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EsameSecondo parzialeTesto d’esame

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Secondo parziale di Elettronica per il corso di Biomedical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

ElettronicaSecondo parziale

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Secondo parziale di Elettronica per il corso di Biomedical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

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Elettronica proff. Alberto TOSI e Franco ZAPPA 8 Luglio 2014 seconda prova in itinere Es. 1 OpAmp: A0=100dB, GBWP=50MHz. R1=1kΩ, R2=22kΩ, R3=5.6kΩ, R4=4.7kΩ, R5=4.7Ω, C=1nF. a) Disegnare il guadagno ideale di vout(f)/vin(f). b) Disegnare il guadagno reale e commentare la stabilità. c) Calcolare l’errore in uscita dovuto a I B=10nA (entranti) e VOS=5mV. Es. 2 OpAmp: A0=100dB, GBWP=50MHz, rail-to-rail. MOSFET: VT=1V e k=1/2·µ·Cox·W/L=10mA/V2. R1=10kΩ, R2=100kΩ, R3=33kΩ, R4=33kΩ, R5=68kΩ. a) Ponendo R OUT=0Ω, c alcolare Vout nelle due posizioni estreme del cursore del potenziometro (x=0 % in basso; x=100% in alto). b) Dimensionare R OUT per limitare a 1A la corrente di cortocircuito che fluirebbe nel MOSFET se l’ uscita venisse inavvertitamente posta a massa. Es. 3 Il circuito acquisisce 7 ingressi Vin di 0100mV con RS=100÷2k. OpAmp con VOS=5mV, Ibias=10nA. MUX con Ron=20200, R off=3M30M e Ileakage=5nA/ch. All’uscita è connesso un ADC da 12 bit con FSR=5V. a) Calcolare il min sampling time (Sel=001) e il max hold time (Sel=000) per garantire accuratezza di ½ LSB. b) Calcolare l’errore statico totale in uscita espresso in LSB alla fine della fase di sampling. + _ OA +5V GND VddAin0 Aout 100n Ain1 Ain2 Ain3 Ain4 Ain5 Ain6 Ain7 Rs inV 470k 10k Select outV 8-to-1 analog muxother 6 sources open Es. 4 Al tempo t=0s si accende il circuito. a) Disegnare l’andamento di CK, S, R e OUT per i primi 35ms. b) Modificare il circuito per ricevere da una linea seriale (composta da due fili: serial clock e serial data) i 4+4 bit che vanno in ingresso ai due contatori. Es. 5 Il circuito rivela x reazioni del paziente (x compreso tra 1 e 15, da impostare mediante dip-switch): ogni x reazioni il circuito fornisce un impulso in uscita, di 1s di durata, per poi azzerarsi e prepararsi al…

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