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110年 - 110 關務特種考試_三等_電機工程:電子學與電路學#98260
> 申論題
二、圖二(a)與圖二(b)均為線性電路,R1 = R2 = R6 = 2 k ,R3 = 3 k ,R4 = 4 k , R5 = R7 = 1 k 。對電路 N 而言,圖二(a)與圖二(b)虛線框內電路完全等效, 求算 Rx 之值及 Vx 與 Vs 之關係。(25 分)
相關申論題
三、圖三網路 Rs = RL = 1 ,L = 1 H,C = 1 F,時間 t 0– 時,L 與 C 無儲 存能量,輸入電壓 Vs(t) = u(t)單位步級函數(t < 0 時,u(t) = 0 V;t > 0 時, u(t) = +1 V)。先說明 L 與 C 阻抗與頻率的關係,再據之說明理由以判斷 在 t = 0+ 與 t 時,Vo(t)分別為何值。(25 分)
#410976
四、畫出轉換函數(transfer function)H(s) = 3104s/[(s + 10)(s + 100)],s = j , 相位頻率響應(以度 (o) 表示)的直線近似波德圖(Bode plot)。橫軸角頻 率對數範圍至少包含 = 10–2 至 104 rad/sec,縱軸須涵蓋H( )在上述頻 率範圍內的角度,必須標註橫座標軸與縱座標軸之變數與單位、各線段轉 折點的橫軸與縱軸座標、以及各直線的斜率。(25 分)
#410977
一、圖一 Q1 偏壓於主動區,IC = 0.24 mA,熱等效電壓(thermal equivalent voltage)VT = 25 mV,RC = 3 k Ω , = 540 Ω , β = 24,ro =∞基極電 壓 vB 含輸入小訊號 以及必要的直流電壓 VB,耦合電容 C → ∞。先算出 電晶體小訊號參數 gm 與 rπ ,畫出整個放大器的小訊號模型電路,再求算 小訊號輸入電阻 輸出電阻 Ro 及電壓增益 。(25 分)
#410978
二、圖二(a)與圖二(b)均為線性電路,R1 = R2 = R6 = 2 k Ω ,R3 = 3 kΩ ,R4 = 4 k Ω , R5 = R7 = 1 kΩ 。對電路 N 而言,圖二(a)與圖二(b)虛線框內電路完全等效, 求算 Rx 之值及 Vx 與 Vs 之關係。(25 分)
#410979
三、圖三網路 Rs = RL = 1 Ω,L = 1 μH,C = 1 μF,時間 t ≤ 0– 時,L 與 C 無儲 存能量,輸入電壓 Vs(t) = u(t)單位步級函數(t < 0 時,u(t) = 0 V;t > 0 時, u(t) = +1 V)。先說明 L 與 C 阻抗與頻率的關係,再據之說明理由以判斷 在 t = 0+ 與 t → ∞時,Vo(t)分別為何值。(25 分)
#410980
四、畫出轉換函數(transfer function)H(s) = 3✖104s/[(s + 10)(s + 100)],s = j ω , 相位頻率響應(以度 (o) 表示)的直線近似波德圖(Bode plot)。橫軸角頻 率對數範圍至少包含 ω = 至 104 rad/sec,縱軸須涵蓋∠H( ω )在上述頻率範圍內的角度,必須標註橫座標軸與縱座標軸之變數與單位、各線段轉折點的橫軸與縱軸座標、以及各直線的斜率。(25 分)
#410981
(一)在固定壓力(1.00 bar)條件下,物質 A 與物質 B 所形成的雙成分氣液相 平衡系統。運用拉午耳定律(Raoult’s law),計算分別在 88, 94 與 100℃ 時物質 A 在氣相的莫耳分率(yA)與液相的莫耳分率(xA)。(12 分)
#410982
(二)試繪製定壓下溫度(T)-組成(xA,yA)相圖。(5 分)
#410983
(三)在定壓(1.00 bar)下,將含物質 A 莫耳分率 0.5 與物質 B 莫耳分率 0.5 的 A+B 混合液體由室溫(25℃)慢慢升溫,試推估當系統開始產生氣相時,系統溫度需升高至多少?此時所產生的氣相之成份組成(物質 A 莫耳分率)?(8 分)
#410984
二、混合 物質A與物質 B在水溶液中 會產生一個二級反應( second order reaction)A(aq)+ B(aq)→ P1(aq)+ P2(aq),其反應速率常數(the reaction rate constant)為。反應開始時,物質A體積莫耳 濃度[A]o=0.10 mol , 物質B體積莫耳濃度[B]o=0.05 mol ;試求在反應進行(一) 10 s;(二) 10 min 後,物質A體積莫耳濃度[A]與產物 P1 體 積莫耳濃度[P1]。(25 分)
#410985
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111年 · #107561