers

Electrical Technology: Digital - English General

Introducing Integrated Circuits

Electrical Technology: Digital - English General

Introduction to Microcontrollers

Electrical Technology: Digital - English General

LCD/LED Displays and Drivers

Electrical Technology: Digital - English General

Multivibrators

Electrical Technology: Digital - English General

OHS Act, 1993 (Act 85 of 1993)

Electrical Technology: Digital - English General

PICAXE

Electrical Technology: Digital - English General

Parts of a Microcontroller

Electrical Technology: Digital - English General

Principle of Operation of Switching Circuits

Electrical Technology: Digital - English General

Safety Revision

Electrical Technology: Digital - English General

Schmitt Trigger

Electrical Technology: Digital - English General

Software of Microcontrollers

Electrical Technology: Digital - English General

Waveforms, flowcharts, circuits

Electrical Technology: Digital - English General

;