Photo AI

5.1 Beschryf klas A-versterking met verwysing na die voorspanning van 'n transistor - NSC Electrical Technology Electronics - Question 5 - 2018 - Paper 1

Question icon

Question 5

5.1-Beschryf-klas-A-versterking-met-verwysing-na-die-voorspanning-van-'n-transistor-NSC Electrical Technology Electronics-Question 5-2018-Paper 1.png

5.1 Beschryf klas A-versterking met verwysing na die voorspanning van 'n transistor. 5.2 Vervys na FIGUUR 5.2 hieronder en beantwoord die vrae wat volg. 5.2.1 Gee ... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:5.1 Beschryf klas A-versterking met verwysing na die voorspanning van 'n transistor - NSC Electrical Technology Electronics - Question 5 - 2018 - Paper 1

Step 1

Beschryf klas A-versterking met verwysing na die voorspanning van 'n transistor.

96%

114 rated

Answer

Klas A-versterking is 'n tipe versterkerontwerp waar die transistor altyd aktief is, wat beteken dat die transistor voortdurend in die werkgebied bly gedurende die hele siklus van die ingangsgolf. Dit stel die versterker in staat om 'n volledige golfvorm te versterk, wat 'n baie lineêre en hoë kwaliteit uitgangsgolf genereer. Die voorspanning word hoofsaaklik deur die Q-punt bepaal, wat die werkingstoestand van die transistor stabiliseer.

Step 2

Gee TWEE redes waarom 'n transistor voortgegaan moet word.

99%

104 rated

Answer

  1. Dit bepaal die omvang van die transistor se werksgebied, wat noodsaaklik is om te verseker dat die transistor in die lineêre area van sy karakteristieke werking bly.
  2. Dit stabiliseer die inskakelingspunt (Q-punt) van die transistor, wat die prestasie en stabiliteit van die versterker verbeter.

Step 3

Verduidelik die C-punt op die GS-lashyn.

96%

101 rated

Answer

Die C-punt op die GS-lashyn verteenwoordig die gemiddelde waarde van die spanning oor die transistor asook die stroom wat deur die transistor vloei wanneer 'n inset aangebring word. Hierdie punt help om die effektiewe werking en lineariteit van die versterker te bepaal.

Step 4

Dui die C-punt van die klas A- en klas C-versterker op ANSWOORDBLAD 5.2.3 aan.

98%

120 rated

Answer

Op die antwoordblad kan die C-punt vir die klas A-versterker geteken word in die region waar die transistor altyd aan is, terwyl die klas C-versterker se C-punt geteken moet word waar die transistor slegs aan is vir minder as 180° van die siklus, wat lei tot 'n groter vervorming.

Step 5

Noem TWEE funksies van kapasitor C2.

97%

117 rated

Answer

  1. C2 is verantwoordelik vir die koppeling van die twee versterkingstadia, wat help om die G-golfvorm te stabiliseer.
  2. Die kapasitor C2 verhoed dat statiese spanning tussen die twee stadiums ontstaan, wat die kwaliteit van die uitgangs golfvorm verbeter.

Step 6

Verduidelik waarom 'n RC-gekopelde versterker gebruik word.

97%

121 rated

Answer

RC-gekopelde versterkers word gebruik omdat hulle 'n hoër frekwensierespons het en die faseverskuiwing kan beheer. Die RC-elemente bied ook 'n natuurlike filtering van hoë frekwensiegimpels, wat 'n skoon en konstant aanbod aan die volgende versterkerstadium verseker.

Step 7

Definieer die term frekwensieweergawe met verwysing na versterkers.

96%

114 rated

Answer

Frekwensieweergawe is die grafiese voorstelling van hoe 'n versterker se versterkingsverhouding oor 'n reeks frekwensies verander. Dit toon die versterker se respons aan verskillende frekwensies en help om die werking van die versterker in die toepaslike implementasie te verstaan.

Step 8

Verduidelik die term halfrugpun, met verwysing na 'n frekwensieweergawe-kromme.

99%

104 rated

Answer

Die halfrugpun is die frekwensie waar die versterker se uitsetversterking met 3 dB afneem van sy maksimum waarde. Dit dui op die punt waar die versterker begin te verswak, en is 'n kritiese punt in die ontleding van die versterker se werkverrigting aan hoër en laer frekwensies.

Step 9

Beskryf hoe die spanningswins van 'n RC-gekopelde versterker by lae frekwensies beïnvloed word.

96%

101 rated

Answer

By lae frekwensies begin die uitsetversterking af te neem as gevolg van die impedansie van die RC-gebaseerde koppelings. Dit lei tot 'n verminderde spanningservaring, wat dui op 'n beperking van die versterker se effektiewe respons.

Step 10

Beskriv hoe behoorlike impedansie-aansapping tussen die transistor van die eerste stadium en die transistor van die tweede stadium verkry kan word.

98%

120 rated

Answer

Behoorlike impedansie-aansapping kan verkry word deur 'n transformator te gebruik, wat 'n hoë impedansie van die eerste stadium kan verbind met 'n laer impedansie in die tweede stadium. Dit help om maksimum krag oor te dra en die versterker se werking te optimaliseer.

Step 11

Verduidelik waarom 'n transformator die uitset van die versterker gebruik word.

97%

117 rated

Answer

'n Transformator word gebruik omdat dit die hooftoergwins kan verbeter deur die impedansie van die laaier aan die versteker se uitgang aan te pas. Dit help om die maksimum plaaslike versterking en effektiewe verbinding tussen die stadia te verseker.

Step 12

Definieer die term oscillator.

97%

121 rated

Answer

'n Oscillator is 'n toestel wat 'n ws-uitsetsein genereer sonder enige ekstern toegepaste insetseine. Dit genereer golwe, dikwels sinusoïdaal, deur gebruik te maak van terugvoersiklus.

Step 13

Noem die tipe golwe wat 'n RF-oscillator opwek word.

96%

114 rated

Answer

'n RF-oscillator wek tipies radiofrekwensie golwe op, wat kan insluit sinusoïdale, vierkantige of driehoekige golwe, afhangende van die ontwerpeis.

Step 14

Onderstryk tussen die Hartley-oscillator en die Colpitts-oscillator met verwysing na die tinkring.

99%

104 rated

Answer

Die Hartley-oscillator gebruik twee induktors en een kapasitor, terwyl die Colpitts-oscillator een induktor en twee kapasitors gebruik. Dit het 'n groot invloed op die frekwensie respons en stabiliteit van die oscillator.

Step 15

Noem TWEE funksies van die transistor in die kring.

96%

101 rated

Answer

  1. Die transistor versterk die insetgas en maak dit moontlik om 'n groter uitsetgolf te genereer.
  2. Dit dien ook as 'n skakelaar om die stroom na die kring te beheer, wat die totale gedrag van die oscillator beïnvloed.

Step 16

Verduidelik waarom die totale faseverskuiwing van die oscillator gelyk is.

98%

120 rated

Answer

Die totale faseverskuiwing is gelyk aan 360°, omdat die oscillator ontwerp is om sinusoïdale golwe te genereer terwyl dit 'n loop van terugvoer skep wat die insetsignaal aan die uitgangsgolf oordra.

Step 17

Teken die uitslagvorm van die RC-oscillator op ANTWOORDBLAD 5.7.3.

97%

117 rated

Answer

Die uitslagvorm moet 'n sinusoïdale golf vertoon, wat van 0 tot maksimum amplitude wedstryde en weer van maksimum na minimaal terugkeer, wat die oscillatiewe gedrag van die oscillator demonstreer.

Step 18

Gee TWEE voorbeelde van waar 'n RF-oscillator gebruik kan word.

97%

121 rated

Answer

  1. Plaaslike oscillators in radiotoestelle om seine te genereer.
  2. Seingenerators wat gebruik word in radiokommunikasietoepassings.

Step 19

Teken TWEE sketse van gedempte amplitude op ANTWOORDBLAD 5.9.

96%

114 rated

Answer

Die eerste skets moet 'n sinusoïdale golf met 'n geleidelike vermindering in amplitude oor tyd toon. Die tweede skets moet 'n tweede fase van die golf wees wat 'n verdere daling van die maksimum amplitudes toon.

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

;