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EsameSecondo parzialeTesto d’esame

FdE 200120

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

Fondamenti di ElettronicaSecondo parziale

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

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Fondamenti di Elettronica - Ing. INFORMATICA - AA 2019/2020 Preappello / Seconda prova in itinere – 21 gennaio 2020 † Prova completa: svolgere gli esercizi 1 e 2 e i punti a,c,e dell’es.3 e i punti a,b,c dell’es. 4. † Solo seconda parte: svolgere tutti i punti degli esercizi 3 e 4 Indicare chiaramente la domanda a cui si sta rispondendo. Ad esempio 1a) … Esercizio 3. R1 = 100Ω R2 = 1kΩ R3 = 100Ω C = 10nF OpAmp: A0 = 105 fGBWP = 1.8MHz a) Ricavare il trasferimento ideale Vout(s)/Vin(s). b) Calcolare l’offset in DC sulle tensioni V1 e Vout, in presenza di una tensione di offset riferita all’ingresso del OpAmp di 3mV. c) Disegnare i diagrammi di Bode del guadagno d’anello e calcolare il margine di fase. d) Disegnare i diagrammi di Bode del guadagno reale Vout(s)/Vin(s). e) Assumendo l’OpAmp ideale, e considerando Vin(t) una sinusoide di ampiezza pari a 200mV, valor medio nullo e frequenza 10kHz, calcolare il valore di picco della corrente in uscita dall’OpAmp. f) Assumendo l’OpAmp ideale, e considerando Vin(t) una sinusoide di ampiezza pari a 200mV, valor medio nullo e frequenza 10kHz, calcolare il minimo slew rate dell’OpAmp necessario per non distorcere il segnale. Esercizio 4. R2= 10kΩ, R3 = 30kΩ, R4 = 5kΩ, C1= 1pF, C2 = 10nF iS = IA sin(2πfSt), IA ∈ [100µA ; 300 µA] fS < 1kHz VBIAS=1V. IB = 10nA uscenti CH = 10nF, RON (interruttore) = 80Ω ADC SAR, fCK= 1MHz. Il circuito in figura viene utilizzato per misurare l’ampiezza IA del segnale iS. a) Dimensionare R1 per sfruttare al meglio la dinamica dell’ADC. b) Calcolare il numero minimo di bit necessari ad avere una risoluzione in ingresso pari a 1/1000 del segnale. Si consideri d’ora in poi n=14 bit. c) Calcolare l’effetto delle correnti di Bias IB sulla catena di acquisizione. d) Determinare l’intervallo di valori della…

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