Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

excercise about electr, Exercises of Electrical and Electronics Engineering

excercise about electronics 1 just nothing else

Typology: Exercises

2023/2024

Uploaded on 03/15/2025

abdulaziz-badawi-1
abdulaziz-badawi-1 🇹🇷

1 document

1 / 6

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular
Kaynak: Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, Wiley; 2nd edition (April 8, 2013), Manuel Solutions.
Bölüm 3 Seçme Sorular ve Çözümleri
Aşağıdaki problemlerde sabit gerilim diyot modeli kullanın diye belirtilen
sorular için VD,on =800 mV kabul ediniz.
1. Altta verilen devreler için giriş/çıkış karakteristiklerini ideal diyot
modeli kullanarak çiziniz. VB = 2 V kabul ediniz.
2. Bir önceki soruyu sabit gerilim diyot modelini kullanarak
tekrarlayınız.
3. Bir önceki sorudaki devreler için giriş VX = V0 cos ωt ise her bir
devrenin çıkış gerilimini zamanın bir fonksiyonu olarak çiziniz.
İdeal diyot modeli kullanınız.
pf3
pf4
pf5

Partial preview of the text

Download excercise about electr and more Exercises Electrical and Electronics Engineering in PDF only on Docsity!

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular Kaynak: Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, Wiley; 2nd edition (April 8, 2013), Manuel Solutions. Bölüm 3 Seçme Sorular ve Çözümleri Aşağıdaki problemlerde sabit gerilim diyot modeli kullanın diye belirtilen sorular için VD,on =800 mV kabul ediniz.

  1. Altta verilen devreler için giriş/çıkış karakteristiklerini ideal diyot modeli kullanarak çiziniz. VB = 2 V kabul ediniz. 2. Bir önceki soruyu sabit gerilim diyot modelini kullanarak tekrarlayınız. 3. Bir önceki sorudaki devreler için giriş VX = V 0 cos ωt ise her bir devrenin çıkış gerilimini zamanın bir fonksiyonu olarak çiziniz. İdeal diyot modeli kullanınız.
  1. Altta verilen devreler için giriş/çıkış karakteristiklerini ideal diyot modeli kullanarak çiziniz. VB = 2 V kabul ediniz. 5. Bir önceki soruyu sabit gerilim diyot modelini kullanarak tekrarlayınız.
  1. Bir önceki sorudaki devreler için sabit gerilim diyot modeli kullanarak R 1 ve D 1 üzerinden akan akımları Vin ’in bir fonksiyonu olarak çiziniz.
  2. Alttaki devreler için her bir diyot için VD,on ≈ 800 mV’tur. Vin +2_._ 4 V’tan +2_._ 5 V’a değişirse Vout ’daki değişim ne olur?
    1. Alttaki devrelerde her bir diyot için VD,on ≈ 800 mV’tur. Iin 3 mA’den 3.1 mA’e değişirse Vout ’daki değişim ne olur?
    2. Bir önceki soru için 1 - k dirençten geçen akımdaki değişimi belirleyiniz.
  1. Alttaki devrede giriş Vin = V p cos ωt ise çıkış geriliminin dalga şeklini çiziniz. Kapasitör gerilimi başlangıçta 0.5 V ve V p = 5 V’tur.
  2. Bir önceki soruyu alttaki devre için tekrarlayınız.
  3. Yarım dalga doğrultucu bir devre 3.5 V’luk bir tepe gerilimi ile 1 00 Ω’luk bir yükü sürmektedir. 1000 μF’lık filtre kapasitör için 60 Hz frekansta dalgalanma (ripple) geriliminin genliğini bulunuz. Not: Derste türettiğimiz denklemi kullanarak...
  4. Yarım dalga doğrultucu kullanan 3 V’luk bir adaptör 300 mV dalgalanma gerilimi ile 0.5 A’lik bir akım sağlamalıdır. 60 Hz’lik frekans için gerekli filtre kapasitörünün minimum değerini hesaplayınız. Not: Derste türettiğimiz denklemi kullanarak...
    1. Bir öğrenci tam dalga doğrultucu devresini kurarken hata ile D 3 diyotunun uçlarını şekilde gösterdiği gibi yer değiştirmiş olarak bağlıyor. Ne olacağını açıklayınız.
    2. Aşağıdaki tam dalga doğrultucuda bulunan her bir diyotun üzerindeki gerilimi zamanın bir fonksiyonu olarak çiziniz. Giriş Vin = V p cos ωt olup sabit diyot modeli kullanınız ve VD > VD,on kabul ediniz.