Informazioni sul documento
- Università
- Politecnico di Milano
- Corso di laurea
- Biomedical Engineering
- Materia
- Elettronica
- Anno accademico
- 2018-2019
- Classificazione
- Esame · Esame completo
- Contenuto
- Testo d’esame
- Formato originale
- Testo
- Testo ricercabile
Esame completo di Elettronica per il corso di Biomedical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.
Esame completo 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 per ing. BIO proff. Alberto Tosi, Angelo Gulinatti, Federica Villa 16 luglio 2019 Es. 1 R1 = 1 kΩ, R2 = 3 kΩ. Diodo Zener con VZ = 4.3 V. Vin(t) sinusoidale con ampiezza A = 10V e frequenza f = 1 kHz. a) Rappresentare in un diagramma quotato l’andamento temporale di Vin(t) e Vout(t). b) Calcolare quale tensione di breakdown deve avere il diodo D1 affinché non vada mai in breakdown con la Vin data. c) Calcolare la massima corrente in D3 con la Vin data. Es. 2 Rin = 5 kΩ, RA = 7.5 kΩ, Rout = 7.5 kΩ, Cin = 10 nF, Cout = 100 pF. MOSFET: VTn = |VTp| = 0.5 V, kn = |kp| = 0.2 mA/V2. a) Calcolare V G per avere I 1 = 0.2 mA in polarizzazione (iin = 0 A). Calcolare inoltre tutte le correnti e tutte le tensioni. b) Disegnare il diagramma di Bode quotato del modulo di G(f) = vout(f) / iin(f). Es. 3 R1 = 1 kΩ, R2 = 9 kΩ, R3 = 190 kΩ, C = 1.5 nF. OpAmp: A0 = 106, GBWP = 20 MHz a) Rappresentare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento ideale GID (f) = VOUT (f) / IIN (f). b) Rappresentare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento reale GREALE (f) = VOUT (f) / IIN (f). c) Sia IIN (t) un segnale sinusoidale con ampiezza A IN e frequenza fIN = 200 Hz. Calcolare il massimo valore di A IN per il quale il segnale di uscita VOUT non è distorto. Es. 4 La tensione di ingresso Vin può variare tra 0 V e 1 V. n-MOS con V T = 1 V; ADC a 10 bit; R 3 = 10 kΩ, CH = 10 nF, VA = 3.3 V. a) Trovare i valori di R 1 e R 2 per sfruttare l’intera dinamica dell’ADC. b) Calcolare i valori che può assumere V G in fase di hold e in fase di sampling per assicurare il buon funzionamento del sample and hold. c) Trovare il valore di RC che compensa le Ibias dell’OpAMP e il massimo valore di VOS perché l’errore che introduce in fase di sampling sia minore di ½ LSB. Es. 5 Un orologio è…
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