Informazioni sul documento
- Università
- Politecnico di Milano
- Corso di laurea
- Biomedical Engineering
- Materia
- Elettronica
- Anno accademico
- 2017-2018
- 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 18 giugno 2018 Es. 1 VA = 8.5 V, IG = 2 mA, R1= 1 kΩ, R2= 3 kΩ, C = 10 nF a) Senza il condensatore C (circuito aperto), si consideri VIN(t) sinusoidale con ampiezza A= 10 V e frequenza f= 1 kHz. Disegnare l’andamento quotato di VIN(t) e VOUT(t). b) Con il condensatore C, sia VIN(t) uno scalino ampio 10 V (vedi figura). Rappresentare l’andamento quotato di VOUT(t). Es. 2 RIN = 1 kΩ, R1 = 170 kΩ, R2 = 30 kΩ, R3 = 20 kΩ, R5 = 4 kΩ, R6 = 5 kΩ, C1 = 1 µF, C2 = 10 nF. MOSFET: VTn = |VTp| = 1 V, kn = 1 mA/V2, |kp| = 0.1 mA/V2. a) Dimensionare R4 affinché in polarizzazione (Vin = 0 V) sia I2 = 1 mA. Calcolare inoltre tutte le correnti e le tensioni in polarizzazione. b) Disegnare il diagramma di Bode quotato del modulo di G(f) = vout(f) / vin(f). Es. 3 R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ, R3 = 100 kΩ, R4 = R5 = 10 kΩ, C = 100 pF. OpAmp: A0= 106, GBWP= 100 MHz. a) Rappresentare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento ideale GID(f) = Vout / Vin. b) Rappresentare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento reale GID(f) = Vout / Vin. Es. 4 Il segnale in ingresso Vin è compreso tra 0 V e 100 mV. L’ADC ha Tconv = 100 ns. R1 = 1kΩ, R2 = 33 kΩ, R3 = 1 kΩ, R4 = 3.3 kΩ, n-MOS con Ron = 5 Ω, CH = 10 nF, C = 1 nF. OpAmp rail-to-rail. a) Scegliere il numero di bit dell’ADC per avere risoluzione di almeno 0.6 mV sull’ingresso. b) Calcolare la massima frequenza di campionamento per commettere un errore nella fase di sampling (acquisition) < 0.3 mV sulla capacità CH. c) Dimensionare RA e RB per rispettare i tempi di sampling e hold calcolati al punto b). Es. 5 Un misuratore di riflessi ha 8 LED rossi e 8 pulsanti. Quando si accende un LED, il paziente deve premere il corrispondente pulsante nel minor tempo…
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