Photo AI

6.1 Verduidelik die volgende klasse van versterkers: 6.1.1 AB 6.1.2 C 6.2 Definieer die term negatiewe terugvoer met verwysing na versterkerkringbane - NSC Electrical Technology Electronics - Question 6 - 2021 - Paper 1

Question icon

Question 6

6.1-Verduidelik-die-volgende-klasse-van-versterkers:-6.1.1-AB-6.1.2-C--6.2-Definieer-die-term-negatiewe-terugvoer-met-verwysing-na-versterkerkringbane-NSC Electrical Technology Electronics-Question 6-2021-Paper 1.png

6.1 Verduidelik die volgende klasse van versterkers: 6.1.1 AB 6.1.2 C 6.2 Definieer die term negatiewe terugvoer met verwysing na versterkerkringbane. 6.3 Verwys n... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:6.1 Verduidelik die volgende klasse van versterkers: 6.1.1 AB 6.1.2 C 6.2 Definieer die term negatiewe terugvoer met verwysing na versterkerkringbane - NSC Electrical Technology Electronics - Question 6 - 2021 - Paper 1

Step 1

Verduidelik die klasse van versterkers: AB

96%

114 rated

Answer

Klas-AB is 'n klas van versterking waar die uitsigkollektorstroom vir meer as 180° maar minder as 360° van die insetteinsiging vloei. Dit kombineer die doeltreffendheid van klas-B met die lineêre prestasie van klas-A versterkers.

Step 2

Verduidelik die klasse van versterkers: C

99%

104 rated

Answer

Klas-C is 'n klas van versterking waar die uitsigkollektorstroom vir minder as 180° van die insetteinsiging vloei. Hierdie tipe versterker is uiters doeltreffend en word dikwels in hoogfrekwensie toepasings gebruik.

Step 3

Definieer die term negatiewe terugvoer

96%

101 rated

Answer

Negatiewe terugvoer beteken dat 'n gedeelte van die uitsignaal 180° uit fase met die insette teruggevoer word, wat die insette vermindert. Dit kan help om die stabiliteit van die versterker te verbeter.

Step 4

Noem 'n funksie van die kollektorweerstand (R_C)

98%

120 rated

Answer

Die kollektorweerstand (R_C) beperk die maksimum stroom wat deur die kollektorkringbaan vloei, wat op sy beurt die vinnigste respons tyd en die spanning soos op die kollektor beïnvloed.

Step 5

Verduidelik waarom die koppelingkondensators in FIGUUR 6.3 dubbelweers rond die 10 µF-waardes bly

97%

117 rated

Answer

Die koppelingkondensators dien om AC-signale te oorplaas terwyl DC-onderdele weggehou word. 'n Waarde rondom 10 µF dien om effektiewe koppeling te bied sonder dat 'n groot faseverskuiwing in die signaal voorkom.

Step 6

Beskryf die verwantskap tussen die kollektorstroom en die kollektor-emitter-spanning

97%

121 rated

Answer

Soos die kollektorstroom (I_C) toeneem, daal die kollektor-emitter-spanning (V_{CE}). Dit dui op 'n tipiese karakteristiek van transistor werking, waar 'n hoër stroom 'n laer spanning oor die transistor veroorsaak.

Step 7

Bereken die drywingswins in desibel

96%

114 rated

Answer

Die drywingswins (A_p) kan bereken word met die formule:

A_p = 10 imes ext{log}_{10} rac{P_{out}}{P_{in}} waar PinP_{in} = 3 W en PoutP_{out} = 18 W. Dit lei tot:

A_p = 10 imes ext{log}_{10} rac{18}{3} = 10 imes ext{log}_{10} 6 = 7.78 ext{ dB}

Step 8

Identifiseer die kringdiagram in FIGUUR 6.4

99%

104 rated

Answer

Die kringdiagram in FIGUUR 6.4 is die Hartley osillator.

Step 9

Identifiseer die komponente wat die osillatorfrekwensie bepaal

96%

101 rated

Answer

Die komponente wat die osillatorfrekwensie in FIGUUR 6.4 bepaal is die inductors (L_T1 en L_T2) en die kapasitor (C_3).

Step 10

Verduidelik die werking van die kringdiagram

98%

120 rated

Answer

Die Hartley osillator werk deur die inductors en kapasitors te gebruik om 'n oscillerende rangskikking te skep. Wanneer die stroom deur die inductors vloei, word daar 'n spanning geskep wat die transistor aktiveer en 'n selfondersteunende oscillasie veroorsaak.

Step 11

Bereken die osillatorfrekwensie

97%

117 rated

Answer

Die osillatorfrekwensie (f_o) kan bereken word met die formule:

f_o = rac{1}{2 imes ext{π} imes ext{sqrt{L_T imes C}}} waar LT=300extmHL_T = 300 \, ext{mH} en C3=250extµFC_3 = 250 \, ext{µF}. Dit lei tot:

ightarrow f_o = 18.38 ext{ Hz}$$

Step 12

Identifiseer die kringdiagram in FIGUUR 6.5

97%

121 rated

Answer

Die kringdiagram in FIGUUR 6.5 is die tweepunt-transformator gekoppelde versterker.

Step 13

Verduidelik die werking van transformator T_1

96%

114 rated

Answer

Transformator T_1 verskaf 'n koppeling tussen die aanvoerstroom en die uitgang, en help om die kragvloei in die versterker te optimaliseer.

Step 14

Verduidelik waarom transformator T_1 in 'n RC-stadium werk

99%

104 rated

Answer

Transformator T_1 werk in 'n RC-stadium omdat dit die sagte aanpassing van die terugvoer help om die oscillators uitset te vergroot, wat 'n stabiele werking verseker.

Step 15

Verduidelik die eenheid wanneer die uitgangsimpedansie nie by die transformator T_2 aangeslote is nie

96%

101 rated

Answer

Die uitgangsimpedansie moet aangepas word om maksimum krag oorgedra te kan word. As die luidspreker nie aan die transformator T_2 aangeslote is nie, sal die uitgangsimpedansie nie aan die luidspreker se impedansie voldoen nie.

Step 16

Identifiseer die tipe oscillator in FIGUUR 6.6

98%

120 rated

Answer

Die tipe oscillator in FIGUUR 6.6 is 'n RC-faseskuiwingsossillator.

Step 17

Noem TWEE vereistes vir ossillators om plaas te vind

97%

117 rated

Answer

Twee vereistes vir ossillators om plaas te vind is:

  1. Dit moet positiewe terugvoer hê wat daartoe lei dat 360° faseskuiwing in die kringbaan plaasvind.
  2. Die gespanne diens van die terugvoer spanning moet genoem word om die effektiewe werking van die oscillator te verseker.

Step 18

Verduidelik waarom die oscillatorkringbaan positiewe terugekoppeling benodig

97%

121 rated

Answer

Die oscillatorkringbaan benodig positiewe terugekoppeling om die oscillating efek aan te dui en om 'n voortdurende oscillasie te kan handhaaf. Dit is noodsaaklik om stabiliteit in die oscillators se werking te verseker.

Step 19

Noem TWEE funksies van die RC-netwerk

96%

114 rated

Answer

Twee funksies van die RC-netwerk is:

  1. Om die golfvorm van die uitgang te filter, wat die effekte van hoë frekwensie kan verminder.
  2. Om die tydsvertraging te bereken, wat help om die aansoek of die fuctionaliteit van die oscillator te optimaliseer.

Step 20

Verduidelik die term verswakking

99%

104 rated

Answer

Verswakking is die verlies van krag of energie in 'n stelsel soos dit deur die medium of die lading beweeg. Dit kan veroorsaak word deur weerstand, dissipasie of andere natuurlike faktore.

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

;