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 versterkerkringe - 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-versterkerkringe-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 versterkerkringe. 6.3 Verwys... 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 versterkerkringe - NSC Electrical Technology Electronics - Question 6 - 2021 - Paper 1

Step 1

6.1.1 AB

96%

114 rated

Answer

Klas-AB is 'n klas van versterking waar die uitsetkantoorstroom vir meer as 180° maar minder as 360° van die insetsiklus vloei. Dit dien om die effektiwiteit van die versterker te verbeter met minder vervorming.

Step 2

6.1.2 C

99%

104 rated

Answer

Klas-C is 'n klas van versterking waar die uitsetkantoorstroom vir minder as 180° van die insetsiklus vloei. Dit is optimaal vir hoë frekwensie en lei tot minder energieverlies.

Step 3

6.2 Negatiewe terugvoer

96%

101 rated

Answer

Negatiewe terugvoer beteken dat 'n gedeelte van die uitsetsin 180° uit fase met die insetsin teruggevoerd word, wat die insette verminder. Dit help om die stabiliteit van die versterker te verbeter en vervorming te verminder.

Step 4

6.3.1 Noem 'n funksie van die kollektorweerstad (R_c)

98%

120 rated

Answer

Die kollektorweerstad (R_c) beperk die maksimum stroom wat deur die kollektorkringbaan vloei en beskerm so die transistors.

Step 5

6.3.2 Verdudeilk waarom die koppelingkapasitors in Figuur 6.3 dubbelwerkend rondom die 10 µf-waarde geskik is

97%

117 rated

Answer

Die koppelingkapasitors is rondom die 10 µf-waarde geskik omdat dit die betekenisvolle frekwensiewaarde ondersteun en die versterking optimaliseer in die behoefte aan hoë en lae frekwensie.

Step 6

6.3.3 Beskryf die verwantskap tussen die kollektorstroom en die kollektor-emitter-spanning wanneer die insetseins positief word

97%

121 rated

Answer

Soos die kollektorstroom (I_c) toeneem, daal die kollektor-emitterspanning (V_ce) as gevolg van die verhoogde stroomvloei, wat die deursetting van die transistor beïnvloed.

Step 7

6.3.4 Bereken die drywingswins in desibel vir Figuur 6.3 indien 'n 3 watt-sein die versterker binnegaan en 18 watt by die luidspreker lewer

96%

114 rated

Answer

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

A_p = 10 imes ext{log}_{10} rac{P_{ ext{out}}}{P_{ ext{in}}} = 10 imes ext{log}_{10} rac{18}{3} = 10 imes 1.255 = 12.55 ext{ dB}

Step 8

6.4.1 Identifiseer die kringdiagram in Figuur 6.4

99%

104 rated

Answer

Die kringdiagram in Figuur 6.4 is 'n Hartley oscillator.

Step 9

6.4.2 Identifiseer die komponente wat die osillasierefrekensie in die kringbaan bepaal

96%

101 rated

Answer

Die inductors (L_T1 en L_T2) en kapasitor (C3) is die komponente wat die osillasierefrekensie bepaal.

Step 10

6.4.3 Verdudelik die werking van die kringdiagram

98%

120 rated

Answer

Die kringdiagram werk deur die konstante omgekeerde terugvoering, wat die osillatorsignaal stabiliseer wanneer die transistor wisselend aan en af skakel, wat sy werking beïnvloed.

Step 11

6.4.4 Bereken die oscillasiefrekwensie van die kringbaan in Figuur 6.4 indien die tenkking van die totale indikanties van 300 mH en kapasitor C3 'n kapasitasie van 250 µF het

97%

117 rated

Answer

Die oscillasiefrekwensie (f0f_0) kan bereken word met die formule:

= 18.38 ext{ Hz}$$

Step 12

6.5.1 Identifiseer die kringdiagram in Figuur 6.5

97%

121 rated

Answer

Die kringdiagram in Figuur 6.5 is 'n kragversterker skakeling.

Step 13

6.5.2 Noem twee funksies van transformator T1

96%

114 rated

Answer

Transformator T1 dien as 'n koppelingselement en beperk ook die uitgangstoename tydens die omskakeling.

Step 14

6.5.3 Beskryf waarom transformator T2 nie by die impedansie van die luidspreker aangeslote is nie

99%

104 rated

Answer

Transformator T2 is nie aangeslote nie omdat dit in 'n RC-stadium werk en nie die impedansie van die luidspreker kan verander nie.

Step 15

6.5.4 Maksimum kragoordra sal nie plaasvind nie en die uitset sal laag wees

96%

101 rated

Answer

Die maksimum kragoordra sal nie plaasvind nie omdat die transformator nie optimaal werk nie en die uitset dus beperk is.

Step 16

6.6.1 Identifiseer die tipe oscillator in Figuur 6.6

98%

120 rated

Answer

Die tipe oscillator in Figuur 6.6 is 'n RC-faseverskuiwing oscillator.

Step 17

6.6.2 Noem TWEE vereistes vir osillators om plaas te vind

97%

117 rated

Answer

Twee vereistes vir osillators om plaas te vind is: 1) Positiewe terugvoer moet bestaan en 2) die faseverskuiwing moet 360° wees.

Step 18

6.6.3 Verdudelik waarom die oscillatorkringbaan in Figuur 6.6 positiewe terugkoppeling nodig het

97%

121 rated

Answer

Positiewe terugkoppeling is nodig om die osillator se werking te stabiliseer en die kringaansluiting toe te laat om 'n voldoende sein te genereer.

Step 19

6.6.4 Noem TWEE funksies van die RC-netwerk

96%

114 rated

Answer

Die twee funksies van die RC-netwerk is om die faseskyf te beheer en die uitgangsdemping te stabiliseer.

Step 20

6.6.5 Verdudelik die term verswakking

99%

104 rated

Answer

Verswakking verwys na die afname in die amplitude van die sein of die energieverlies in die kringaansluiting, wat 'n invloed op die algehele effektiewe werking van die oscillator het.

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

;