ITeszk9 Kikérdező

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Szigeti Donát (vitalap | szerkesztései) 2022. december 3., 21:40-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „{{Kvízoldal |cím=Kikérdező }} == Mi igaz mintavételezésre? == {{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3}} #A diszkrét jelek mintavételezésével helyre tudjuk…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Kikérdező
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Mi igaz mintavételezésre?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: nincs megadva.

  1. A diszkrét jelek mintavételezésével helyre tudjuk állítani a folytonos jel spektrumát.
  2. A diszkrét jelsorozat annál jobban közelíti az eredeti jelet, minél nagyobb a mintavételi frekvencia.
  3. Ha a mintavételi frekvencia növekszik, akkor az egy másodperc alatt feldolgozandó digitális minták száma, azaz a számításigény is növekszik.
  4. Ha a bemeneti jel spektruma korlátos, akkor a spektrum maximális frekvenciájával kell mintavételezni. 

Mi igaz flash AD konverterre?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: nincs megadva.

  1. A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk.
  2. Az átalakítás egy lépésben történik
  3. 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges
  4. A komparátorok kimenete kettes komplemens kód

Mi igaz DA konverterekre?

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: nincs megadva.

  1. A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító.
  2. Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos.
  3. A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása.
  4. A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni.

Mi igaz szigma-delta AD átalakítókra?

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: nincs megadva.

  1. Digitális áramkörökkel könnyen megvalósítható.
  2. Pontos alkatrészeket igényel.
  3. Nagy effektív bitszám érhető el.
  4. Egy impulzussorozatot állít elő, amelynek kitöltési tényezője arányos a bemeneti jellel.