CIR-8 - Banque de questions pour le certificat d'opérateur radioamateur avec compétence supérieure
A-004-01-01 (3)
Pour la même tension au secondaire d'un transformateur, quel redresseur a la tension de sortie moyenne la plus élevée?
- Le redresseur à simple alternance (demionde)
- Le redresseur à quart d'onde
- Le redresseur en pont
- Le redresseur à double alternance (onde complète)
A-004-01-02
(2)
Dans une alimentation à redresseur simple alternance avec un filtre à condensateur à l'entrée, lorsque le courant de la charge est très faible ou nul,
la tension inverse de crête aux bornes de la diode peut atteindre :
- 0,45 fois la tension efficace
- 2,8 fois la tension efficace
- 5,6 fois la tension efficace
- 1,4 fois la tension efficace
A-004-01-03 (2)
Dans une alimentation à double alternance utilisant un transformateur à prise médiane, quelles que soient les conditions de la charge, la tension
inverse de crête mesure :
- 0,636 fois la tension efficace
- 2,8 fois la tension efficace
- 0,707 fois la tension efficace
- 1,4 fois la tension efficace
A-004-01-04 (3)
Un circuit redresseur à double alternance en pont redresse les deux alternances du cycle c.a. mais, contrairement au circuit redresseur à double alternance
avec une prise médiane, il n'utilise pas :
- de filtration à la sortie
- une prise médiane au primaire du transformateur
- une prise médiane au secondaire du transformateur
- de diodes sur chaque fil du secondaire
A-004-01-05 (3)
La sortie d'un circuit redresseur à double alternance en pont est :
- le double de celle d'un redresseur à double alternance avec une prise médiane
- la moitié de celle d'un redresseur à double alternance avec une prise médiane
- la même que celle d'un redresseur à double alternance avec une prise médiane
- la même que celle d'un redresseur à simple alternance
A-004-01-06 (1)
La fréquence d'ondulation produite par un bloc d'alimentation à double alternance branché sur le courant domestique est :
- 120 Hz
- 60 Hz
- 90 Hz
- 30 Hz
A-004-01-07 (2)
La fréquence d'ondulation produite par un bloc d'alimentation à simple alternance branché sur le courant domestique est :
- 90 Hz
- 60 Hz
- 120 Hz
- 30 Hz
A-004-01-08 (3)
Les doubleurs de tension à deux alternances :
- donnent une tension de sortie quatre fois plus élevée que celle du redresseur à simple alternance
- utilisent moins de puissance que les doubleurs à simple alternance
- redressent les deux moitiés de l'onde alternative
- sont utilisés seulement dans les alimentations à haute fréquence
A-004-01-09 (4)
Quelles sont les deux principales valeurs nominales à ne pas dépasser lorsqu'on emploie des redresseurs à diodes au silicium dans les blocs
d'alimentation?
- La puissance moyenne; le voltage moyen
- La réactance capacitive; le voltage d'avalanche
- L'impédance crête de la charge; le voltage crête
- La tension inverse de crête; le courant moyen en polarisation directe
A-004-01-10 (2)
Dans un bloc d'alimentation, pourquoi faut-il connecter une résistance et un condensateur en parallèle avec les diodes qui servent au redressement?
- Pour égaliser les formes d'onde à la sortie
- Pour égaliser les chutes de voltage et empêcher les pointes de tension transitoire de se propager dans le circuit
- Pour diminuer le voltage de sortie
- Pour fournir un courant égal dans chaque diode
A-004-01-11 (3)
Quelle est la forme d'onde d'un redresseur onde pleine non filtré, connecté à une charge résistive?
- Une tension c.a. régulière
- Une onde sinusoïdale produite à la demifréquence de l'entrée c.a.
- Une série d'impulsions produites à deux fois la fréquence de l'entrée c.a.
- Une série d'impulsions produites à la même fréquence qu'à l'entrée c.a.
A-004-02-01 (4)
La valeur nominale des bobines de filtration est déterminée en fonction :
- de la réactance à 1 000 Hz
- de la perte de puissance
- de la tension de rupture
- de l'inductance et du courant supporté par la bobine
A-004-02-02 (3)
Lequel des circuits suivants donne la meilleure régularisation, dans des conditions semblables de charge?
- Le redresseur à simple alternance en pont avec un filtre à condensateur à l'entrée
- Le redresseur à simple alternance avec un filtre à bobine d'arrêt à l'entrée
- Le redresseur à double alternance avec un filtre à bobine d'arrêt à l'entrée
- Le redresseur à double alternance avec un filtre à condensateur à l'entrée
A-004-02-03 (4)
Par rapport à un filtre à bobine en tête, le filtre à condensateur en tête présente l'avantage suivant :
- un meilleur filtrage ou une tension d'ondulation plus faible
- une meilleure régularisation de tension
- des courants de crête plus faibles après redressement
- une tension de sortie plus élevée
A-004-02-04 (1)
Avec une charge normale, le filtre à bobine d'arrêt à l'entrée donne :
- la sortie la mieux régularisée
- le pourcentage d'ondulation le plus élevé
- la fréquence d'ondulation la plus élevée
- la tension de sortie la plus élevée
A-004-02-05 (2)
Il y a deux genres de filtres
utilisés communément dans les blocs d'alimentation. Ce sont :
- le filtre à inductance à la sortie et le filtre à condensateur à la sortie
- le filtre à inductance en tête et le filtre à condensateur à l'entrée
- le filtre à inductance à l'entrée et le filtre à condensateur à la sortie
- le filtre à inductance à la sortie et le filtre à condensateur à l'entrée
A-004-02-06 (1)
Dans un bloc d'alimentation, la fonction principale de la résistance de fuite est de décharger les condensateurs lorsqu'on débranche l'alimentation.
Mais cette résistance peut aussi avoir une fonction secondaire qui est :
- d'améliorer la régularisation de la tension
- d'assurer un retour à la masse pour le transformateur
- d'arrêter la circulation du courant dans l'alimentation
- d'agir comme dispositif secondaire de filtrage
A-004-02-07 (1)
Dans un bloc d'alimentation, une bobine d'inductance placée en série :
- laisse passer librement le courant continu mais s'oppose au passage de la composante alternative
- laisse passer librement la composante continue et la composante alternative du courant s'oppose au passage du courant continu mais
- laisse passer la composante alternative
- s'oppose au passage de la composante continue et de la composante alternative
A-004-02-08 (4)
Dans un bloc d'alimentation utilisant un filtre à inductance à l'entrée, un courant
minimal doit être absorbé en tout temps lorsque l'alimentation est en marche. On peut accomplir cela en :
- utilisant un circuit redresseur à double alternance
- branchant un ampèremètre dans le circuit de sortie
- augmentant la valeur du condensateur de sortie
- réglant la valeur de la résistance de fuite
A-004-02-09 (3)
Dans la conception d'un bloc d'alimentation, le concepteur doit porter une attention particulière aux effets de résonance parce que la tension d'ondulation
pourrait devenir très élevée. Les composants qui doivent être choisis avec soin sont :
- la résistance de fuite et la première bobine d'inductance
- le premier et le deuxième condensateurs
- la première bobine d'inductance et le premier condensateur
- la première bobine d'inductance et le deuxième condensateur
A-004-02-10 (3)
Un courant de crête excessif dans les redresseurs et des tensions inverses de crête anormalement élevées peuvent se produire dans une alimentation
lorsque :
- le filtre forme un court-circuit aux bornes de la résistance de fuite
- la première bobine d'inductance et le deuxième condensateur du filtre forment un circuit résonnant parallèle
- la première bobine d'inductance et le premier condensateur du filtre forment un circuit résonnant série
- la bobine d'inductance du filtre entre en résonance
A-004-02-11 (3)
Dans un bloc d'alimentation bien conçu utilisant un filtre à inductance à l'entrée, la tension, sans charge, est
d'environ neuf dixièmes de la tension efficace du transformateur; pourtant, il est recomandé d'utiliser un condensateur dont la tension nominale est égale à la
tension de crête du transformateur. Pourquoi recommande-t-on cette grande marge de sécurité?
- Le filtre peut entrer en résonance, ce qui produit des tensions élevées
- Sous forte charge, il y a production de tensions et de courants élevés
- Sans charge et si la résistance de fuite brûle, la tension du condensateur peut atteindre la tension de crête du transformateur
- Sans charge, le courant peut atteindre un niveau élevé
A-004-03-01 (1)
Quelle est la caractéristique principale d'un régulateur électronique de tension?
- La conduction qui provient du circuit de contrôle varie en proportion avec la tension de la ligne ou le courant de charge La tension de sortie est à variation constante
- Un transistor transitoire change l'état de conduction à non-conduction
- Le mécanisme de contrôle est mis en position de marche ou d'arrêt proportionnellement aux conditions de la ligne et de la charge
A-004-03-02 (1)
Quelle est la caractéristique du régulateur de tension par commutation?
- Le mécanisme de contrôle est mis en position de marche ou d'arrêt proportionnellement aux conditions de la ligne et de la charge
- La conduction qui provient du circuit de contrôle varie en proportion avec la tension de la ligne ou le courant de charge
- Il fournit plus d'une tension de sortie
- Il fournit une tension de sortie à variation constante
A-004-03-03 (4)
Quel dispositif particulier est utilisé pour la tension de référence stable dans un régulateur de tension linéaire?
- Un redresseur au silicium commandé (SCR)
- Une diode varicap
- Une diode à junction
- Une diode Zener
A-004-03-04 (4)
Quel genre de régulateur linéaire est utilisé pour les applications qui requièrent une utilisation efficace de la source de puissance
primaire?
- Un régulateur en dérivation
- Une source de courant constante
- Une source de courant en dérivation
- Un régulateur en série
A-004-03-05 (3)
Quel genre de régulateur de tension linéaire est utilisé pour les applications demandant une charge constante à partir d'une source de tension
non régularisée?
- Une source de courant constante
- Une source de courant en dérivation
- Un régulateur en dérivation
- Un régulateur en série
A-004-03-06 (3)
Comment est-il
possible de connecter un senseur à distance à un régulateur de tension linéaire?
- Un amplificateur d'erreurs compare la tension d'entrée à la tension de référence
- Une connexion de la charge est faite en dehors de la boucle de rétroaction
- En bouclant l'entrée à la sortie d'un amplificateur d'erreurs situé directement à la charge
- Par des boucles d'induction sans fil
A-004-03-07 (2)
Qu'est-ce qu'un régulateur à trois bornes?
- Un régulateur qui fournit trois tensions et un courant constant
- Un régulateur avec tension de référence, amplificateur d'erreurs, des résistances, des senseurs et un élément transitoire
- Un régulateur ayant trois amplificateurs d'erreurs et des transistors senseurs
- Un régulateur qui fournit trois tensions différentes avec des courants variables
A-004-03-08 (2)
Quelles sont les principales caractéristiques d'un régulateur à trois bornes?
- Une haute et une basse tension d'entrée, un bas courant de sortie et une haute tension de sortie
- Une haute et une basse tension d'entrée, un haut courant de sortie et une haute tension de sortie
- Une haute et une basse tension d'entrée, une basse tension de sortie et un haut courant de sortie
- Une haute et une basse tension d'entrée, un bas courant de sortie et une basse tension de sortie
A-004-03-09 (2)
Quel type de régulateur de tension contient, dans un seul emballage, une tension de référence, un amplificateur d'erreurs, des résistances et
des transistors senseurs et un élément transitoire?
- Un régulateur à amplificateur opérationnel
- Un régulateur à trois terminaux
- Un régulateur à commutation
- Un régulateur Zener
A-004-03-10 (1)
S'il faut une alimentation à ondulation très faible, ou que la tension fournie à la charge doit demeurer constante malgré les grandes
fluctuations de courant et de tension de la ligne, on utilise un amplificateur à boucle fermée pour stabiliser l'alimentation. Il existe deux types principaux de
régulateurs électroniques. Ce sont :
- le type linéaire et le type à commutation
- le type non linéaire et le type à commutation
- le type linéaire et le type non linéaire
- le type rigide et le type à commutation
A-004-03-11 (2)
Un type de régulateur comportant un amplificateur de référence et d'erreur à gain élevé, une sortie de tension compensée en
température, des résistances et des transistors de détection ainsi qu'un élément régulateur série est :
- le régulateur à neuf broches
- le régulateur à trois bornes
- le régulateur à vingt-quatre broches
- le régulateur à six bornes
A-004-04-01 (2)
Dans un régulateur de tension série, la dissipation de puissance du transistor chuteur est :
- l'inverse du courant circulant dans la charge et de la différence de tension entre l'entrée et la sortie du transistor
- directement proportionnelle au courant dans la charge et à la différence de tension entre l'entrée et la sortie du transistor
- dépend de la tension inverse de crête apparaissant aux bornes de la diode Zener
- inversement proportionnelle à la tension dans la charge et à la différence de tension entre l'entrée et la sortie du transistor
A-004-04-02 (1)
Dans toute alimentation stabilisée, la sortie est la plus pure et la régularisation est la meilleure :
- au point où le réseau d'échantillonnage ou l'amplificateur d'erreur est connecté aux bornes
- du secondaire
- du transistor chuteur aux bornes de la charge à la sortie
- du transistor chuteur
A-004-04-03 (1)
Dans un bloc d'alimentation, la résistance ________ est égale à la tension de sortie divisée par le courant total débité, y
compris le courant absorbé par la résistance de fuite :
- de la charge
- idéale
- du redresseur
- différentielle
A-004-04-04 (3)
Dans un bloc d'alimentation, la régularisation des variations à long terme de la résistance de charge s'appelle :
- la régularisation active
- la régularisation analogue
- la régularisation statique
- la régularisation dynamique
A-004-04-05 (1)
Dans un bloc d'alimentation, la régularisation des variations
à court terme de la résistance de charge s'appelle :
- la régularisation dynamique
- la régularisation statique
- la régularisation analogue
- la régularisation active
A-004-04-06 (3)
On peut améliorer la régularisation dynamique d'une alimentation en augmentant la valeur :
- de la bobine d'inductance
- du condensateur d'entrée
- du condensateur de sortie de la résistance de fuite
A-004-04-07 (4)
Dans un bloc d'alimentation utilisé pour un émetteur BLU ou de code Morse, le condensateur de sortie donne la meilleure gamme dynamique :
- lorsque la borne négative du condensateur électrolytique est connectée au positif et la borne positive à la masse
- lorsqu'une batterie est branchée en série avec le condensateur de sortie
- lorsqu'il est branché en série avec les autres condensateurs
- lorsqu'on augmente la valeur du condensateur de sortie
A-004-04-08 (3)
Dans une source d'alimentation stabilisée, quatre diodes forment un pont agissant :
- d'égalisateur en travers du transformateur
- d'adaptateur entre le secondaire du transformateur
- d'alimentation et le filtre de redressement
- de réseau d'accord
A-004-04-09 (3)
Dans une source d'alimentation stabilisée, les composantes qui
conduisent le courant alternatif à l'entrée, avant le transformateur, et qui conduisent le courant continu avant sa sortie sont :
- des condensateurs
- des diodes
- des fusibles
- des bobines d'arrêt
A-004-04-10 (1)
Dans une source d'alimentation stabilisée, la sortie du filtre du condensateur électrolitique est raccordée à :
- un régulateur de tension
- un filtre en pi
- un circuit de dérivation transistorisé
- un circuit d'adaptation pour la charge
A-004-04-11 (4)
Dans une source d'alimentation stabilisée, une diode raccordée aux bornes d'entrée et de sortie d'un régulateur sert :
- à fournir un découpleur de radiofréquences pour le contrôle de la tension
- à fournir davantage de puissance au filtre en « Y »
- à protéger le régulateur des fluctuations de tension dans le primaire du transformateur
- à protéger le régulateur contre les oscillations