W generatorze (oscylatorze) warunkiem powstania i podtrzymania drgań jest spełnienie warunku amplitudowego oraz warunku fazowego w pętli sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, że sygnał wracający na wejście wzmacniacza musi mieć właściwy poziom oraz taką fazę, aby sprzężenie było dodatnie dla wybranej częstotliwości.
Odpowiedź "przesuwnika fazy" jest poprawna, ponieważ typowy układ RC w generatorach (np. generator RC z przesuwaniem fazy lub mostek Wiena – zależnie od schematu) pełni rolę sieci częstotliwościowo-fazowej: zmienia fazę sygnału w funkcji częstotliwości i tym samym "wybiera" częstotliwość, dla której pętla spełnia warunek fazy. W praktyce to właśnie wartości R i C decydują o tym, przy jakiej częstotliwości układ najłatwiej się wzbudzi.
Odpowiedź "układu polaryzacji" jest niepoprawna, bo polaryzacja dotyczy głównie ustalenia punktu pracy elementów aktywnych (np. tranzystora) dla składowej stałej. W sieciach fazowych generatorów RC elementy R i C pracują przede wszystkim dla sygnału zmiennego i są częścią toru sprzężenia, a nie układem ustawiającym prądy/napięcia spoczynkowe.
Odpowiedź "blokady składowej stałej" (sprzęganie pojemnościowe) bywa prawdziwa dla kondensatora w szeregu z sygnałem między stopniami, ale w generatorze pytanie dotyczy pary R i C pełniących funkcję w pętli. Sama "blokada DC" nie wyjaśnia roli częstotliwościowo-fazowej wymaganej do samowzbudzenia.
Odpowiedź "blokady składowej zmiennej" jest również niepoprawna: blokowanie składowej zmiennej dotyczy zwykle kondensatorów odsprzęgających (bypass) do masy, które stabilizują zasilanie lub punkt pracy dla AC. Sieć RC generatora nie ma na celu "wyciszenia" AC, tylko przeciwnie: zapewnia warunki do powstania określonego sygnału zmiennego.
Wskazówka egzaminacyjna: gdy w schemacie generatora widzisz kilka elementów R i C w torze sprzężenia zwrotnego, myśl najpierw o selekcji częstotliwości i przesunięciu fazy. Funkcje typu polaryzacja i odsprzęganie zwykle rozpoznasz po połączeniu z zasilaniem i masą oraz po pracy dla składowej stałej.