Классификация и требования к источникам питания. Элементная база источников питания. Структурные схемы источников питания. Трансформаторы. Выпрямители. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения (Итоговые тематические тесты), страница 10

3.

Обязательным элементом линейного компенсационного стабилизатора является наличие

            1.Регулирующего элемента

            2.Делителя выходного напряжения

            3.Источника опорного напряжения

            4.Всех вышеперечисленных   элементов

4.

В компенсационном линейном стабилизаторе из его схемы можно исключить

            1.Регулирующий элемент

            2.Источник опорного напряжения

            3.Усилитель постоянного тока

            4.Цепь обратной связи

5.

Отсутствие в схеме линейного стабилизатора усилителя постоянного тока приведет к

            1.Уменьшению значения КПД

            2.Увеличению значения КПД

            3.К уменьшению коэффициента стабилизации

            4.К Увеличению коэффициента стабилизации

6.

Отсутствие в схеме линейного стабилизатора источника  опорного напряжения приведет к

            1.К невозможности получить стабилизацию

            2.Не повлияет на параметры стабилизатора

            3.К уменьшению коэффициента стабилизации

            4.К Увеличению коэффициента стабилизации

7.

В линейных стабилизаторах с последовательным включением  регулирующего элемента напряжение на выходе определяется формулой

1.  UВЫХ = UВХ

2.  UВЫХ = UВХ -UРЭ

3.  UВЫХ = UВХ +UРЭ

4.  UВЫХ = UВХ +UР гас

8.

В линейных стабилизаторах с параллельным включением  регулирующего элемента напряжение на выходе определяется формулой

1. UВЫХ = UВХ

2. UВЫХ = UВХ -UРЭ

3. UВЫХ = UВХ +UРЭ

4. UВЫХ = UВХ-UР гас

9.

Необходимость применения стабилизаторов с параллельным включением регулирующего элемента возникает при стабилизации напряжений при

            1. Малых токах нагрузки

            2. Больших токах нагрузки

            3.Малых напряжениях на нагрузке

4.Больших напряжениях на нагрузке

10.

Регулирующий элемент  линейного стабилизатора напряжения выполняется в виде составного транзистора при необходимости стабилизировать напряжения при

1.Малых токах нагрузки

2.Больших токах нагрузки

3.Необходимости получения больших  коэффициентов стабилизации

4.Необходимости получения больших  КПД

11.

Значение коэффициента стабилизации в основном определяется параметрами

            1.Регулирующего элемента

            2.Источника опорного напряжения

            3. Усилителя  постоянного  тока 

4.Делителя выходного напряжения

12.

Коэффициент стабилизации    линейного стабилизатора  будет выше, если

            1.Будет отсутствовать  усилитель постоянного тока

            2.Будет использоваться однокаскадный усилитель

               постоянного тока

            3.Будет использоваться однокаскадный   УПТ

            4.УПТ будет выполнен на операционном усилителе

13.

Коэффициент стабилизации линейного стабилизатора  будет ниже, если

            1.Будет отсутствовать  усилитель постоянного тока

            2.Будет использоваться однокаскадный усилитель

               постоянного тока

            3.Будет использоваться однокаскадный   УПТ

            4.УПТ будет выполнен на операционном усилителе

14.

Линейные компенсационные стабилизаторы в микросхемном исполнении имеют маркировку

            1.   КР142 ЕН5

2.  К153 УТ 1

3.  К542  НД3

4.  КС 980 А

16.

Для стабилизации напряжений отрицательной полярности  в качестве регулирующих транзисторов  нужно использовать транзисторы  проводимости

1.  р-п-р  типа

2.  п-р-п типа

3.  Тип проводимости не имеет значения

4.  Любой проводимости, при соответствующем  включении транзистора

17.

Для стабилизации напряжений положительной полярности  в качестве регулирующих транзисторов  нужно использовать транзисторы  проводимости

1.  р-п-р  типа

2.  п-р-п типа

3.  Тип проводимости не имеет значения

4.  Любой проводимости, при соответствующем  включении транзистора