板块8 · 电学基础与电子元件
板块8 · 电学基础与电子元件
本板块是全部九个板块中题量最大(约 400 题)但最不该死记的一块。它是唯一可以靠"理解代替背诵"的内容——想通欧姆定律和分贝,几百道题自动解锁。速查表见文末。
8_1 五个物理量:定义、单位与方向
定义与单位(LK0425—LK0435)
| 物理量 | 描述的是什么 | 单位 |
|---|---|---|
| 电流 | 单位时间内流过电路的电荷数量 | 安(培)A |
| 电压 | 电源加在电路两端驱动电子流动的力量大小 | 伏(特)V |
| 电动势 | 电源把其它形式的能量转化为电能的能力 | 伏(特)V |
| 电阻 | 电路对电流的阻碍力大小 | 欧(姆)Ω |
| 功率 | 单位时间里电所能够做的功 | 瓦(特)W |
确定直流电路中任何一个两端元件工作状况的基本参数包括:通过电流、两端电压、电阻(LK0425)。
这三个量只要知道任意两个,第三个就由欧姆定律确定。这就是欧姆定律在电路分析中的根本地位。
电压方向与电动势方向(LK0438、LK0439)
这是一对极易混淆的概念:
| 概念 | 方向 |
|---|---|
| 电源两端电压的方向 | 从电源的正极到负极 |
| 电源两端电动势的方向 | 从电源的负极到正极 |
为什么相反? 电压描述的是"外电路中正电荷在电场力作用下从高电位流向低电位"(正极→负极);电动势描述的是"电源内部非静电力把正电荷从低电位搬运到高电位"(负极→正极)。一个描述放电路径,一个描述充电路径。
电动势与端电压的区别(LK0436)
用电压表检查一节干电池:未使用时测得 1.5V 左右,用旧后测得 1.2V 左右。正确的说法是:旧干电池的电动势仍为 1.5 伏。
关键理解:用旧后端电压下降是因为内阻增大(大电流下内阻压降变大),而电动势本身基本不变(由化学体系决定)。用高内阻电压表测量时,电流极小,内阻压降可忽略,测到的接近电动势。
电压表内阻的判断(LK0437):用甲乙两块电压表测新电池都是 1.5V;测旧电池,甲读 1.2V、乙读 1.3V。结论:甲电压表的内阻小于乙电压表。
推导:内阻小的电压表从电池抽取的电流更大 → 电池内阻上的压降更大 → 端电压读数更低。所以"读数低的表内阻小"。
8_2 欧姆定律与功率公式:四个变形
欧姆定律(LK0440)
流过电阻的电流 I,与两端的电压 U 成正比,与阻值 R 成反比。
功率公式的四种组合(LK0441—LK0444)
已知任意两个量,求另外两个。这四道题构成了完整的公式网:
| 已知 | 求解公式 |
|---|---|
| U、R | I = U / R, P = U² / R |
| I、R | U = I × R, P = I² × R |
| U、I | R = U / I, P = U × I |
| U、P | I = P / U, R = U² / P |
记忆方法:不要背八个公式,只记 欧姆定律 U = I × R 和 功率定义 P = U × I 两个原式,其余六个都是代入消元的结果。例如把 U = IR 代入 P = UI 得 P = I²R;把 I = U/R 代入 P = UI 得 P = U²/R。
8_3 串并联:一张表解决所有变体
设 R1 的电阻值是 R2 的 N 倍(R1 = N × R2):
并联(LK0445、LK0446)
| 物理量 | 关系 |
|---|---|
| 电压 | R1 两端的电压与 R2 相同 |
| 电流 | 流过 R1 的电流是 R2 的 1/N |
| 功率 | R1 消耗的功率是 R2 的 1/N |
串联(LK0447、LK0448)
| 物理量 | 关系 |
|---|---|
| 电流 | 流过 R1 的电流与 R2 相同 |
| 电压 | R1 两端的电压是 R2 的 N 倍 |
| 功率 | R1 消耗的功率是 R2 的 N 倍 |
同电压设备的功率与电流(LK0449、LK0450)
-
A、B 工作电压相同,A 的耗电功率是 B 的 N 倍 → A 的工作电流是 B 的 N 倍(P = UI,U 同则 P ∝ I);
-
A、B 工作电压相同,A 的额定电流是 B 的 N 倍 → A 的耗电功率是 B 的 N 倍。
记忆口诀:并联分压不分压(电压相同、电流反比于阻值);串联电流相同、电压正比于阻值。功率在两种情况下都"跟着电流走"——并联时小电阻电流大、功率大;串联时大电阻电压高、功率大。
8_4 电路符号速写本(字符图解)
学元件最有效的方法是照着画,然后盖住图默画。本节用纯文本字符画呈现电路符号——不依赖任何图片链接,在语雀、Typora、Obsidian 等任意 Markdown 环境中都能正常显示。
建议按"看—画—默—改"四步练习:看清结构 → 照着临摹 → 盖住默画 → 只重画错的部分。
题型提示:题库中 "附图中的电路元器件符号代表的是" 一组题(LK0497—LK0511,共 15 道)专门考察符号识别。下面每个符号都标注了对应题号,可逐一对照。
一、无源元件
电阻 LK0501
┌────────────┐
────────────┤ ├────────────
└────────────┘
另一种常见画法(锯齿形):
─────╱╲╱╲╱╲╱╲─────
电阻:阻碍电流,用于限流、分压、偏置。矩形框是国际通用的电阻符号,锯齿形是另一种常见画法。确定一个电阻工作状况的参数是通过电流、两端电压、电阻(LK0425)。
阻值标注读法(LK0643、LK0644):
-
3 位数字:前两位为阻值基数,后一位为基数后面加几个 0,单位为欧姆(如 103 = 10×10³ Ω = 10kΩ);
-
2 或 3 位数字 + 一个字母(如 8R2、27K、1M5):把字母当作小数点,R、K、M 分别表示单位为欧姆、千欧姆、兆欧姆(8R2 = 8.2Ω,1M5 = 1.5MΩ)。
电容器 LK0500
│
────────────┼────────────
│
────────────┼────────────
│
电容:两条平行极板,中间为介质。作用是隔直通交,用于耦合、旁路、滤波、谐振。核心特性(LK0648—LK0650):
-
施加正弦交流电压时,电流相位超前电压相位 90 度;
-
流过电容的电流幅度与电压和电容量都成正比;
-
容抗与频率成反比:频率提高 N 倍,容抗减少到原来的 1/N(LK0632)。
电容量的默认单位(LK0640、LK0641、LK0645):电解电容标注值的缺省单位是法拉;非电解电容大于 1 的标注值缺省单位是皮法拉(pF),小于 1 的小数标注缺省单位是微法拉(μF)。
三位数字标注法(LK0642):前两位表示容量基数,后一位表示基数后面加上几个 0,单位为皮法拉(如 104 = 10×10⁴ pF = 100nF = 0.1μF)。
如何用万用表判断好坏(LK0484、LK0491):用电阻挡测量,表笔第一次连接时表针挥动一下、很快回到零点,断开再接又重复——该元件可能是一个电解电容器(充电过程)。
线圈 / 电感 LK0503
⌒ ⌒ ⌒ ⌒
──────────── ────────────
另一种画法(填充半圆):
╭─╮╭─╮╭─╮╭─╮
───────────┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └──────────
电感:阻交通直,用于扼流、谐振、匹配。核心特性(LK0651):
-
施加正弦交流电压时,电流相位落后电压相位 90 度(与电容完全相反);
-
感抗与频率成正比:频率提高 N 倍,感抗增大到原来的 N 倍(LK0633)。
电容与电感的相位对照(这是必考的对偶关系):
高频下的"非理想"(LK0634、LK0635):电容器在高频时会因引线电感带来不可忽略的感抗;电感线圈在高频时会因分布电容带来不可忽略的容抗。这就是为什么"一个元件在 50Hz 下测得的数值不能直接外推到 5MHz"——任何元件在高频下都不是"纯"的。
谐振回路(LK0593):业余收发信机中用谐振回路筛选一定频率的信号,其主要组成元器件是电容和电感的组合。
| 元件 | 电流与电压的相位关系 | 电抗与频率 |
|---|---|---|
| 电容 | 电流超前电压 90° | 容抗 ∝ 1/f(频率越高越通) |
| 电感 | 电流落后电压 90° | 感抗 ∝ f(频率越高越阻) |
二、半导体器件
二极管 LK0502
│
─────────────────┼─────────────────
▷ │ 阳极 ◄── 阴极
─────────────────┼─────────────────
│
符号构成:三角形(阳极)+ 竖线(阴极),三角指向竖线的方向即正向导通方向。
二极管:在无线电技术里广泛用于整流或检波,主要利用了它的单向导电性能(LK0412)。
典型应用电路:二极管半波整流器(LK0610)、桥式整流器(LK0611)、全波整流器(LK0612)。
稳压二极管 LK0506
│
─────────────────┼─────────────────
▷ ╯ 阴极末端折角(Z 形)
─────────────────┼─────────────────
│
在普通二极管基础上,阴极竖线末端带折角,这是稳压管的识别特征。工作于反向击穿区以稳定电压。
发光二极管(LED) LK0507
│ ↗ 发出的光
─────────────────┼─────────────────
▷ │ ↘
─────────────────┼─────────────────
│
在二极管符号基础上增加向外的箭头表示发光。光电器件(发光二极管、光电二极管、光耦)采用这一族符号。
双极型半导体三极管 LK0508(PNP)、LK0509(NPN)
PNP 型 NPN 型
C 集电极 C 集电极
│ │
│ │
B ──────────┤ ───────────┤ B
基极 │ ╲ ╱ │
│ ╲ ╱ │
│ ╲ ◄ ╱ ▸ │
│ E E │
E 发射极 E 发射极
发射结箭头指向基极 发射结箭头背离基极
符号构成:一条竖直的基极引线(B)+ 两条斜线(C 集电极、E 发射极)。唯一的区别在发射结箭头的方向。
NPN 与 PNP 的判别口诀:
NPN = Not Pointing iN(箭头不指向基极,朝外);
PNP = Pointing iN(箭头指向基极,朝内)。
半导体三极管的三个电极(LK0414、LK0415):
-
双极型(BJT):发射极、基极、集电极;
-
场效应型(FET):源极、栅极、漏极。
对照记忆:BJT 的"发射极—基极—集电极"对应 FET 的"源极—栅极—漏极"。其中基极 / 栅极都是控制端,位于中间。
三种基本放大电路(LK0734—LK0736):共基极放大器、共发射极放大器、共集电极放大器——名称中的"共某极"指该电极在交流通路中公共接地(输入与输出的公共端)。
一个必知的安全常识(LK0636、LK0637):用三极管控制继电器线圈通断时,三极管关断的瞬间集电极可能承受远高于电源的电压冲击。因此必须在线圈两端并联一个二极管或电容,其作用是吸收线圈电感在关断瞬间感应出的反向电动势,以保护开关器件。
场效应半导体三极管 LK0510(结型)、LK0511(绝缘栅)
结型场效应管 JFET 绝缘栅场效应管 MOSFET
(LK0510) (LK0511)
D 漏极 D 漏极
│ │
│ │
G ─────────┤ G ─────────╫
栅极 │ 栅极 │ 栅极与沟道
│ │ 之间断开(绝缘层)
│ │
S 源极 S 源极
栅极与沟道直接相接 栅极与沟道之间留有间隙
-
结型场效应管(JFET):栅极与沟道间为PN 结,工作时反偏;
-
绝缘栅场效应管(MOSFET):栅极与沟道间有绝缘层(图中以断开的间隙表示),输入阻抗极高,但极易被静电击穿——拿取和焊接时需格外注意防静电。
三极电子管
| 参数 | 内容 | 题号 |
|---|---|---|
| 三个基本电极 | 阴极(灯丝)、栅极、屏极(板极) | LK0413 |
| 引出电极数 | 至少 4 个 | LK0724 |
| 放大能力参数 | 互导(跨导),单位毫安/伏,符号 gm | LK0728 |
三、电源与其他
电池 / 直流电源 LK0504
┃ │
────────────╫──┼────────────
┃ │
负极正极
(短粗)(长细)
符号构成:长短交替的平行线。国际惯例:长而细的线为正极(+),短而粗的线为负极(−);多组长短线串联表示电池组。
电动势(LK0428、LK0435):描述电源把其它形式的能量转化为电能的能力,单位为伏特。
电动势与端电压的区别(LK0436):一节干电池未使用时测得 1.5V、用旧后测得 1.2V,但旧电池的电动势仍为 1.5 伏——下降的是端电压,原因是内阻增大导致内阻压降变大。
两个方向不要记反(LK0438、LK0439):电压方向从正极到负极;电动势方向从负极到正极。
接地 LK0497
│
│
────────────┴────────────
(参考零电位)
接地:电路的参考零电位点,也是射频信号的回流路径与安全保护的基础。在业余电台系统中,良好的接地是抑制干扰、保护设备和人身安全的第一道防线。
天线 LK0498
│
│
────────────┴────────────
│
╱ ╲
天线符号常画成向外的射线或"T"形分支,表示射频能量在此辐射到空间(或由空间接收)。
发射天线的作用(LK0420):把无线电发射机输出的射频信号电流转换为空间的电磁波;
接收天线系统的作用(LK0421):把空间的有用电磁波转换为射频电压电流信号。两者互为逆过程。
熔断器(保险丝) LK0499
┌──────────────┐
────────────┤ ──────── ├────────────
└──────────────┘
矩形框内贯穿一条直线,表示易熔元件。用于过流保护。
压电晶体 / 石英晶体 LK0505
│
────────────┼────────────
│
┌────────┐
│ │
└────────┘
│
────────────┼────────────
│
符号构成:矩形框(晶体片)+ 两侧各一条平行短线(电极)——注意两条短线与矩形平行且不接触,这是压电晶体的识别特征(与电容的"两条等长极板"区分)。
XTAL(LK0696):无线电原理中常用缩写 XTAL 代表石英晶体元件。石英晶体利用压电效应提供极其稳定的谐振频率,是收发信机频率基准的核心。蜂鸣器、压电陶瓷等电声元件采用类似结构。
符号—题号对照总表
| 题号 | 符号名称 | 关键识别特征 |
|---|---|---|
| LK0497 | 接地 | 一条横线,中心向上接竖线 |
| LK0498 | 天线 | 向外的射线或 T 形分支 |
| LK0499 | 熔断器 | 矩形框内贯穿一条直线 |
| LK0500 | 电容器 | 两条等长平行线 |
| LK0501 | 电阻 | 矩形框,或锯齿线 |
| LK0502 | 二极管 | 三角形 + 竖线 |
| LK0503 | 线圈 / 电感 | 连续的半圆弧 |
| LK0504 | 电池 | 长短交替的平行线(长细为正) |
| LK0505 | 压电晶体 | 矩形框 + 两侧各一条不接触的平行短线 |
| LK0506 | 稳压二极管 | 二极管 + 阴极末端折角 |
| LK0507 | 发光二极管 | 二极管 + 向外的箭头 |
| LK0508 | PNP 三极管 | 箭头指向基极 |
| LK0509 | NPN 三极管 | 箭头背离基极 |
| LK0510 | 结型场效应管 | 栅极与沟道相接 |
| LK0511 | 绝缘栅场效应管 | 栅极与沟道断开(绝缘) |
易混三组,重点区分:
① 电容器(LK0500)vs 压电晶体(LK0505)——电容是两条等长极板直接接引线;晶体是矩形框加两侧各一条不接触的短线。
② 电容器(LK0500)vs 电池(LK0504)——电容两极板等长;电池是一长一短交替。
③ 二极管(LK0502)、稳压管(LK0506)、发光管(LK0507)——后两者分别在普通二极管基础上加了阴极折角和发光箭头。
简易场强表的部件识别(LK0614)
业余无线电爱好者常用的简易场强表,各部件作用为:
简易场强表的部件识别(LK0614)
业余无线电爱好者常用的简易场强表,各部件作用为:
| 部件 | 作用 |
|---|---|
| A | 接收电波(天线) |
| C1、C2、L | 谐振选频 |
| D | 检波(利用二极管单向导电) |
| C3 | 旁路滤波 |
| M | 指示(表头) |
这张图把无源元件(L、C)和半导体器件(D)串成了一个完整功能链路,是理解"元件如何组成电路"的最佳范例。
8_5 电台功耗与平均功率:一组高频计算题
电流估算(LK0457、LK0458)
电源效率约 80% 时,电源功率 = 射频输出功率 ÷ 0.8 = 1.25 N 瓦。
| 供电 | 发射电流 |
|---|---|
| 直流 13.8 伏 | 0.091 × N(安) |
| 交流 220 伏 | 0.0057 × N(安) |
推导:13.8V 时 I = 1.25N / 13.8 ≈ 0.0906N ≈ 0.091N;220V 时 I = 1.25N / 220 ≈ 0.00568N ≈ 0.0057N。
记住这个推导过程,不必背数字——先算电源功率(÷0.8),再除以电压。
电能消耗(LK0459)
FM 发射、射频输出 N 瓦、效率 80% 时,每发射 10 秒钟的电源消耗约为:
0.0000035 × N(千瓦小时)
推导:1.25N 瓦 × 10 秒 = 12.5N 瓦秒 = 12.5N ÷ 3.6×10⁶ 千瓦时 ≈ 3.47×10⁻⁶ N ≈ 0.0000035N。
平均功率:包络决定一切(LK0460—LK0462)
同样标称"10 瓦",不同模式在连续工作 10 秒期间发射到空间的平均功率差别很大:
| 模式 | 标称功率 | 连续工作 10 秒的平均功率 | 原因 |
|---|---|---|---|
| FM | 10 瓦 | 约为 10 瓦 | FM 是恒包络调制,发射期间始终满功率 |
| CW | 10 瓦 | 显著低于 10 瓦 | 电键有间隔(点与划之间有空隙) |
| SSB | 峰包功率 10 瓦 | 显著低于 10 瓦 | SSB 无语音输入时不发射功率,语音包络起伏 |
这组题的深层含义:SSB 的"峰包功率(PEP)"是瞬时峰值,而平均功率取决于语音的占空比,通常只有 PEP 的 20%—30%。这解释了为什么 SSB 发射机的散热设计比同功率 FM 机轻松,也解释了为什么 SSB 测驻波比时"对着话筒啊——"是必要的(否则没有功率输出)。
交流与直流的发热比较(LK0524—LK0527)
| 电源 | 电阻发热 |
|---|---|
| 120V 蓄电池 vs 最大值 120V 的交流变压器 | 蓄电池驱动的电阻发热量是交流的 2 倍左右(交流最大值 120V 对应有效值约 85V) |
| 120V 蓄电池 vs 有效值 120V 的交流变压器 | 两者发热相同(有效值定义即为此) |
| 120V 蓄电池 vs 有效值 120V 交流串联二极管后 | 蓄电池驱动的电阻发热量是交流的 2 倍左右(半波整流后功率减半) |
| 120V 蓄电池 vs 最大值 120V 交流经带电容滤波的全波整流 | 两者发热相同(滤波后直流接近最大值 120V) |
核心概念:有效值(RMS) 的定义就是"在相同电阻上产生相同热效应的直流值"。所以"有效值 120V"的交流电与"120V 直流"发热必然相同。
8_6 RL 与 RC 的瞬态过程
电阻 R 与电感 L 串联后突然接到直流电压 U 上(LK0625—LK0630):
| 量 | 变化规律 |
|---|---|
| 电感 L 两端的电压 | 从 0 突然跳到 U,然后按指数规律逐渐减小到 0 |
| 电阻 R 两端的电压 | 从 0 按指数规律逐渐增加到 U |
| 流过 R / L 的电流 | 从 0 按指数规律逐渐增加到 U/R |
时间常数 T 时的关键点(LK0626、LK0627):
-
经过 1 个时间常数 T,电感两端电压约为 U 的 37%(= e⁻¹);
-
经过 1 个时间常数 T,电阻两端电压约为 U 的 63%(= 1 − e⁻¹)。
37% 与 63% 互补,这是所有一阶指数过程的通用数字对。记住"衰减到 37%、上升到 63%"即可应对所有时间常数类题目。
断开时的反向电动势(LK0631、LK0636—LK0639):R 与 L 并联接在电流为 I 的直流电路中,突然断开时,电感 L 两端的电压会从 I×R 按指数规律逐渐减小到 0。但如果没有泄放回路,这个感应电压会瞬间升得极高——这正是继电器线圈必须并联保护二极管的原因(LK0637)。
关于手被"高压"击了一下(LK0638):用 4.2V 低压电池和无源元件做实验时感到被高电压击了一下,可能的元件是电源变压器的绕组——绕组是电感,断电瞬间会产生高压感应电动势。
8_7 测量与安全
万用表的使用
| 场景 | 结论 | 题号 |
|---|---|---|
| 测量电解电容器是否完好 | 使用万用电表的电阻挡(利用充电过程观察表针摆动) | LK0484 |
| 测量 50Ω 四分之一波长接地天线,读数为 0 欧 | 该天线与地之间可能存在由电感线圈构成的直流通路 | LK0485 |
| 测量同一天线,读数为无穷大 | 该天线与地之间不存在由电感线圈构成的直流通路 | LK0486 |
| 测某元件,表针挥动一下后很快回到零点 | 该元件可能是一个电解电容器 | LK0491 |
为什么万用表能测电容? 电阻挡会向被测元件输出电流。接上电容的瞬间充电电流大(表针摆动),充满后电流为零(表针回零)。这一"摆—回"的过程正是判断电容完好的依据。
交流电压挡测音频信号的异常(LK0493、LK0494):交换表笔后读数不同,说明音频信号上叠加有直流成分,且电表电路采用了半波整流。
元件的"跨接"安全(LK0583、LK0584)
| 元件 | 可以安全跨接的位置 |
|---|---|
| 100 微亨的线圈 | 跨接在 HF 收发信机天线插座两端(电感对直流近似短路,对 HF 呈现高阻抗,不影响) |
| 1000 微法的电容器 | 跨接在 12 伏蓄电池两端(电容隔直流,且耐压足够) |
这是安全常识题:大电容跨接到信号电路会造成短路/严重失谐;电感跨接到电源两端会造成电源短路。判断原则是——电感怕并接在电源上,电容怕并接在信号上。
高频下的隐形损耗(LK0669)
工作在高频率下的射频部件积灰或受潮后,即使没有漏电,也可能因绝缘物体的物理变化带来额外的介质损耗。
这解释了为什么室外天线接头、馈线即使"没坏",性能也会逐年下降。定期清洁、做好防水是必要的维护。
一个重要的能量去向(LK0814)
业余无线电发射机的效率总是明显低于 1。所损耗的那部分能量:绝大部分转化为热量,极小部分转化为无用信号的电磁辐射。
这就是为什么大功率发射机必须重视散热——损耗的功率几乎全变成了热。
8_8 案例小故事:三次"想当然"的失误
故事一:把电感当导线
一位爱好者检修一台老电台,发现某处电感线圈烧断了,手头没有同规格电感,就直接用一根导线短接了事。
通电后电台工作异常,且很快烧毁了后级。
问题在于:电感在线路中往往承担扼流作用——它对直流近似短路,但对射频呈现高阻抗,用来阻止射频窜入电源或信号通路。用导线短接,等于把射频直接导入了不该去的地方。
教训:元件的"标称值"背后是它在特定频率下的阻抗特性。电感"阻交通直"、电容"隔直通交",替换时必须考虑工作频率。同理,电容器在高频下会因引线电感产生感抗(LK0634),电感线圈会因分布电容产生容抗(LK0635)——任何元件在高频下都不是"纯"的。
故事二:1000 微法电容引发的短路
某爱好者想给一台设备的电源加滤波,手头有个 1000 微法的电解电容,图省事直接并接在了信号输入端。
结果信号全无——大电容对信号频率近乎短路,把有用的射频信号直接旁路到地。
题库给出的安全跨接位置是:1000 微法的电容器应跨接在 12 伏蓄电池两端(LK0584),而100 微亨的线圈可以跨接在 HF 收发信机天线插座两端(LK0583)。
教训:电容怕并接在信号通路,电感怕并接在电源两端。判断元件能不能往某处接,先问一句:"它在这个频率下呈现多大阻抗?"
故事三:烧毁的继电器驱动管
一位爱好者用三极管驱动继电器,电路工作正常,但用了几次后三极管就击穿了。
原因:继电器线圈是电感,三极管关断瞬间,线圈会产生远高于电源电压的反向电动势(LK0636),直接击穿三极管。
解决方案:在继电器线圈两端并联一个二极管(续流二极管),吸收关断瞬间感应出的反向电动势以保护开关器件(LK0637)。
教训:电感电流不能突变。任何驱动电感负载(继电器、电机、线圈)的开关电路,都必须设计泄放回路。这是电力电子的第一条安全法则。另外,在继电器接点两端并联电容的作用是消除接点通断时产生的火花干扰(LK0639)——注意这与线圈两端并联二极管的作用是两回事。
8_9 笔记方法与实用验证
笔记模板:电路符号速写本
准备一个便签本,按"看—画—默—改"四步练习:
第1步【看】看清符号结构(几条线?什么形状?引线在哪?)
第2步【照画】照着图临摹一遍
第3步【默画】盖住图凭记忆画,画错的地方标红
第4步【改正】只重画标红的部分
建议的记录格式(左符号、右要点):
| 符号 | 一句话作用 | 关键特性 |
|---|---|---|
| 矩形框(电阻) | 限流分压 | U = I×R |
| 平行双线(电容) | 隔直通交 | 电流超前电压 90°;容抗∝1/f |
| 半圆弧串(电感) | 阻交通直 | 电流落后电压 90°;感抗∝f |
| 三角+竖线(二极管) | 单向导电 | 整流、检波 |
| 竖线分叉(三极管) | 放大/开关 | BJT:发射极/基极/集电极;FET:源极/栅极/漏极 |
| 底部横线(接地) | 参考零电位 | 干扰抑制与安全的基准 |
笔记模板:公式推导卡
不要背公式,只记两个原式,其余现场推导:
原式1:U = I × R(欧姆定律)
原式2:P = U × I(功率定义)
推导:I = U/R(原式1变形)
R = U/I(原式1变形)
P = I²×R(把U=IR代入原式2)
P = U²/R(把I=U/R代入原式2)
I = P/U(原式2变形)
R = U²/P(把I=P/U代入原式1变形)
实用验证一:公式网自测
在纸上写出:已知 U 和 R 求 I、P;已知 I 和 R 求 U、P;已知 U 和 I 求 R、P;已知 U 和 P 求 I、R。
要求:不看上面的表,从 U=IR 和 P=UI 两个原式推出全部八个公式。能推出来,这一组题就永久拿下了。
实用验证二:串并联快答
R1 = 3×R2。① 并联时,R1 的电流是 R2 的几倍?功率是几倍?② 串联时,R1 的电压是 R2 的几倍?功率是几倍?
答案:① 并联:电流 1/3,功率 1/3;② 串联:电压 3 倍,功率 3 倍。
实用验证三:功耗计算实战
① FM 射频输出 50 瓦,13.8V 供电、效率 80%,发射电流约多少?
② 同样条件,220V 交流供电时电流约多少?
③ SSB 峰包功率 100 瓦,连续讲话 10 秒,平均功率是多少量级?
答案:① 0.091×50 ≈ 4.55 安;② 0.0057×50 ≈ 0.285 安;③ 显著低于 100 瓦(通常 20—30 瓦量级,取决于语音占空比)。
实用验证四:时间常数
RL 串联接直流电压 U,经过 1 个时间常数 T 时:电感两端电压约为 U 的多少?电阻两端电压约为 U 的多少?
答案:电感两端 37%;电阻两端 63%。
实用验证五:元件跨接安全判断
① 100μH 线圈能否跨接在 HF 收发信机天线插座两端?② 1000μF 电容能否跨接在 12V 蓄电池两端?③ 反过来呢?
答案:① 可以(LK0583);② 可以(LK0584);③ 不可以——电感跨接电源会造成短路,电容跨接信号通路会把信号旁路掉。
本板块小结与衔接:从五个物理量、欧姆定律与功率公式,到各类元件的符号与特性,再到 RL/RC 的瞬态过程和测量安全——电学基础这一层已经铺完。
最后一块原理层是能量如何离开设备、奔向远方。板块9 讲天线、馈线与电波传播:天线是设备的"出口",馈线是"输油管",电离层则是短波的"反射镜"。
8_10 本板块考点速查表
下表穷举本板块对应题库题目,题干与标准答案一一对应,用于快速核对与考前冲刺。
板块8 考点速查表(404 题)
| 题号 | 题干 | 正确答案 |
|---|---|---|
| LK0411 | 业余无线电技术常提到的天线种类的缩写LP代表: | 对数周期天线 |
| LK0412 | 二极管在无线电技术里广泛用于整流或检波,主要是利用了它的下列性能: | 单向导电 |
| LK0413 | 三极电子管的三个基本电极是: | 阴极(灯丝)、栅极、屏极(板极) |
| LK0414 | 双极型半导体三极管的三个基本电极是: | 发射极、基极、集电极 |
| LK0415 | 场效应型半导体三极管的三个基本电极是: | 源极、栅极、漏极 |
| LK0421 | 接收天线系统的作用是: | 把空间的有用电磁波转换为射频电压电流信号 |
| LK0425 | 能够确定直流电路中任何一个两端元件工作状况的基本参数包括: | 通过电流、两端电压、电阻 |
| LK0426 | 物理量“电流”描述的是: | 单位时间内流过电路的电荷数量 |
| LK0427 | 物理量“电压”描述的是: | 电源加在电路两端驱动电子流动的力量大小 |
| LK0429 | 物理量“电阻”描述的是: | 电路对电流的阻碍力大小 |
| LK0430 | 物理量“功率”描述的是: | 单位时间里电所能够做的功 |
| LK0431 | 电流的单位是: | 安(培) |
| LK0432 | 电压的单位是: | 伏(特) |
| LK0433 | 电阻的单位是: | 欧(姆) |
| LK0434 | 功率的单位是: | 瓦(特) |
| LK0435 | 电动势的单位是: | 伏(特) |
| LK0436 | 用电压表检查一节干电池两端电压,未使用时测得1.5伏左右,用旧后测得1.2伏左右。正确的说法是: | 旧干电池的电动势为1.5伏 |
| LK0437 | 用甲乙两块电压表检查一节新干电池两端电压,均测得1.5伏。检查一节旧干电池,读数分别为1.2伏和1.3伏。正确的结论是: | 甲电压表的内阻小于乙电压表 |
| LK0438 | 电源两端电压的方向为: | 从电源的正极到负极 |
| LK0440 | 直流电路欧姆定律是说: | 流过电阻的电流I,与两端的电压U成正比,与阻值R成反比 |
| LK0441 | 将一个电阻为R的负载接到电压为U的电源上。负载中的电流I和负载消耗的功率P分别为:(U、I、R、P的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特,”x^m”表示“x的m次方”) | I = U/R,P = U^2/R |
| LK0442 | 一个电阻为R的负载中流过的电流为I。其两端的电压U所消耗的功率P分别为:(U、I、R、P的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特,”x^m”表示“x的m次方”) | U = I×R,P = I^2×R |
| LK0443 | 一个电阻负载两端电压为U,流过的电流为I。它的电阻R和所消耗的功率P分别为:(U、I、R、P的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特,”x^m”表示“x的m次方”) | R = U/I,P = U×I |
| LK0444 | 一个电阻负载两端电压为U,所消耗的功率为P。流过负载的电流I和负载的电阻R分别为:(U、I、R、P的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特,”x^m”表示“x的m次方”) | I = P/U,R = U^2/P |
| LK0445 | 有阻值分别为R1和R2的两个负载,其中R1的电阻值是R2的N倍,把它们并联后接到电源上,则:(”x^m”表示“x的m次方”) | 流过R1的电流是R2的1/N,R1消耗的功率是R2的1/N |
| LK0446 | 有阻值分别为R1和R2的两个负载,其中R1的电阻值是R2的N倍,把它们并联后接到电源上,则:(”x^m”表示“x的m次方”) | R1两端的电压与R2的相同,R1消耗的功率是R2的1/N |
| LK0447 | 有阻值分别为R1和R2的两个负载,其中R1的电阻值是R2的N倍,把它们串联后接到电源上,则:(”x^m”表示“x的m次方”) | 流过R1的电流与R2的相同,R1消耗的功率是R2的N倍 |
| LK0448 | 有阻值分别为R1和R2的两个负载,其中R1的电阻值是R2的N倍,把它们串联后接到电源上,则:(”x^m”表示“x的m次方”) | R1两端的电压是R2的N倍,R1消耗的功率是R2的N倍 |
| LK0449 | 已知A、B两个设备的工作电压相同,A的耗电功率是B的N倍。则:(”x^m”表示“x的m次方”) | A的工作电流是B的N倍 |
| LK0450 | 已知A、B两个设备的工作电压相同,A的额定电流是B的N倍。则:(”x^m”表示“x的m次方”) | A的耗电功率是B的N倍 |
| LK0451 | 将N个相同的电阻负载串联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比:(”x^m”表示“x的m次方”) | 串联后流过每个电阻的电流减少到1/N,每个电阻的耗电功率减少到1/N^2 |
| LK0452 | 将N个相同的电阻负载串联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比:(”x^m”表示“x的m次方”) | 串联后每个电阻两端的电压减少到1/N,每个电阻的耗电功率减少到1/ N^2 |
| LK0453 | 将N个相同的电阻负载并联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比:(”x^m”表示“x的m次方”) | 并联后流过每个电阻的电流不变,所有电阻的总耗电功率增加到N倍 |
| LK0454 | 将N个相同的电阻负载并联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比:(”x^m”表示“x的m次方”) | 并联后每个电阻两端的电压不变,所有电阻的总耗电功率增加到N倍 |
| LK0455 | 一个电阻负载,如果将其两端的工作电压提高百分之N,则:(”x^m”表示“x的m次方”) | 耗电量增加到原来的[百分之(100+N)]^2 |
| LK0456 | 一个电阻负载,如果将其两端的工作电压降低百分之N,则:(”x^m”表示“x的m次方”) | 耗电量减少到原来的[百分之(100-N)]^2 |
| LK0457 | 一部业余无线电台,工作电压直流13.8伏,FM发射方式的射频输出载波功率为N瓦,电源效率约80%。发射时的工作电流约为: | 0.091×N(安) |
| LK0458 | 一部业余无线电台,工作电压交流220伏,FM发射方式的射频输出载波功率为N瓦,电源效率约80%。发射时的工作电流约为: | 0.0057×N(安) |
| LK0459 | 一部业余无线电台,FM发射方式的射频输出载波功率为N瓦,电源效率约80%。通话时每发射10秒钟的电源消耗约为: | 0.0000035×N(千瓦小时) |
| LK0460 | 一部业余无线电台,FM发射方式的射频输出载波功率为10瓦,电源效率约80%。连续发话10秒钟,在此期间发射到空间的平均功率: | 约为10瓦 |
| LK0466 | 无线电常用度量单位的词头K的意义为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^3 |
| LK0467 | 无线电常用度量单位的词头m的意义为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^(-3) |
| LK0468 | 无线电常用度量单位的词头M的意义为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^6 |
| LK0469 | 无线电常用度量单位的词头μ的意义为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^(-6) |
| LK0470 | 无线电常用度量单位的词头G的意义分别为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^9 |
| LK0471 | 无线电常用度量单位的词头n的意义分别为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^(-9) |
| LK0472 | 无线电常用度量单位的词头T的意义分别为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^12 |
| LK0473 | 无线电常用度量单位的词头p的意义分别为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^(-12) |
| LK0474 | 正弦交流电压或电流的峰值(peak value)是指:(”x^m”表示“x的m次方”) | 从零点算起的最大值 |
| LK0475 | 正弦交流电压或电流的峰值峰-峰值(peak to peak)是指: | 从负半周峰值到正半周峰值之间的差 |
| LK0476 | 任意交流电压的有效值是指:(”x^m”表示“x的m次方”) | 在同一电阻上可以转换出与该交流电压效果相同的热量的直流电压 |
| LK0477 | 用万用电表的交流电压档测量简单正弦交流电压,得到的读数是该电压的: | 有效值 |
| LK0478 | 用万用电表的直流电压档测量简单正弦交流电压,得到的读数是该电压的: | 零 |
| LK0479 | 用万用电表的直流电压档测量正负对称的方波电压(占空比为1),得到的读数是该电压的: | 零 |
| LK0480 | 用磁电式万用电表的交流电压档测量正负对称的方波电压,其指针指示的电压读数: | 比最大值大 |
| LK0481 | 用万用电表的直流电压档测量最小值为0的方波电压(占空比为1),得到的读数是该电压的: | 最大值的1/2 |
| LK0482 | 测量一个元件是否短路,应该使用: | 万用电表的电阻挡 |
| LK0483 | 大致判断一个干电池是否已经失效,应该使用: | 万用电表的电压挡 |
| LK0484 | 测量一个电解电容器是否完好,应该使用: | 万用电表的电阻挡 |
| LK0485 | 用万用电表的电阻档测量一支阻抗为50欧姆的四分之一波长接地天线,读数为0欧。则可以做出如下结论: | 该天线与地之间可能存在着由电感线圈构成的直流通路 |
| LK0486 | 用万用电表的电阻挡测量一支阻抗为50欧姆的四分之一波长接地天线,读数为无穷大。则可以做出如下结论: | 该天线与地之间不存在由电感线圈构成的直流通路 |
| LK0487 | 万用电表设在电阻挡,将表笔分别接到尚未连接BALUN和电缆等其它部件的每臂长度均为四分之一波长的偶极天线的中心馈电点两端,读数应为: | 无穷大 |
| LK0489 | 万用电表设在电阻挡,将表笔分别接到一条终端短路的任意长度的理想50欧同轴电缆的中心导体和屏蔽层,读数应为: | 0欧姆 |
| LK0490 | 用万用电表的电阻挡测量一个常用元件的电阻,在R×1挡、R×10挡和R×100挡测的的读数有很大差别,分别为40欧、240欧和2000欧。正确的推论是: | 该元件是一个非线性元件(例如二极管) |
| LK0491 | 用指针式万用电表的电阻挡测量一个常用元件,表笔第一次连接时表针挥动了一下,但很快回到零点,断开表笔重新连接,表针却不再有任何指示。正确的推论是: | 该元件可能是一个电解电容器 |
| LK0492 | 万用电表的电压挡有一个“欧姆/伏(每伏欧姆)”的指标。每伏欧姆数越大,说明: | 测量电压时电表对电路工作状态的影响越小 |
| LK0493 | 用万用电表的交流电压档测量电路中某两点间的等幅度音频信号电压,发现交换两支表笔时虽然都有指示,但得到的度数不相同。正确的推论是: | 音频信号上叠加有直流成分,且电表电路采用了半波整流 |
| LK0494 | 用万用电表的交流电压档测量电路中某两点间的等幅度音频信号电压,得到一个读数,但在交换两支表笔后表针就根本没有偏转了,反复试验都是如此。正确的推论是: | 音频信号上叠加有直流成分,且电表电路采用了半波整流 |
| LK0497 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 接地 |
| LK0498 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 天线 |
| LK0499 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 熔断器 |
| LK0500 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 电容器 |
| LK0501 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 电阻 |
| LK0502 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 二极管 |
| LK0503 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 线圈 |
| LK0504 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 电池 |
| LK0505 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 压电晶体 |
| LK0506 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 稳压二极管 |
| LK0507 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 发光二极管 |
| LK0508 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | PNP双极型半导体三极管 |
| LK0509 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | NPN双极型半导体三极管 |
| LK0510 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 结型场效应半导体三极管 |
| LK0511 | 附图中的电路元器件符号代表的是: | 绝缘栅场效应半导体三极管 |
| LK0512 | 峰-峰值为100伏的正弦交流电压,其有效值电压为: | 约35.4伏 |
| LK0513 | 峰值为100伏的正弦交流电压,其有效值电压为: | 约70.7伏 |
| LK0514 | 最小值为-50伏、峰-峰值为100伏的方波电压,其有效值电压为: | 50伏 |
| LK0515 | 最小值为0、峰-峰值为100伏的方波电压,其有效值电压为: | 50伏 |
| LK0516 | 最小值为-50伏、峰-峰值为100伏的三角波电压,其有效值电压为: | 25伏 |
| LK0517 | 最小值为0、峰-峰值为100伏的三角波电压,其有效值电压为: | 50伏 |
| LK0518 | 峰-峰值为100伏的正弦交流电压,其平均值电压为: | 0 |
| LK0519 | 峰值为100伏的正弦交流电压,其平均值电压为: | 0 |
| LK0520 | 最小值为-50伏、峰-峰值为100伏的方波电压,其平均值电压为: | 0 |
| LK0521 | 最小值为0、峰-峰值为100伏的方波电压,其平均值电压为: | 50伏 |
| LK0522 | 最小值为-50伏、峰-峰值为100伏的三角波电压,其平均值电压为: | 0 |
| LK0523 | 最小值为0、峰-峰值为100伏的三角波电压,其平均值电压为: | 50伏 |
| LK0524 | 分别用电压为120V的蓄电池组和电压最大值为120V的交流变压器驱动同样的电阻负载,哪一个电阻每分钟发出的热量多? | 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的2倍左右 |
| LK0525 | 分别用电压为120V的蓄电池组和电压有效值为120V的交流变压器驱动同样的电阻负载,哪一个电阻每分钟发出的热量多? | 两个电源驱动的电阻发热相同 |
| LK0526 | 分别用电压为120V的蓄电池组和电压有效值为120V的交流变压器串联二极管后驱动同样的电阻负载,哪一个电阻每分钟发出的热量多?(忽略二极管的电压降) | 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的2倍左右 |
| LK0527 | 分别用电压为120V的蓄电池组和电压最大值为120V的交流变压器经过带电容滤波的全波整流电路驱动同样的电阻负载,哪一个电阻每分钟发出的热量多?(忽略整流器的电压降) | 两个电源驱动的电阻发热相同 |
| LK0528 | 分别用电压有效值为120V、频率为50Hz的交流电源和电压有效值为120V、频率为10kHz的方波电源驱动同样的电阻负载,哪一个电阻每分钟发出的热量多? | 两个电源驱动的电阻发热相同 |
| LK0529 | 相位差通常用来描述: | 两个或多个同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系 |
| LK0530 | 把两个幅度相等、相位相差360°的正弦电压信号源相串联,得到的是: | 幅度为单个信号源的2倍、相位与原信号源相同的正弦电压 |
| LK0531 | 把两个幅度相等、相位相差180°的正弦电压信号源相串联,得到的是: | 电压为0 |
| LK0532 | 把两个幅度相等、相位相差90°的正弦电压信号源相串联,得到的是: | 幅度为单个信号源的1.41倍、相位与原信号源相差45°的正弦电压 |
| LK0534 | 一个重复频率为F的非正弦周期信号的频谱包含有: | 频率为F的整数倍的无穷多个频率分量 |
| LK0537 | 电源(或信号源)内阻对电路的影响是: | 使电源(或信号源)的实际输出电压降低 |
| LK0538 | 从能量转换的观点,“匹配”是指: | 选择电路参数,使负载能够得到最高实际输出功率的状态 |
| LK0539 | 信号源和负载达到阻抗“匹配”时,信号源内阻损耗的功率为: | 与负载得到的输出功率相等 |
| LK0540 | 一个放大器具有20dB的信号增益,其意义是: | 放大器把相当于输入信号的100倍的能量从电源转移到了输出负载 |
| LK0541 | 射频信号通过某电路时产生了20dB的损耗。这部分被损耗的能量: | 在电路中被转化为热能等其他形式,或者通过电磁辐射等转移到了其他地方 |
| LK0542 | 某电路输出信号功率是输入信号功率的100倍,该电路的增益为: | 20dB |
| LK0543 | 某电路输出信号功率是输入信号功率的100万倍,该电路的增益为: | 60dB |
| LK0544 | 某电路输出信号功率是输入信号功率的5倍,该电路的增益约为: | 7dB |
| LK0545 | 某电路输出信号功率是输入信号功率的2倍,该电路的增益约为: | 3dB |
| LK0546 | 某电路输出信号电压是输入信号电压的100倍,该电路的增益为: | 40dB |
| LK0547 | 某电路输出信号电压是输入信号电压的1万倍,该电路的增益为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 80dB |
| LK0548 | 某电路输出信号电压是输入信号电压的10倍,该电路的增益约为: | 20dB |
| LK0549 | 某电路输出信号电压是输入信号电压的2倍,该电路的增益约为: | 6dB |
| LK0550 | 某电路输出信号功率是输入信号功率的1/100,该电路的增益为: | -20dB |
| LK0551 | 某电路输出信号功率是输入信号功率的百万分之一,该电路的增益为: | -60dB |
| LK0552 | 某电路输出信号功率是输入信号功率的1/5,该电路的增益约为: | -7dB |
| LK0553 | 某电路输出信号功率是输入信号功率的1/2,该电路的增益约为: | -3dB |
| LK0554 | 某电路输出信号电压是输入信号电压的1/100,该电路的增益为: | -40dB |
| LK0555 | 某电路输出信号电压是输入信号电压的万分之一,该电路的增益为:(”x^m”表示“x的m次方”) | -80dB |
| LK0556 | 某电路输出信号电压是输入信号电压的1/10倍,该电路的增益约为: | -20dB |
| LK0557 | 某电路输出信号电压是输入信号电压的1/2,该电路的增益约为: | -6dB |
| LK0558 | 信号依次通过增益分别为 x dB、y dB和 z dB的三个电路,总增益为: | (x + y + z)dB |
| LK0559 | 信号依次通过增益分别为 x dB、y dB和 z dB的三个电路,总增益为:(”x^m”表示“x的m次方”) | 10^((x + y + z)/10) 倍 |
| LK0562 | 功率为0 dBm的射频信号通过增益为 23 dB的电路后,输出功率为: | 0.2W |
| LK0563 | 功率为0dBμ的射频信号通过增益为 36 dB的电路后,输出功率为: | 4mW |
| LK0564 | 功率为0 dBW的射频信号通过增益为 -36 dB的电路后,输出功率为: | 0.25 mW |
| LK0565 | 功率为0 dBW的射频信号通过衰减量为 40 dB的衰减器后,输出功率为: | 100μW |
| LK0567 | 0.25W可以表示为: | 54dBμ |
| LK0568 | 0.4kW可以表示为: | 86dBμ |
| LK0569 | “频率失真”是指电路的输出信号波形与输入信号相比,发生了下列变化: | 各频率分量的比例发生了改变 |
| LK0570 | “非线性失真”是指电路的输出信号波形与输入信号相比,发生了下列变化: | 产生了新的频率分量 |
| LK0571 | “相位失真”是指电路的输出信号波形与输入信号相比,发生了下列变化: | 不同频率分量的相位延迟差发生了改变 |
| LK0577 | 电阻元件的“额定功率”参数是指: | 该元件正常工作时所能承受的最大功率 |
| LK0578 | 电阻的色环从靠近边缘的一个数起,分别为棕、橙、橙、黑,其阻值为: | 13千欧 |
| LK0579 | 电阻的色环从靠近边缘的一个数起,分别为黄、白、红、银,其阻值为: | 4900欧 |
| LK0580 | 电阻的色环从靠近边缘的一个数起,分别为棕、橙、橙、黑、银,其阻值为: | 133欧 |
| LK0581 | 电阻的色环分别依次为金、红、黑、灰、橙,其阻值为: | 38000欧 |
| LK0582 | 电阻的色环分别依次为金、棕、黑、白、黄,其阻值为: | 4900欧 |
| LK0583 | 把一个电感值为100微亨的线圈跨接在电路上,不致严重妨碍原电路工作或造成安全危险的是: | 跨接在HF收发信机天线插座两端 |
| LK0584 | 把一个电容量为1000微法的电容器跨接在电路上,不致严重妨碍原电路工作或造成安全危险的是: | 跨接在12伏蓄电池两端 |
| LK0585 | 在射频电路分析中,能产生信号频率以外的新频率分量的元器件属于有源元器件,可能成为形成干扰的重要环节。下列元器件中属于有源元器件的有: | 半导体二极管 |
| LK0586 | 在射频电路分析中,能产生信号频率以外的新频率分量的元器件属于有源元器件,可能成为形成干扰的重要环节。下列元器件中属于有源元器件的有: | 半导体三极管 |
| LK0587 | 现代无线电电路大量应用表面装焊元器件(Surface Mounted Devices)。其规格参数0402、0603、0805、1206等是指: | 元器件的长和宽(以单位:毫米或0.1英寸) |
| LK0589 | 在业余收发信机的常见元器件中,标有耐压指标的是: | 电容 |
| LK0590 | 在业余收发信机的常见元器件中,以额定耗散功率指标分类的是: | 电阻 |
| LK0591 | 在业余收发信机的常见元器件中,标有额定电流指标的是: | 熔丝 |
| LK0592 | 在业余收发信机电路中,经常用于隔直流或者给交流信号提供旁路的元件是: | 电容 |
| LK0593 | 在业余收发信机电路中,经常用谐振回路来筛选一定频率的信号。组成谐振回路的主要元器件是: | 电容和电感的组合 |
| LK0594 | 下列电路具备的功能是: | 低通滤波 |
| LK0595 | 下列电路具备的功能是: | 低通滤波 |
| LK0596 | 下列电路具备的功能是: | 低通滤波 |
| LK0597 | 下列电路具备的功能是: | 低通滤波 |
| LK0598 | 下列电路具备的功能是: | 低通滤波 |
| LK0599 | 下列电路具备的功能是: | 高通滤波 |
| LK0600 | 下列电路具备的功能是: | 高通滤波 |
| LK0601 | 下列电路具备的功能是: | 高通滤波 |
| LK0602 | 下列电路具备的功能是: | 高通滤波 |
| LK0603 | 下列电路具备的功能是: | 高通滤波 |
| LK0604 | 下列电路具备的功能是: | 带通滤波 |
| LK0605 | 下列电路是一个: | 电感耦合式振荡器 |
| LK0606 | 下列电路是一个: | 电感三点式振荡器 |
| LK0607 | 下列电路是一个: | 电容三点式振荡器 |
| LK0608 | 下列电路是一个: | RC反馈式振荡器 |
| LK0609 | 下列电路是一个: | 电容三点式振荡器 |
| LK0610 | 下列电路是一个: | 二极管半波整流器 |
| LK0611 | 下列电路是一个: | 二极管桥式整流器 |
| LK0612 | 下列电路是一个: | 二极管全波整流器 |
| LK0613 | 下列电路是一个: | 二极管环形调制器 |
| LK0615 | 将电阻R和电容C串联后突然接到直流电压U上,电容C两端的电压会: | 从0按指数规律逐渐增加到U |
| LK0616 | 将电阻R和电容C串联后突然接到直流电压U上,电容C两端的电压在经过时间常数T后大约会达到U的: | 63% |
| LK0617 | 将电阻R和电容C串联后突然接到直流电压U上,电阻R两端的电压会: | 从0突然跳到U,然后再按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0618 | 将电阻R和电容C串联后突然接到直流电压U上,电阻R两端的电压在经过时间常数T后大约会达到U的: | 37% |
| LK0619 | 将电阻R和电容C串联后突然接到直流电压U上,流过电阻R的电流会: | 从0突然跳到U/R,然后再按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0620 | 将电阻R和电容C串联后突然接到直流电压U上,流过电容C的电流会: | 从0突然跳到U/R,然后再按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0621 | 电阻R和电容C并联后接在电压为U的直流电源上。突然断开电源,电容C两端的电压会: | 从U按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0622 | 电阻R和电容C并联后接在电压为U的直流电源上。突然断开电源,电阻R两端的电压会: | 从U按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0623 | 电阻R和电容C并联后接在电压为U的直流电源上。突然断开电源,流过电阻R的电流会: | 从U/R按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0624 | 电阻R和电容C并联后接在电压为U的直流电源上。突然断开电源,流过电容C的电流会: | 从0突然跳到U/R,然后再按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0625 | 将电阻R和电感L串联后突然接到直流电压U上,电感L两端的电压会: | 从0突然跳到U,然后再按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0626 | 将电阻R和电感L串联后突然接到直流电压U上,电感L两端的电压在经过时间常数T后大约会达到U的: | 37% |
| LK0627 | 将电阻R和电感L串联后突然接到直流电压U上,电阻R两端的电压在经过时间常数T后大约会达到U的: | 63% |
| LK0628 | 将电阻R和电感L串联后突然接到直流电压U上,电阻R两端的电压会: | 从0按指数规律逐渐增加到U |
| LK0629 | 将电阻R和电感L串联后突然接到直流电压U上,流过电阻R的电流会: | 从0按指数规律逐渐增加到U/R |
| LK0630 | 将电阻R和电感L串联后突然接到直流电压U上,流过电感L的电流会: | 从0按指数规律逐渐增加到U/R |
| LK0631 | 电阻R和电感L并联后接在电流为I的直流电路中。突然断开电路,电感L两端的电压会: | 从I*R按指数规律逐渐减小到0 |
| LK0632 | 一个电容器,在某一频率下测得容抗为若干欧姆。如果频率提高N倍,其容抗将: | 减少到原来的1/N |
| LK0633 | 一个电感线圈,在某一频率下测得感抗为若干欧姆。如果频率提高N倍,其感抗将: | 增大到原来的N倍 |
| LK0634 | 一个电容器,在50Hz频率下实测得容抗为100欧姆。按容抗公式计算,在5MHz时容抗应为0.001欧姆,但实测到的阻抗明显偏大。这是因为: | 电容器引线在频率变高后带来不可忽略的感抗 |
| LK0635 | 一个电感线圈,在50Hz频率下实测得感抗为10欧姆。按感抗公式计算,在5MHz时感抗应为1兆欧,但实测到的阻抗明显偏小。这是因为: | 电感线圈的分布电容在频率变高后带来不可忽略的容抗 |
| LK0636 | 将继电器的线圈接在开关三极管的集电极电路中,用三极管控制继电器的通断。可能发生的现象是: | 三极管关断的瞬间集电极可能承受远高于电源的电压冲击 |
| LK0637 | 用开关器件控制继电器线圈的通断时,经常要在继电器线圈两端并联一个二极管或者电容,其作用是: | 吸收继电器线圈电感在电路关断瞬间感应出的反向电动势以保护开关器件 |
| LK0638 | 用一个电压为4.2伏的低电压电池和一堆无源电子元件做电路实验,但连接电路时感觉手不慎被高电压击了一下。可能产生这个高电压的元件是: | 电源变压器的绕组 |
| LK0639 | 用继电器控制直流负载时,有时在继电器接点线圈两端并联一个电容,其作用是: | 消除继电器接点通断时产生的火花干扰 |
| LK0640 | 电路图中,电解电容器所标注的电容量值的缺省单位是: | 法拉 |
| LK0641 | 电路图中,非电解电容器所标注的大于1的整数或小数电容量值的缺省单位是: | 皮法拉 |
| LK0642 | 在电路图中或元件上,非电解电容器的容量标注为3位数字时,读取容量的方法为: | 前两位表示容量基数,后一位表示基数后面加上几个0,单位为皮法拉 |
| LK0643 | 在电路图中或原件上,电阻的阻值标注为3位数字时,读阻值的方法为: | 前两位表示阻值基数,后一位表示基数后面加上几个0,单位为欧姆 |
| LK0644 | 在电路图中或元件上,电阻的阻值标注为2或3位数字和一个字母(例如8R2、27K、1M5)时,读阻值的方法为: | 把字母当做小数点,和数字连在一起表示阻值基数,字母R、K或M,分别表示单位为欧姆、千欧姆或兆欧姆 |
| LK0645 | 电路图中,非电解电容器所标注的小于1的小数电容量值的缺省单位是: | 微法拉 |
| LK0646 | “电磁感应现象”是指: | 变化的磁场可以产生感应电流 |
| LK0647 | 无线电技术中常遇到的术语“互感现象”是指: | 两个回路电流变化,通过磁场耦合而相互产生感应电动势的现象 |
| LK0648 | 在电容器两端施加一个正弦交流电压,则流过电容器的电流是正弦交流电流,该电流相位: | 超前于电压相位90度 |
| LK0649 | 使一个正弦交流电流流过电容器,则电容器两端的电压是正弦交流电压,该电压相位: | 落后于电流相位90度 |
| LK0650 | 在电容器两端施加一定幅度的正弦交流电压。流过电容器的电流幅度: | 与电压和电容量都成正比 |
| LK0651 | 在线圈两端施加一个正弦交流电压,则流过线圈的电流是正弦交流电流,该电流相位: | 落后于电压相位90度 |
| LK0652 | 使一个正弦交流电流流过线圈,则线圈两端的电压是正弦交流电压,该电压相位: | 超前于电流相位90度 |
| LK0653 | 在线圈两端施加一定幅度的正弦交流电压。流过线圈的电流幅度: | 与电压成正比,与电感量成反比 |
| LK0656 | 试验某电路,接通电源时,旁边的无线电收信机可以收到它发出的类似鸟叫的声音,断开电源,鸟叫声消失。可以断定这个电路具有下列功能: | 振荡 |
| LK0666 | 无线电设备中的变压器铁芯一般都用矽钢片堆迭或采用不导电的磁性材料,而不像继电器那样采用整块铁芯。这是因为: | 防止交流电流在导电的铁芯内感应出涡流、造成发热损耗 |
| LK0667 | 同样材料、同样直径、同样长度的实心铜线和空心铜管,在交流电路中的发热损耗情况为: | 在低频率下实心铜线损耗较小,在高频率下两者损耗一样 |
| LK0668 | 把实心导线接到频率为数十兆赫兹的高频率射频电路中,则会有下列现象: | 电流集中在导线表层,导线内部没有电流 |
| LK0670 | 在电感线圈中加入适当磁性材料做成的磁芯可以减少电流通过时的损耗,是因为: | 加入磁芯后可用较短导线维持所需的电感量,减少导线电阻引起的发热损耗 |
| LK0671 | 在电容、电感串联电路中,如果电容的容抗与电感的感抗大小相等,描述这一状态最适当的术语是: | 谐振 |
| LK0672 | 由电感为L的线圈、容量为C的电容组成LC谐振电路,其谐振频率f为:(L、C和f的单位分别为微亨、微法拉和兆赫, “x^m”表示“x的m次方”) | f = 1/(2π(LC)^(1/2)) |
| LK0673 | L和C串联后,其总阻抗为: | 在谐振频率达到最小值 |
| LK0674 | L和C并联后,其总阻抗为: | 在谐振频率达到最大值 |
| LK0675 | “Q值”是经常被用来描述谐振回路或者谐振天线电路的一个电气参数。它表示的是: | 谐振回路中信号的能量损耗情况。损耗越小,Q值越高 |
| LK0676 | 根据谐振回路或者谐振天线电路Q值的高低可以做出如下判断: | Q值越高,谐振曲线越尖锐,选择性越好,通带宽度越窄 |
| LK0677 | 谐振回路的通带宽度BW是指: | 回路两端电压信号幅度从中心频率衰减3dB时上、下限频率的间距 |
| LK0683 | 根据说明书列出的技术指标,两台业余无线电接收机的“通带波动”分别为1dB和3dB。由此可作出推论: | A机对通道内信号的频率响应比B机平坦 |
| LK0684 | 业余无线电技术描述收信机预选滤波电路和发信机输出滤波电路时,经常会提到LC滤波器的“阶数”或“极点数”。确定LC滤波器阶数的简单办法是: | 先合并简化串、并联的电容元件或串、并联的电感元件,得到的电容元件和电感元件总个数即为阶数 |
| LK0687 | 用SSB接收机的天线引线靠近一个晶体管LC振荡器电路板,接收其信号。振荡器电路接通电源后,发现收到的信号音调会从低到高或者从高到低变化。这主要因为: | 元器件通电发热,引起相关LC参数变化,造成谐振频率漂移 |
| LK0688 | 在无线电电路中常用于产生基准频率的元件中,按频率稳定度由低到高的排列为: | RC定时电路,LC回路,陶瓷谐振器,石英声表面波元件,石英晶体谐振器 |
| LK0689 | 在给业余收发信机供电的整流电源中,开关电源可以做得比变压器直接降压整流的线性电源轻巧是因为: | 开关电源中变压器的工作频率高得多,可以缩小磁性材料截面和减少线圈匝数 |
| LK0690 | 220V.AC/13.8V.DC通信开关电源的一般工作过程是: | 将交流输入整流滤波为高压直流,由半导体开关电路变成高压脉冲电流,由变压器变成低压脉冲,整流滤波为低压直流 |
| LK0692 | 高档无线电通信设备的说明书经常会出现缩写TCXO或OCXO。它们是分别指: | 温度补偿式晶体振荡器、恒温控制式晶体振荡器 |
| LK0693 | 无线电原理经常用到缩写VFO,它代表: | 可变频率振荡器 |
| LK0694 | 无线电原理经常用到缩写VXO,它代表: | 可变石英振荡器 |
| LK0695 | 无线电原理经常用到缩写VCO,它代表: | 压控振荡器 |
| LK0696 | 无线电原理经常用到缩写XTAL,它代表: | 石英晶体元件 |
| LK0697 | 构成振荡器的必备元素是: | 放大倍数大于1的放大器、正反馈电路 |
| LK0698 | 有些无线电收发信机在外接13.8V直流电源插座后正向串联一个大电流二极管作为保护。所利用的二极管的特性和动作原理为: | 二极管的单向导电特性;在接反电源极性时自动阻断电源 |
| LK0699 | 有些无线电收发信机在外接13.8V直流电源插座后串联一个熔断器,并在电源线的设备端反向跨接一个大电流二极管作为保护。所利用的二极管的特性和动作原理为: | 二极管的单向导电特性;接反电源极性时造成很大短路电路,烧断熔丝,造成电源永久切断 |
| LK0700 | 用一副臂长约10cm的小偶极天线并联一个半导体二极管和直流微安表,做一个简单的天线场强表。应选用硅二极管还是锗二极管,正确的考虑是: | 锗、硅二极管的起始导通电压分别为0.3和0.7V,应选用锗二极管使场强表比较灵敏 |
| LK0701 | 无线电发射设备和市电网的发电机都属于交流电源。接到无线电发射设备的平行导线上可能会出现电压和电流的驻波,造成各处电压不同,而接到市电网上的电线却看不到这种现象。原因是: | 市电频率很低,导线长度的差别与波长相比微不足道,驻波现象很不明显而已 |
| LK0706 | “差拍”现象是指: | 两个不同频率信号经过非线性电路得到频率为两者之差的新频率信号 |
| LK0707 | 可以作为倍频器的电路是: | 非线性电路 |
| LK0720 | 下列几种图表中,最容易用来表达和解释A、B、C类放大器工作点的差别的是: | 波形图 |
| LK0721 | 下列几种图表中,最容易用来表达和解释A、B、C类放大器工作点的差别的是: | 输入-输出特性曲线 |
| LK0722 | 下列几种图表中,最容易用来表达和解释LC振荡器温度漂移程度的是: | 频谱瀑布图 |
| LK0723 | 将发光二极管接到直流电源上时的注意点是: | 正向连接,需串联限流电阻 |
| LK0724 | 三极电子管至少应有几个引出电极? | 4个 |
| LK0725 | 三极电子管的放大作用表现在: | 较小的栅极信号电压变化可以引起较大的屏极电流的成比例变化 |
| LK0726 | 场效应半导体管的放大作用表现在: | 较小的栅极信号电压变化可以引起较大的漏极电流的成比例变化 |
| LK0727 | 双极型半导体管的放大作用表现在: | 较小的基极信号电流变化可以引起较大的集电极电流的成比例变化 |
| LK0728 | 描述三极电子管放大能力的最常用参数、单位及符号是: | 互导(跨导); 单位为毫安/伏;符号为“gm” |
| LK0729 | 描述场效应半导体三极管放大能力的最常用参数、单位及符号是: | 互导(跨导);; 单位为毫安/伏;符号为“gm” |
| LK0730 | 描述双极型半导体三极管放大能力的最常用参数、单位及符号是: | 电流放大倍数;没有单位量纲;符号为“β” |
| LK0731 | 按输入阻抗由低到高排列为: | 双极型半导体三极管、结型场效应三极管、金属绝缘栅场效应三极管 |
| LK0732 | 小信号放大器是指: | 工作点始终处于线性工作区的放大器 |
| LK0733 | 大信号放大器是指: | 工作点可以超出线性工作区的放大器 |
| LK0734 | 图中的电路为: | 共基极放大器 |
| LK0735 | 图中的电路为: | 共发射极放大器 |
| LK0736 | 图中的电路为: | 共集电极放大器 |
| LK0737 | 半导体三极管放大器的输入阻抗由低到高的排列为: | 共基极放大器、共发射极放大器、共集电极放大器 |
| LK0738 | 半导体三极管放大器的电流放大倍数由低到高的排列为: | 共基极放大器、共发射极放大器、共集电极放大器 |
| LK0739 | 工作在HF频段的电子管射频线性功率放大器多采用共栅极放大电路,这是因为共栅极放大电路: | 输入阻抗低,栅极接地进一步阻断输入输出的极间电容耦合,因此工作稳定,不易自激 |
| LK0740 | 在下面的三极管放大电路中,Rc的常用名称和作用是: | 负载电阻,将集电极信号电流转换为信号电压 |
| LK0741 | 在下面的三极管放大电路中,Re的常用名称和作用是: | 发射极负反馈电阻,稳定直流工作点 |
| LK0742 | 在下面的三极管放大电路中,Rb1的常用名称和作用是: | 偏流电阻,为晶体管提供偏置电流以工作在适当工作点 |
| LK0743 | 在下面的三极管放大电路中,Cb的常用名称和作用是: | 输入耦合(或隔直流)电容,使输入交流信号电流进入放大器但阻隔直流电流分量出入 |
| LK0744 | 在下面的三极管放大电路中,Ce的常用名称和作用是: | 旁路电容,使发射极交流信号电流分量顺利通过,不致在Re造成压降形成负反馈 |
| LK0745 | 在下面的三极管放大电路中,Cc的常用名称和作用是: | 输出耦合(或隔直流)电容,使输出交流信号顺利输出但阻隔直流分量电流出入 |
| LK0746 | 接收机前置放大器的主要作用是: | 提高信噪比 |
| LK0747 | 在EME通信等需要接收极微弱信号的场合,安装前置放大器时应做到: | 尽量安装在靠近天线的地方,信号特别微弱时对放大器冷却以降低热噪声 |
| LK0748 | 在无线电技术中,通常把放大器分为A、B、C、D等类别,这种分类是依据: | 放大器件的工作点所处的范围 |
| LK0749 | 根据放大器的工作状态,通常把放大器分为A、B、C、D等类别。A类放大器是指: | 放大器件在整个信号周期内始终工作在线性区的放大器 |
| LK0750 | 根据放大器的工作状态,通常把放大器分为A、B、C、D等类别。B类放大器是指: | 放大器件在半个信号周期内工作点处于线性区、另半个信号周期内处于截止区的放大器 |
| LK0751 | 根据放大器的工作状态,通常把放大器分为A、B、C、D等类别。C类放大器是指: | 放大器件在多于半个信号周期的时间内处于截止区,另半个周期的部分时间候处于线性区的放大器 |
| LK0752 | 根据放大器的工作状态,通常把放大器分为A、B、C、D等类别。D类放大器是指: | 放大器件在半个信号周期内处于截止区,另半个周期处于饱和区的放大器 |
| LK0753 | A、B、C、D四类放大器按输出波形失真由小到大的排列顺序是: | A、B、C、D |
| LK0754 | A、B、C、D四类放大器用作射频功率放大时,按电源效率由高到低的排列顺序是: | D、C、B、A |
| LK0755 | A、B、C、D四类放大器中,可以单独用作射频线性功率放大器、但不能单独用作音频线性功率放大器的是: | B |
| LK0756 | A、B、C、D四类放大器中,既可以单独用作射频线性功率放大器、又能单独用作音频线性功率放大器的是: (不考虑电源效率) | A |
| LK0757 | A、B、C、D四类放大器中,可以用作FM射频功率放大器的全部类别有: (不考虑电源效率) | A、B、C、D |
| LK0758 | A、B、C、D四类放大器中,可以用作CW射频功率放大器的全部类别有: (不考虑电源效率) | A、B、C、D |
| LK0759 | A、B、C、D四类放大器中,适宜于做小信号放大器的是: | A |
| LK0760 | A、B、C、D四类放大器中,属于大信号放大器的全部类别有: | B、C、D |
| LK0761 | 很多业余电台的末级和末前级射频输出放大器中采用两个并联的输出半导体功率管,这是为了: | 双管并联,得到双倍的输出电流和输出功率 |
| LK0762 | 很多现代无线电设备的音频功率放大电路采用两个串联的输出半导体功率管,分别负责信号正、负半周的放大。这种电路的通用名称和作用是: | 推挽放大电路,实现极小静态工作点下的高电源效率的线性功率放大 |
| LK0763 | 放大器的负反馈是指这样的电路: | 将放大器输出信号的一部分回输到放大器的输入端,起到抵消输入信号的作用 |
| LK0764 | 无线电设备的放大器中大量使用了负反馈技术。与没有反馈的相比,负反馈放大器的特点是: | 失真小,工作稳定,但增益会有所减小 |
| LK0770 | 具有两个输入的与门(AND)是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号的组合分别为00、01、10、11,对应的输出信号应为: | 0、0、0、1 |
| LK0771 | 具有两个输入的或门(OR)是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11,对应的输出信号应为: | 0、1、1、1 |
| LK0772 | 具有两个输入的异或门(XOR)是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11,对应的输出信号应为: | 0、1、1、0 |
| LK0773 | 具有两个输入的与非门(NAND)是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11,对应的输出信号应为: | 1、1、1、0 |
| LK0774 | 具有两个输入的或非门(NOR)是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11,对应的输出信号应为: | 1、0、0、0 |
| LK0775 | 具有两个输入的异或非门(NXOR)是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为00、01、10、11,对应的输出信号应为: | 1、0、0、1 |
| LK0780 | 采用锁相环频率合成器的收发信机会在信号中带有附加的相位噪声,主要原因是: | 从检测到本振频率漂移并反馈纠正需要捕捉时间,该延迟造成本振信号相位抖动 |
| LK0781 | 很多现代业余无线电收发信机的本机振荡电路采用了直接数字频率合成(DDS)方式。它的主要特点是: | 电路结构简洁,无锁相捕捉范围限制,不产生相位噪声,跳换频率快 |
| LK0818 | 用电压电平表示的接收机灵敏度在无线电理论中的意义以及常用单位是: | 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最小电动势,单位μV,或换算成dBμV、dBmV |
| LK0819 | 静噪灵敏度是指: | 能够使静噪电路退出静噪状态的射频信号最小输入电平 |
| LK0821 | 输出信号达到一定质量标准时,在某输入阻抗为50欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为1μV,该接收机敏度用电压μV表示的数值为: | 2μV |
| LK0822 | 输出信号达到一定质量标准时,在某输入阻抗为50欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为1μV,该接收机灵敏度的功率电平dBm数值为: | -107dBm |
| LK0823 | 输出信号达到一定质量标准时,在某输入阻抗为50欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为1μV,该接收机敏度用dBμV表示的数值为: | 6dBμV |
| LK0824 | 输出信号达到一定质量标准时,在某输入阻抗为50欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为0.5μV,该接收机敏度用电压μV表示的数值为: | 1μV |
| LK0825 | 输出信号达到一定质量标准时,在某输入阻抗为50欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为0.5 μV,该接收机敏度的功率电平dBm数值为: | -113 dBm |
| LK0826 | 输出信号达到一定质量标准时,在某输入阻抗为50欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为0.5μV,该接收机敏度用dBμV表示的数值为: | 0dBμV |
| LK0827 | 已知接收机天线输入阻抗为50Ω,电压灵敏度为2μV,其功率灵敏度为: | -107dBm |
| LK0828 | 已知接收机天线输入阻抗为50Ω,电压灵敏度为1μV,其功率灵敏度为: | -113dBm |
| LK0839 | 业余通信接收机大多带有接收信号强度指示。VHF/UHF频段的最小刻度S1对应于输入信号功率电平-141dBm(50Ω输入电压0.02μV)标为S1,而HF频段的S1则对应于输入信号功率电平-121dBm(0.2μV)。这是因为: | V/UHF频段较寂静而HF频段外界背景噪声电平较高,前者可感知的最小信号电平比后者低约20dB |
| LK0841 | 在超外差式收信机电路中,信号通道的有用信号频率比本振频率低(或者高)一个中频频率。但比本振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入信号通道,称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某VHF对讲机使用说明书的技术指标部分给出了第一中频(IF)为45.05MHz,但没有更多的资料。由此可推测当接收145.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰: | 235.10MHz或54.90MHz |
| LK0844 | 在超外差式收信机电路中,信号通道的有用信号频率比本振频率低(或者高)一个中频频率。但比本振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入信号通道,称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某UHF对讲机的使用说明书技术指标部分给出了第一中频(IF)为58.525MHz,但没有更多的资料。由此可推测当接收435.00MHz信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰: | 317.95MHz或552.05MHz |
| LK0849 | 无线电通信和测试设备、电视设备和音频设备常用的传输接口标准阻抗分别为: | 50欧、75欧和600欧 |
| LK0850 | 无线电通信领域中,在描述信号源、放大器、接收机等系统部件的内部噪声大小时,经常用“噪声温度”来度量。以接收机为例,等效噪声温度Te的意义是: | 接收机的内部噪声功率等于一个接在天线输入端的优质匹配电阻产生相同的热噪声功率时电阻所具有的绝对温度 |
| LK0851 | 不产生任何内部噪声的理想放大器或接收机的噪声系数Fn、噪声指数NF和噪声温度Te分别为: | 1,0dB,0°K |
| LK0852 | 如果一个接收业余卫星用的天线放大器工作在标准温度(17℃)下,其输入端接一副良好匹配的天线。如果放大器所产生的内部噪声与输入的热噪声等效,该放大器的噪声系数Fn、噪声指数NF和噪声温度Te分别为: | 2,3dB,290°K |
| LK0854 | “衰减”和“衰落”是无线电通信技术中常用的名词。它们的含义分别是指: | 衰减是指信号通过信道或电路后功率减少,衰落是指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏 |
| LK0876 | 自由空间中相距100km的甲乙两台通信,工作频率145MHz,接收端的信号强度指示为S8。如将距离增加为500km,接收信号强度指示将变为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz);收信机信号强度指示S1至S9每挡相差6dB】 | 略低于S6 |
| LK0877 | 自由空间中相距100km的甲乙两台通信,工作频率145MHz,接收端的信号强度指示为S8。如将距离增加为1000km,接收信号强度指示将变为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz);收信机信号强度指示S1至S9每挡相差6dB】 | 略低于S5 |
| LK0878 | 自由空间中相距100km的甲乙两台通信,工作频率145MHz,接收端的信号强度指示为S8。如将频率改为435MHz,接收信号强度指示将变为:【提示:无线电波的自由空间路径损耗为:L=32.4+20logR+20logF,其中R为发射端到接收端的距离(km),F为工作频率(MHz);收信机信号强度指示S1至S9每挡相差6dB】 | 略高于S6 |
| LK0883 | 业余卫星的周期(period)是指: | 连续两次经过其轨道上的某特定点的间隔时间 |
| LK0884 | 地球同步(geosynchronous)卫星是指: | 运行周期等于地球自转周期的地球卫星 |
| LK0889 | 卫星的周期是指: | 卫星沿轨道绕地球一周所需的时间 |
| LK0907 | 一副两臂电气长度各为1/4波长的偶极天线,断开中点,通过平衡-不平衡变换器进行馈电,测得谐振频率为f,输入阻抗为Z。如果总长度不变,但将断开的馈电点向一侧偏移1/8波长,最明显的影响将是: | 阻抗显著变大,相比之下谐振频率变化不大 |
| LK0911 | 同轴电缆的绝缘介质相同时,影响特性阻抗的因素是: | 外导体内径和内导体外径的比越大,特性阻抗越高 |
| LK0912 | 一根特性阻抗为50欧的同轴电缆,一端接一个50欧电阻负载,用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。 | 读数为50欧,与电缆长度无关 |
| LK0915 | 用天线阻抗分析仪测量一副失配天线在某工作频率下的实际阻抗,发现配用不同的电缆连接仪器和天线时,得到的读数相差很大。为保证读数准确,可采取以下措施: | 使用电气长度正好等于波长的连接电缆 |
| LK0935 | 在因空间限制、HF偶极天线达不到自然谐振所需长度而必须缩短时,可以在天线电路的某一点串入一个线圈,或者将整个振子做成一个线圈,加以补偿,构成“加感天线”。在充分优化设计的条件下,它们与全尺寸半波长偶极天线相比较的结果是: | 可以和全尺寸天线一样满足谐振和阻抗匹配条件,但辐射效率肯定不如全尺寸天线 |
| LK0943 | 水平偶极天线振子的最短理想长度是工作频率的半波长。因条件限制而必须缩短振子时,不得不在天线的某个地方串入额外的电感将振子的自然谐振频率补偿到工作频率,但天线的效率比半波长天线有所降低。图为常用的方案,如果振子(红色部分)总长度相等,各方案的名称以及按发射效率由高到低的排序为: | C-顶部加感,B-中间加感,A-底部加感 |
| LK0944 | 垂直GP天线振子的最短理想长度是工作频率的1/4波长。因条件限制而必须缩短振子时,不得不在天线的某个地方串入额外的电感将振子的自然谐振频率补偿到工作频率,但天线的效率比1/4波长天线有所降低。图为常用的方案,如果振子(红色部分)总长度相等,各方案的名称以及按发射效率由高到低的排序为: | C-顶部加感, B-中间加感, A-底部加感 |
| LK0945 | 业余和专业无线电通信常用工作于不同频率的多副偶极天线的馈电点并联在一起构成多频段天线。对图示的由7MHz、14MHz和28MHz半波长振子组成的多频段天线的分析为: | 7MHz振子可以以3/2波长方式工作于21MHz,可在7/14/21/28MHz四个频段工作;不工作的振子呈现高阻抗,并联后总阻抗为50欧左右 |
| LK0975 | 什么是波阻抗? | 电磁波传到远方时,电场E和磁场H在空间的比值为常量,称为波阻抗。 |
| LK0978 | 自由空间中电磁波随距离而发散减弱的路径损耗为L=20 lg d + 20 lg f + 32.44(其中损耗L的单位为dB,距离的单位为 km,频率f的单位为MHz)。由此可知,当频率一定时:(“X^M”表示“X的二次方”) | 距离增加到N倍,衰减增大到N^2倍 |
| LK0979 | 自由空间中电磁波随距离而发散减弱的路径损耗为L=20 lg d + 20 lg f + 32.44(其中损耗L的单位为dB,距离的单位为 km,频率f的单位为MHz)。由此可知,当距离一定时:(“X^M”表示“X的二次方”) | 频率增加到N倍,衰减增大到N^2倍 |
| LK1000 | 安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。标准国家标准GB3805-83《安全电压》,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”为: | 24V |
| LK1001 | 触及裸露的射频导线时,与触及相同电压的直流或50Hz交流导线相比,对人身安全危险的大致差别为: | 致死危险性下降,但皮肤容易灼伤 |
| LK1015 | 正弦交流信号通过下列电路时会产生高次谐波: | 二极管整流器或三极管开关放大器 |
| LK1016 | 电路分析经常用到理想运算放大器的概念。理想运算放大器是指: | 开环放大倍数无穷大的放大器 |
| LK1017 | 在半导体三极管的基本放大电路中,电压增益最大的是: | 共发射极放大电路 |
| LK1018 | 在半导体三极管的基本放大电路中,输入阻抗最高的是: | 共集电极放大电路 |
| LK1019 | 在半导体三极管的基本放大电路中,输出阻抗最低的是: | 共集电极放大电路 |
| LK1020 | 下列放大器电路中,电源效率最低的是: | 甲类放大器 |
| LK1021 | 下列放大器电路中,电源效率最高的是: | 丙类放大器 |
| LK1022 | 下列放大器电路中,波形失真最小的是: | 甲类放大器 |
| LK1023 | 下列放大器电路中,波形失真最大的是: | 丙类放大器 |
| LK1024 | 下列放大器电路中,最适宜用作音频大功率放大器的是: | 甲乙类放大器 |
| LK1025 | 下列放大器电路中,最适宜用作音频小信号放大器的是: | 甲类放大器 |
| LK1026 | 下列放大器电路中,最适宜用作CW射频功率放大器的是: | 丙类放大器 |
| LK1027 | 下列放大器电路中,最适宜用作FM射频功率放大器的是: | 丙类放大器 |
| LK1028 | 下列放大器电路中,最适宜用作SSB射频功率放大器的是: | 接近乙类的甲乙类放大器 |
| LK1034 | 南北走向的水平极化偶极天线,中点馈电,通过特性阻抗为50欧的电缆连接到输入/输出阻抗为50欧的收发信机,通信对象在东西方向。选择天线长度的原则是: | 天线臂长为四分之一波长的奇数倍时,通信效果肯定最好 |
| LK1038 | 在很多无线电和电子电路的旁路电容滤波电路中,经常将一大容量电容器与一小容量电容器 并联,这样的作用是: | 低频率由大电容负责,频率升高时大电容的引线电感不可忽略,则由小电容主要负责,以达到宽频带滤波效果 |
| LK1040 | 必须带电检修由市电供电的无线电设备时,应做到: | 双脚与地绝缘,单手操作,另一只手不触摸机壳等任何与电路设备有关的金属物品 |
| LK1043 | 两手分别接触电压有效值相同但频率不同的电路两端时,对人体生命安全威胁由大到小的排序为: | 工频交流电、HF射频交流电、UHF射频交流电 |
| LK1054 | 下列调制得到的信号周期恒定不变: | 相位调制PM |
| LK1065 | 在相距不远的两点接收同一个远方信号,信号强度发生很大差别,且差别随两点间距离的增大呈周期性变化。这是因为: | 多径传播,各路径到达的信号相位延迟不同而互相干涉 |
| LK1070 | 天线的接收单元直接连到适当的放大器就构成有源天线。对于同样结构的天线,使用有源接收天线的目的是: | 提高天线输出的信号电平,以克服传输线路和接收机前级固有噪声的影响 |
| LK1106 | 在一个周期内,电磁波走过一定的距离,这个距离叫做: | 波长 |
| LK1110 | 无线电波的频率和它的波长有什么样的关系? | 如果频率增加,则波长变短 |
| LK1111 | 在已知电磁波频率的情况下,下面哪一种方法可以用来计算它的波长? | 使用300除以频率的兆赫数(MHz)可以得到以米为单位的波长 |
| LK1134 | 电流使用下列哪一个单位来衡量? | 安培 |
| LK1135 | 电功率使用如下哪一个单位来衡量? | 瓦特 |
| LK1136 | 只向一个方向流动的电流叫做什么? | 直流 |
| LK1137 | 移动车载电台通常使用的电源电压是? | 约12伏特 |
| LK1141 | 能够以电场形式储存能量的元件是什么? | 电容 |
| LK1142 | 能够以磁场形式储存能量的元件是什么? | 电感 |
| LK1145 | 在直流电路中,用来阻碍电流流动的元件是? | 电阻 |
| LK1146 | 下列哪一个元件经常用来实现音量调节的功能? | 电位器 |
| LK1147 | 电位器控制什么电学物理量? | 电阻 |
| LK1148 | 哪一种电子元件由两个或多个使用绝缘材料分离开的片状导体组成? | 电容 |
| LK1149 | 哪一种电子元件一般由线圈组成? | 电感 |
| LK1150 | 哪一种电子元件用来接通或切断电路? | 开关 |
| LK1151 | 下列哪一项可以在电路电流严重过载时保护电路不受损坏? | 熔断器 |
| LK1152 | 一个充满电的镍镉电池的标称电压是多少? | 1.2伏 |
| LK1153 | 一个新的干电池的标称电压是多少? | 1.5伏 |
| LK1154 | 下列哪一种电池不能充电? | 碱性电池 |
| LK1155 | 下列哪一种元器件可以用一个较小的电流来控制较大的电流? | 晶体管 |
| LK1156 | 下列哪一种元器件只允许单方向的电流流动? | 二极管 |
| LK1157 | 下列哪一种元器件既可以当作电子开关又可以当作放大器使用? | 晶体管 |
| LK1158 | 下列哪一种元器件由三层半导体材料制作而成? | 双极型晶体管 |
| LK1159 | 下列哪一种元器件可以放大信号? | 晶体管 |
| LK1160 | 通常如何从外表识别半导体二极管的负极? | 靠近负极的元件表面上通常印有环线标记 |
| LK1161 | 二极管的两个电极分别叫什么? | 正极和负极 |
| LK1162 | LED是什么的缩写? | 发光二极管 |
| LK1164 | 哪一种半导体器件拥有“发射极”? | 双极型晶体管 |
| LK1165 | 哪一种半导体器件拥有“栅极”? | 场效应管 |
| LK1166 | 下列哪一个名字用来描述晶体管放大信号的能力? | 增益 |
| LK1167 | 下列哪一项设备可以把交变电流变成变化的直流? | 整流器 |
| LK1169 | 下列部件中经常被用来把220伏的市电转换成更低电压交流电的是: | 变压器 |
| LK1171 | 下列哪一项和电感一起使用,可以制作一个谐振电路? | 电容 |
| LK1172 | 集成电路是指: | 将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件 |
| LK1178 | 射频前置放大器通常安装在什么地方? | 在天线和接收机之间 |
| LK1192 | 如何把一个电压表正确地连接至电路? | 并联至电路中 |
| LK1193 | 电流表通常要怎样连接至电路? | 串联至电路中 |
| LK1194 | 哪一种设备被用来测量电阻? | 欧姆表 |
| LK1195 | 下列哪一种行为有可能损坏万用表? | 在电阻挡试图测量电压 |
| LK1196 | 我们经常使用万用表测量以下哪些物理量? | 电压和电阻 |
| LK1198 | 如果用欧姆表测量一个电路,最开始欧姆表显示阻抗很小,接着显示电阻变得越来越大,这是因为: | 这个电路两端可能存在一个很大的电容 |
| LK1199 | 在使用欧姆表测量一个电路的某两个端点间电阻值之前,要先注意什么? | 确保电路没有连接至电源 |
| LK1218 | 业余无线电普遍使用的同轴电缆的特性阻抗是? | 50欧姆 |
| LK1220 | 收发信机天线调谐器(天调)的作用是什么? | 它将发射机的输出阻抗和天线的输入阻抗进行良好的匹配 |
| LK1225 | 电路中的保险丝起到什么作用? | 过载时切断电路 |
| LK1226 | 为什么在需要安装5安培保险丝的地方安装一个20安培的保险丝是不可取的? | 过大的电流可能导致火灾 |
| LK1229 | 如何在电网停电的状况下给一个12伏的铅酸蓄电池充电? | 将蓄电池连接与汽车的蓄电池并联,并且发动汽车 |
| LK1230 | 常规的12伏酸铅蓄电池通常有什么潜在的危险? | 如果通风不良,有爆炸风险的气体会聚集 |
| LK1231 | 如果铅酸蓄电池的充电和放电进行得过快会怎样? | 电池可能会过热,甚至释放出可燃气体,甚至可能爆炸 |
| LK1233 | 设备电源拔掉电源线以后,检修时还有什么安全风险? | 充满高电压的电容器可能造成电击 |
| LK1234 | 自制一台由220伏交流供电的设备,推荐采用的安全措施是: | 交流电源入口火线端串联安装保险丝 |
浙公网安备 33010602011771号