AIGC标识 板块15 · 电路元件、基础定律与计算

板块15 · 电路元件、基础定律与计算

定位:第 4 章的入门段(4.1 的 72 题 + 4.2 的 71 题 = 143 题)。A 类只需要掌握 4.1 大部分与 4.2.1 的基本概念;B 类增加 4.2.2 的波形计算;C 类则要啃下 4.2.3~4.2.5 的电抗、相位、暂态与谐振
覆盖考点:4.1.1~4.1.5(72 题)、4.2.1~4.2.5(71 题)。
学习产出:能算任意波形的有效值与平均值;能判串并联的功率分配;能画出 RC/RL 的指数曲线;能算谐振频率与通带宽度。


15_1 导体、绝缘体、半导体

类别 特征 例子
导体 存在大量可自由移动的电子或离子,施加电压可产生电流;多数金属导电性能优良 霓虹灯中电离发光的气体酸/碱/盐的水溶液石墨
绝缘体(电介质) 分子中正负电荷紧密束缚,可自由移动的带电粒子极少 工程塑料、酚醛树脂、二氧化硅
半导体 导电能力介于两者之间,导电特性易于控制(温度、光照、电场的少许变化即可显著改变);分本征半导体杂质半导体 双极型三极管、氮化镓三极管、LDMOS 三极管

击穿:施加于绝缘介质上的电压高于一定值时,部分介质突然变成导体。例子:电容在工作电压显著超过标称耐压后变成导体天线调谐器工作时可变电容间隙击穿

介质损耗(MC1-0921):射频部件积灰或受潮后,即使没有击穿或漏电,也可能因绝缘性能下降而产生介质损耗

静电放电的来源(MC3-0924):刮风时斜拉天线上出现的直流高压雷雨时云层中积蓄的巨大能量、以及收信时的相关静电积累。

导体置于静电场中(MC2-0925):静电平衡后导体是等势体,内部场强为零,电荷分布在外表面;外表面曲率很小处,电荷面密度较小。


15_2 基本物理量、单位与词头

物理量 定义 单位
电动势 电子器件/装置将某种形式的能量转化为电能的能力 伏(V)
电压 加在电路两端的电源驱动电子流动的力量大小 伏(V)
电流 单位时间内流过电路的电子数量 安(A)
电阻 电路从一点到另一点阻碍电流通过的能力 欧(Ω)
阻抗 交流电流阻碍作用的统称 欧(Ω)
功率 电流在单位时间内所做的功 瓦(W)
频率 交流电极性每秒改变的次数 赫(Hz)

词头速查(必背)

   T  = 10^12  太      G = 10^9   吉      M = 10^6   兆      k = 10^3   千
   m  = 10^-3  毫      μ = 10^-6  微      n = 10^-9  纳      p = 10^-12 皮

其他常用常识

  • 射频的缩语:RF

  • 音频范围:约 16Hz–20kHz

  • 常用接口标称阻抗:无线电通信设备 50Ω、电视设备 75Ω、音频设备 600Ω

  • 波长与频率:波长 = 光速 / 频率,频率越高波长越短

  • 单位换算举例:1,805,000Hz = 1.805MHz2430MHz = 2.43GHz

  • 5W = 37dBm0.25W = 54dBμ0.4kW = 86dBμ

  • 交流与直流的判断:直流电源输出端有正负极之分(电池提供直流);交流输出端没有正负极之分,因为极性总在交替变化

  • 不受电阻阻碍的电流不存在(超导在业余题库语境下不计)


15_3 电源与供电

要点 内容
电源的本质 将某种形式的能量转化为电能的供电装置;电池化学能转化为电能
电动势方向 从电源负极到正极
电压方向 从电源正极到负极
常见外置电源类型 开关电源、线性电源、蓄电池
可充电电池 锂离子电池、钠离子电池、铅酸电池
停电时给 12V 铅酸电池充电 用适当连线将待充电蓄电池与汽车蓄电池并联,然后发动汽车
供电时长估算 用电池的标称安时数 ÷ 收发信机的平均工作电流
电源内阻的影响 使电源实际输出电压降低

反接保护(MC1-0973 / MC2-0974):13.8V 供电线路中串联熔断器并在其后反向并联二极管——利用 PN 结的单向导电性,电源极性接反时近似短路,烧断熔断器从而保护电台。部分设备还设有复位按钮,在过流极性接反时切断电源。


15_4 万用表基础(4.1.5,深入内容见板块17)

操作 结论
可测量 电压、电流、电阻
交流电压档测正弦交流 读数为有效值
直流电压档测正弦交流 读数应视为零值
测电流 串联接入电路
可能损坏万用表的做法 电流档测量电压
电阻档测量前提 确保待测电路没有连接任何电源
判断干电池是否失效 用电压档测端电压,显著低于标称电压即失效

用电阻档判断天线/馈线的直流通路(很实用的四题):

   1/4 波长接地天线,读数【0 欧】  → 与地之间存在由【电感线圈】构成的直流通路
   1/4 波长接地天线,读数【无穷大】→ 不存在上述直流通路
   1/4 波长导线自制的【偶极】中心馈电点 → 读数【无穷大】(两臂在直流上断开)
   终端【开路】的同轴电缆(芯线与外皮)  → 【无穷大】
   终端【短路】的同轴电缆(芯线与外皮)  → 【0 欧姆】

焊接材料:业余无线电制作与维修适合用松香芯焊锡丝


15_5 欧姆定律与功率:四组公式

   ┌─────────────────────────────────────────────────┐
   │  已知 U、R  →  I = U / R      P = U² / R        │
   │  已知 I、R  →  U = I × R      P = I² × R        │
   │  已知 U、I  →  R = U / I      P = U × I         │
   │  已知 U、P  →  R = U² / P     I = P / U         │
   └─────────────────────────────────────────────────┘
   记忆法:欧姆定律 U = I·R 是骨架,功率 P = U·I 是血肉,
           剩下两式都是二者代入的结果(P = I²R = U²/R)

电压变化对耗电的影响(平方律,MC1-1002 / 1003):

   电压提高 n% → 耗电量变为原来的 [(100+n)/100]²
   电压降低 n% → 耗电量变为原来的 [(100−n)/100]²
   
   例:电压升高 10% → 耗电变为 1.1² = 1.21 倍(增加 21%)

15_6 串并联的电流、电压与功率分配

R₁ 的阻值是 R₂ 的 N 倍

连接方式 电流 电压 功率
并联 流过 R₁ 的电流是 R₂ 的 1/N 两端电压相同 R₁ 消耗的功率是 R₂ 的 1/N
串联 电流相同 R₁ 两端电压是 R₂ 的 N 倍 R₁ 消耗的功率是 R₂ 的 N 倍

N 个相同电阻的两种接法(与"分别接到电源上"相比):

   串联 N 个:
     流过每个电阻的电流 → 减少到 1/N
     每个电阻两端电压   → 减少到 1/N
     每个电阻的耗电功率 → 减少到 1/N²
   
   并联 N 个:
     每个电阻两端电压   → 不变
     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

同压设备的功率与电流(MC1-0996 / 0997):电压相同时,功率之比 = 电流之比(P = U·I)。


15_7 波形换算:峰值、峰峰值、有效值、平均值

四个定义(MC1-0932~0934):

   峰值 peak        = 从零点算起的最大值
   峰-峰值 Vpp      = 负半周峰值到正半周峰值之间的差值
   有效值 RMS       = 在同一电阻上能转换出【与该交流电压效果相同的热量】的直流电压值
   平均值           = 一个周期内波形面积的平均值(对称波形为 0)

题库高频数值(全部以 100V 为基准,务必背熟)

波形 条件 有效值 平均值
正弦波 峰-峰值 100V 35.4V 0V
正弦波 峰值 100V 70.7V 0V
方波 最小值 −50V、峰峰 100V 50.0V 0V
方波 最小值 0V、峰峰 100V 50.0V 50.0V
三角波 最小值 0V、峰峰 100V 57.7V 50.0V
三角波 最小值 −50V、峰峰 100V 0V
正弦波整流 最大值 100V、平均值 0V,正半周极性调转 70.7V

三个换算系数(理解后不必死记)

   正弦波:有效值 = 峰值 / √2 = 0.707 × 峰值;峰峰值 = 2 × 峰值
   → 峰峰 100V 时,峰值 50V,有效值 = 50 × 0.707 = 35.4V  ✔
   
   方波(对称 50% 占空比):有效值 = 峰值 = |电平|
   → 最小 −50、峰峰 100 → 电平 ±50 → 有效值 50V  ✔
   
   三角波(0 起、峰峰 100):有效值 = 峰峰值 / (2√3) = 100 / 3.464 = 28.9V?
   ✘ 注意:题库给出 57.7V,对应的是【峰值 100V 的三角波】:
      三角波有效值 = 峰值 / √3 = 100 / 1.732 = 57.7V  ✔

发热等效的四组对比(MC1-1016~1020):

对比 结论
120V 蓄电池 vs 峰值 120V 交流变压器 蓄电池驱动的电阻发热量是交流的 2 倍
120V 蓄电池 vs 有效值 120V 交流 两者发热相同
120V 蓄电池 vs 有效值 120V 交流串联二极管 蓄电池侧发热量更大(约 2 倍)
120V 蓄电池 vs 峰值 120V 交流经电容滤波 两者发热大致相同
50Hz 与 400Hz、有效值同为 120V 两者发热大致相同(纯电阻与频率无关)

15_8 电容、电感与电抗(4.2.3,C 类)

   电容 C:以【电场】形式储存能量       单位:法(F)
   电感 L:以【磁场】形式储存能量       单位:亨(H)
   
   容抗 Xc = 1 / (2πfC)   →  频率提高 N 倍,容抗【减少到 1/N】
   感抗 Xl = 2πfL         →  频率提高 N 倍,感抗【增大到 N 倍】
   
   电容电流 I ∝ 电压 × 电容量(与电压和电容量都成正比)
   电感电流 I ∝ 电压 / 电感量(与电压成正比,与电感量成反比)

【记忆锚点】 容抗"越高频越通"(抗高频能力弱),感抗"越高频越堵"。

为什么是这样?用物理直觉理解,不要死背公式

   电容:两块极板隔着绝缘介质,电流其实"过不去"
   
     低频时:极板有充足时间充满电 → 充满后电流就被"顶住"了
             → 容抗【大】
     高频时:极板刚要充满,电压就反向了 → 一直在充放电
             → 电流看着"源源不断" → 容抗【小】
   
   ★ 类比:电容像有个"计时器"的闸门,频率越高,闸门越来不及关
   
   
   电感:线圈靠"反抗电流变化"工作(楞次定律)
   
     低频时:电流变化慢 → 线圈反抗得"温和" → 感抗【小】
     高频时:电流变化快 → 线圈反抗得"剧烈" → 感抗【大】
   
   ★ 类比:电感像"惯性",变化越快,惯性阻力越大
   
   
   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
   │  极限情况检验(不会做时用这两条验算)                │
   │                                                      │
   │  直流 f = 0:   Xc = 1/(2π·0·C) = ∞  → 电容【隔直流】│
   │                Xl = 2π·0·L    = 0  → 电感【通直流】  │
   │                                                      │
   │  频率→∞:      Xc → 0            → 电容【短路】      │
   │                Xl → ∞            → 电感【开路】      │
   │                                                      │
   │  ★ 记牢"隔直通交"(电容)和"通直阻交"(电感)        │
   │    两个公式的所有变化方向都能从这两句推出来          │
   └──────────────────────────────────────────────────────┘

频率倍数变化速算(选择题常用,不用代公式):

   电容:频率 ×N → 容抗 ÷N      例:f 从 3.5MHz 到 7MHz(×2)
                                    → 容抗减半
   电感:频率 ×N → 感抗 ×N      例:f 从 3.5MHz 到 7MHz(×2)
                                    → 感抗加倍
   
   ── 真题型 ────────────────────────────────────────────
   "某电容在 50Hz 下容抗 100Ω,则在 5MHz 下容抗为?"
   频率放大 100,000 倍 → 容抗缩小到 1/100,000 = 0.001Ω
   ★ 但注意!实测会【显著偏大】——原因见板块16的 16_3
     (引线感抗 + 介质损耗),这就是理论与实际的差距
   ────────────────────────────────────────────────────

电流与电压/参数的关系(这两句也是考点,注意别记反):

元件 电流与什么成正比/反比
电容 I ∝ 电压 × 电容量(与两个都成正比
电感 I ∝ 电压 ÷ 电感量(与电压成正比,与电感量成反比

案例小故事:一张"反了的"滤波电路

小赵要给电源做滤波,按图接好后发现纹波一点没减小。他反复核对元件值,都对。

老师一看:"你的电感串在支路上了,电容并到地了——正好反了。"

小赵不解:"我记的是'电感阻高频'啊。"

老师点破:"'电感阻高频'没错,但你得让它【串在信号的必经之路】上,高频才会被它挡住;你要是把电感【并在地上了】,高频反而顺着它跑到地——那叫'旁路低频',效果完全相反。"

正确接法:

  • 低通滤波(要滤掉高频):电感串联在通路中挡高频 + 电容并联到地把残余高频泄掉

  • 位置一换,功能就变了(这正是板块16 里"陷波器方向"那组易错点的根源)

这个故事说明:记住"容抗/感抗随频率怎么变"只是第一步,更要紧的是"这个元件在电路里是串还是并"——串和并,决定了它对高频是"挡"还是"放"。


15_9 相位关系与 RC/RL 暂态(4.2.4,C 类)

相位差定义(MC4-1027):相位差为 180° 的偶数倍为同相奇数倍为反相;相差 90° 的两个信号互为正交。

两个同幅正弦源串联的结果

   相差 360°(同相)  → 幅度为单个源的【2 倍】,相位不变
   相差 180°(反相)  → 电压为【0】
   相差 90°(正交)   → 幅度为单个源的【1.41 倍】,相位与各源相差 45°

电容与电感的相位口诀

   ★ "电容【电流超前】电压 90°"  →  电容两端电压【落后】电流 90°
   ★ "电感【电压超前】电流 90°"  →  电感中电流【落后】电压 90°
   
   记忆法:C 记 "Current first"(电流在前);L 记 "Voltage Lead"(电压在前)

RC 串联接直流 U 的暂态过程(τ = R×C):

   电容两端电压:从 0 按指数规律【逐渐增加到 U】
   电阻两端电压:从 0 突然【跳到 U】,再按指数规律【逐渐减小到 0】
   电流(流过 R 或 C):从 0 突然【跳到 U/R】,再按指数规律【逐渐减小到 0】
   
   经过 1τ 时:电容电压达到最终值的【63%】;电阻电压/电流降到初始值的【37%】
   
   Uc(t) = U(1 − e^(−t/τ))
   
   U ───────────────────────────────  电容电压(渐升)
     │                    ┌────────────
     │              ┌─────┘
     │        ┌────┘
     │   ┌───┘
     │ ┌─┘
   0 ┼──────────────────────────────→ t
         τ      2τ     3τ     4τ
      63%     86%    95%     98%

RC 并联后突然断开电源:电容电压从 U 按指数规律逐渐减小到 0;电阻电压同样从 U 渐减到 0;流过电阻的电流从 U/R 渐减到 0;流过电容的电流从 0 突跳到 U/R 后渐减到 0。

RL 串联接直流 U 的暂态过程(τ = L/R,注意与 RC 不同):

   电感两端电压:从 0 突然【跳到 U】,再按指数规律【逐渐减小到 0】
   电阻两端电压:从 0 按指数规律【逐渐增加到 U】
   电流:从 0 按指数规律【逐渐增加到 U/R】
   
   经过 1τ 时:电感电压降到初始值的【37%】;电流达到最终值的【63%】
   ★ RL 的 τ = L / R(分母是 R),RC 的 τ = R × C(乘积)

RL 并联后突然断开电路:电感两端电压从 I×R 按指数规律逐渐减小到 0


15_10 LC 谐振与 Q 值(4.2.5,C 类)

谐振的定义:电容的容抗与电感的感抗相等,电路呈现纯电阻性。

谐振频率公式

             1
   f = ─────────────
        2π × √(L·C)
   
   (L 单位亨,C 单位法,f 单位赫兹)

串联 vs 并联谐振(四条对比,务必成组记忆)

串联 LC 并联 LC
谐振时阻抗 最小 最大
高于谐振频率 呈现电感特性 呈现电容特性
低于谐振频率 呈现电容特性 呈现电感特性
与频率的关系 阻抗随频率偏离而增大 阻抗随频率偏离而减小
   串联谐振阻抗曲线            并联谐振阻抗曲线
   Z │                         Z │    ╭─╮
     │    ╲    ╱                 │   ╱   ╲
     │     ╲  ╱                  │  ╱     ╲
     │      ╲╱                   │ ╱       ╲
     └────────────→ f            └────────────→ f
          f₀(最小)                  f₀(最大)

Q 值(MC2-1056 / MC1-1057):

   空载 Q = 回路自身储能 / 自身损耗   → 值越高代表损耗越小
   ★ Q 值越高:谐振曲线越【尖锐】,选择性越【好】,通带宽度越【窄】
   空载 Q 主要取决于回路中【元件的损耗】(线圈电阻等)
   
   通带宽度 BW = 谐振频率两侧信号衰减达【3dB】时的两个频率之差
   且 BW = f₀ / Q

【案例小故事】"电压只高了 10%,功放怎么就烧了"

一位爱好者把 13.8V 电源误调到了 15V(约 +9%),结果功放模块过热损坏。他不理解:"才高了 1.2V,能有多大差别?"

用 15_5 的平方律一算就清楚了:电压提高 9% → 耗电功率变为 1.09² ≈ 1.19 倍,也就是增加了约 19%。对已经工作在额定边缘的功放来说,多出的 19% 热量足以把结温推过安全线。

反过来,这个规律也能帮我们省钱:把发射功率从 100W 降到 50W,只需要让电压降到原来的 1/√2 ≈ 70.7%——这就是 "−3dB 点半功率点" 的由来,也正是 15_10 里通带宽度定义为"衰减 3dB 处"的物理含义(3dB ≈ 功率减半)。

一个公式串起两个考点P ∝ U²,电压变一点、功率变一截;功率减半、读数降 3dB。


15_11 场景笔记与实操验证

【笔记方法】"公式卡 + 波形速查表"双栏

公式卡(每张卡一个公式,必须写"已知什么、求什么、单位"):

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 公式:P = U² / R                             │
│ 已知:电压 U(伏)、电阻 R(欧)             │
│ 求:功率 P(瓦)                             │
│ 典型用途:算电阻上耗散多少功率,选多大瓦数   │
│ 我错过的题:MC1-0961(1Ω 接 13.8V → 190W)   │
└──────────────────────────────────────────────┘

波形速查表(贴在测试台旁):

┌──────────────┬──────┬────────┬────────┐
│ 波形/条件    │ 峰值 │ 有效值 │ 平均值 │
├──────────────┼──────┼────────┼────────┤
│ 正弦 Vpp=100 │ 50   │ 35.4   │ 0      │
│ 方波 0~100   │ 100  │ 50.0   │ 50.0   │
│ 三角峰值100  │ 100  │ 57.7   │ 50.0   │
└──────────────┴──────┴────────┴────────┘

【实操验证】八个动作

  1. 功率计算:1Ω 电阻接到 13.8V 电源上耗散多少功率?(约 190W)

  2. 平方律:电压升高 20%,耗电功率变为多少倍?(1.44 倍)

  3. 串并联分配:R₁ = 4R₂,并联时功率比?(R₁ : R₂ = 1 : 4)串联时呢?(4 : 1)

  4. 波形三连算:正弦 Vpp=100V 的有效值(35.4V);方波 0~100V 的有效值与平均值(50V / 50V);三角波峰值 100V 的有效值(57.7V)

  5. 单位换算:5W 换成 dBm(37dBm);1,805,000Hz 写成 MHz(1.805MHz)

  6. 万用表判别:用电阻档测 1/4 波长接地天线读数 0Ω 说明什么?(存在经电感线圈的直流通路)

  7. 电抗判定:频率提高 4 倍,容抗和感抗分别怎么变?(容抗变 1/4,感抗变 4 倍)

  8. 时间常数:R=10kΩ、C=100μF 的 τ 是多少?(1 秒)充电 1 秒后电容电压达到电源电压的百分之几?(63%)


附录:板块15 · 4.1~4.2 题库逐题索引(题干+正解+选项原文)

附录说明:以下索引由题库原文自动生成,格式为 题号〔适用类别〕题干 → 正解字母:正确选项全文。类别列中 A/B/C 表示该题分别出现在 A 类 / B 类 / C 类题库中;- 表示该题未出现在三类分卷而见于总题库。用法:检索错题所属的题号,即可定位到本板块正文对应的知识点。

考点 4.1.1(8题)

  • MC2-0916〔AB〕导体是易于传导电流的物质或材料。以下关于导体的正确描述是: → 正解 AB:A.导体中存在大量的可自由移动的电子或离子,施加电压可产生电流、B.多数金属都是导电性能优良的导体,比如银、铜和铝

  • MC3-0917〔AB〕关于导体,以下说法正确的是: → 正解 ABC:A.霓虹灯中电离发光的气体是导体、B.酸、碱、盐的水溶液是导体、C.石墨是导体

  • MC4-0918〔AB〕绝缘体是不易传导电流的物质或材料。以下关于绝缘体的正确描述是: → 正解 ABCD:A.分子中正负电荷紧密束缚,可自由移动的带电粒子极少,呈现很大的电阻、B.绝缘体也称电介质。有些电介质可用来制作电容器,比如陶瓷和聚苯乙烯、C.随着所加电场的增强,绝缘体会突然导电而成为导体。这种现象称为击穿、D.随着温度的升高,绝缘体的绝缘程度下降。使用绝缘体应当关注工作温度

  • MC3-0919〔AB〕以下哪些可以用作绝缘材料? → 正解 ABC:A.工程塑料、B.酚醛树脂、C.二氧化硅

  • MC3-0920〔AB〕“击穿”是指施加于绝缘介质上的电压高于一定值时,部分介质突然变成导体,导致介质的电阻陡然下降的一种现象。以下哪些是对击穿现象的描述? → 正解 ABC:A.电路中的电容在工作电压显著超过标称耐压后变成导体,造成电路短路、B.天线调谐器工作时,可变电容的极板间出现电弧,导致发射机告警保护、C.验电笔中的氖灯发光

  • MC1-0921〔AB〕业余无线电设备中的射频部件积灰或受潮后,即使没有击穿或漏电,也可能因绝缘体的物理性质发生改变而意外产生: → 正解 A:A.介质损耗

  • MC4-0922〔AB〕半导体是导电能力介于导体与绝缘体之间的一类物质或材料。对半导体的正确描述是: → 正解 ABCD:A.导电特性易于控制。例如,温度、光照或电场的少许变化可显著改变材料的导电性、B.半导体可分为本征半导体和杂质半导体。后者又有P型和N型之分、C.P型和N型半导体的交界面称为PN结,具有内建电动势和单向导电性、D.硅、锗等半导体材料可用来制作晶体管或集成电路

  • MC3-0923〔AB〕下列哪些器件由半导体材料制成? → 正解 ABC:A.双极型三极管、B.氮化镓三极管、C.LDMOS三极管

考点 4.1.2(17题)

  • MC3-0924〔ABC〕静电放电是一种常见电磁现象,时刻伴随日常生活。但是,较强的静电放电却足以损坏电子设备甚至危及人身,需要预防。以下所述与静电有关的是: → 正解 ABC:A.刮风时,斜拉天线上出现的直流高压、B.雷雨时,云层中积蓄的巨大能量、C.收信时,接收机收到的各种QRN

  • MC2-0925〔ABC〕如果将导体置于静电场中,导体将呈现如下特点: → 正解 AB:A.静电平衡后,导体是等势体,内部场强为零,外表面出现电荷、B.外表面曲率很小时,导体表面的电荷会高度聚集。这可能形成尖端放电

  • MC2-0926〔ABC〕直流电(DC)是以电荷的运动方向始终不变来定义的。关于直流电,以下描述正确的是: → 正解 AB:A.直流电源的输出端有正负极之分、B.电池提供的是直流电

  • MC1-0927〔ABC〕交流电(AC)是以电荷的运动方向随时间交替变化来定义的。关于交流电,以下描述正确的是: → 正解 A:A.交流电源的输出端没有正负极之分,因为极性总在交替变化

  • MC1-0928〔ABC〕以下哪一个术语可以用来描述交流电每秒改变极性的次数? → 正解 A:A.频率

  • MC1-0929〔ABC〕业余无线电爱好者经常提及的“波长”与无线电波的频率有什么关系? → 正解 A:A.波长为光速与频率之比;频率越高,波长越短

  • MC1-0930〔ABC〕物理量“电动势”描述的是: → 正解 A:A.电子器件或装置将某种形式的能量转化为电能的能力

  • MC1-0931〔ABC〕物理量“电压”描述的是: → 正解 A:A.加在电路两端的电源驱动电子流动的力量大小

  • MC1-0932〔ABC〕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”) → 正解 A:A.从零点算起的最大值

  • MC1-0933〔ABC〕正弦交流电压或电流的峰-峰值(peak-to-peak value)是指: → 正解 A:A.从负半周峰值到正半周峰值之间的差值

  • MC1-0934〔ABC〕任意交流电压的有效值(RMS voltage)是指:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.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

  • MC1-0935〔ABC〕物理量“电流”描述的是: → 正解 A:A.单位时间内流过电路的电子数量

  • MC1-0936〔ABC〕物理量“电阻”描述的是: → 正解 A:A.电路从一点到另一点阻碍电流通过的能力大小

  • MC1-0937〔ABC〕物理量“功率”描述的是: → 正解 A:A.电流在单位时间内所做的功

  • MC2-0938〔ABC〕直流电路欧姆定律是说: → 正解 AB:A.流过电阻的电流I与电阻两端的电压U成正比,与阻值R成反比、B.电阻两端的电压U与流过电阻的电流I成正比,与阻值R成正比

  • MC1-0939〔ABC〕在电路中不受电阻阻碍的电流,种类如下: → 正解 A:A.不存在

  • MC1-0940〔ABC〕术语“阻抗”描述的是: → 正解 A:A.电路从一点到另一点对交流电流阻碍作用的统称

考点 4.1.3(24题)

  • MC1-0941〔ABC〕电动势的单位是: → 正解 A:A.伏(特)

  • MC1-0942〔ABC〕电压的单位是: → 正解 A:A.伏(特)

  • MC1-0943〔ABC〕电流的单位是: → 正解 A:A.安(培)

  • MC1-0944〔ABC〕电阻的单位是: → 正解 A:A.欧(姆)

  • MC1-0945〔ABC〕阻抗的单位是: → 正解 A:A.欧(姆)

  • MC1-0946〔ABC〕功率的单位是: → 正解 A:A.瓦(特)

  • MC1-0947〔ABC〕频率的单位是: → 正解 A:A.赫(兹)

  • MC1-0948〔ABC〕在法定计量单位中,词头k的数学意义和文字含义分别为:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.10^3,千

  • MC1-0949〔ABC〕在法定计量单位中,词头m的数学意义和文字含义分别为:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.10^(-3),毫

  • MC1-0950〔ABC〕在法定计量单位中,词头M的数学意义和文字含义分别为:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.10^6,兆

  • MC1-0951〔ABC〕在法定计量单位中,词头μ的数学意义和文字含义分别为:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.10^(-6),微

  • MC1-0952〔ABC〕在法定计量单位中,词头G的数学意义和文字含义分别为:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.10^9,吉

  • MC1-0953〔ABC〕在法定计量单位中,词头n的数学意义和文字含义分别为:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.10^(-9),纳

  • MC1-0954〔ABC〕在法定计量单位中,词头T的数学意义和文字含义分别为:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.10^12,太

  • MC1-0955〔ABC〕在法定计量单位中,词头p的数学意义和文字含义分别为:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.10^(-12),皮

  • MC1-0956〔ABC〕以下哪个业余无线电通信缩语可以表述术语“射频”或特指无线电用途的某个频率? → 正解 A:A.RF

  • MC1-0957〔ABC〕术语“音频”是指人们可以普遍听到的声音的频率。以下描述正确的是: → 正解 A:A.音频的频率范围大致为16Hz-20kHz

  • MC1-0958〔ABC〕无线电通信及相关测试设备、电视设备和音频设备常用的传输接口标称阻抗分别为: → 正解 A:A.50欧、75欧和600欧

  • MC1-0959〔ABC〕1,805,000Hz可以表述为: → 正解 A:A.1.805MHz

  • MC1-0960〔ABC〕2430MHz可以表示为: → 正解 A:A.2.43GHz

  • MC1-0961〔ABC〕将阻值为1欧的电阻与13.8伏电源并联,电阻所耗散的功率大约为: → 正解 A:A.190瓦

  • MC1-0962〔ABC〕5W可以表示为: → 正解 A:A.37dBm

  • MC1-0963〔ABC〕0.25W可以表示为: → 正解 A:A.54dBμ

  • MC1-0964〔ABC〕0.4kW可以表示为: → 正解 A:A.86dBμ

考点 4.1.4(10题)

  • MC4-0965〔ABC〕电源是业余无线电爱好者常用的一种供电装置。我们对电源的理解是: → 正解 ABCD:A.电源是一种将某种形式的能量转化为电能的供电装置、B.电池是一种电源,其将化学能转化为电能,也称化学电源、C.直流电源是将输入交流电或直流电转换成电压和电流符合要求的另一直流电的装置、D.变压器可将交流电压和电流转换成交流的另一种电压和电流,可用来制作交流电源

  • MC1-0966〔ABC〕电源两端电动势的方向为: → 正解 A:A.从电源的负极到正极

  • MC1-0967〔ABC〕电源两端电压的方向为: → 正解 A:A.从电源的正极到负极

  • MC3-0968〔ABC〕为业余无线电设备供电的外置电源具有多种类型。常见的有: → 正解 ABC:A.开关电源、B.线性电源、C.蓄电池

  • MC3-0969〔ABC〕下列哪一种电池可以充电? → 正解 ABC:A.锂离子电池、B.钠离子电池、C.铅酸电池

  • MC1-0970〔ABC〕如何在电网停电的情况下给一个12伏的铅酸蓄电池充电? → 正解 A:A.用适当的连线将待充电蓄电池与汽车的蓄电池并联,然后发动车辆

  • MC1-0971〔ABC〕使用蓄电池为电台供电时,应如何估算电池供电的时长? → 正解 A:A.用电池的标称安时数除以收发信机的平均工作电流

  • MC1-0972〔ABC〕电源的内阻对电路的影响是: → 正解 A:A.使电源的实际输出电压降低

  • MC1-0973〔ABC〕有些收发信机会在直流13.8V供电线路中串联一个熔断器,并在其后反向并联一个额定电流很大的二极管作保护之用。该电路利用了二极管的什么特性?是如何工作的? → 正解 A:A.利用二极管中PN结的单向导电性;若电源极性接反,近乎短路的电流烧断熔丝,切断供电

  • MC2-0974〔ABC〕有些收发信机会在13.8V直流电源插座附近安装一个标有数字的复位按钮。其作用是什么? → 正解 AB:A.当设备过流时切断电源、B.当电源极性接反时切断电源

考点 4.1.5(13题)

  • MC1-0975〔BC〕万用表可以用来测量哪些物理量? → 正解 A:A.电压、电流和电阻

  • MC1-0976〔BC〕用万用表的交流电压档测量简单正弦交流电压时所得的读数为该电压的: → 正解 A:A.有效值

  • MC1-0977〔BC〕用万用表的直流电压档测量简单正弦交流电压时所得的读数均应视为: → 正解 A:A.零值

  • MC1-0978〔BC〕使用万用表测量电流时,应怎样将仪表接入电路? → 正解 A:A.串联至电路中

  • MC1-0979〔BC〕下列哪一种做法可能损坏万用表? → 正解 A:A.用万用表的电流档测量电压

  • MC1-0980〔BC〕用万用表的电阻档测量某电路两点间的阻值时需要留意什么先决条件? → 正解 A:A.确保待测电路没有连接任何电源

  • MC1-0981〔BC〕要大致判断一节干电池是否已经失效,可用的方法是: → 正解 A:A.用万用表的电压档测量电池的端电压,显著低于标称电压表明电池失效

  • MC1-0982〔BC〕用万用表的电阻档测量一副阻抗为50欧姆的四分之一波长接地天线,读数为0欧。可能的情况是: → 正解 A:A.该天线与地之间可能存在由电感线圈构成的直流通路

  • MC1-0983〔BC〕用万用表的电阻档测量一副阻抗为50欧姆的四分之一波长接地天线,读数为无穷大。可能的情况是: → 正解 A:A.该天线与地之间不存在由电感线圈构成的直流通路

  • MC1-0984〔BC〕用万用表的电阻档测量一副用四分之一波长的导线自制的偶极天线的中心馈电点阻抗。 可能的情况是: → 正解 A:A.读数为无穷大

  • MC1-0985〔BC〕用万用表的电阻档测量一条终端开路的任意长度理想50欧同轴电缆的中心导体和屏蔽层之间的电阻。可能的情况是: → 正解 A:A.读数为无穷大

  • MC1-0986〔BC〕用万用表的电阻档测量一条终端短路的任意长度理想50欧同轴电缆的中心导体和屏蔽层之间的电阻。可能的情况是: → 正解 A:A.读数为0欧姆

  • MC1-0987〔BC〕哪一种焊接材料比较适合业余无线电制作和维修? → 正解 A:A.松香芯焊锡丝

考点 4.2.1(16题)

  • MC1-0988〔BC〕将一个电阻为R的负载接到电压为U的电源上。关于负载中的电流I及负载所消耗的功率 P,以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.I=U/R; P=U^2/R

  • MC1-0989〔BC〕一个电阻为R的负载中流过的电流为I。关于负载两端的电压U及负载所消耗的功率P, 以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.U=I×R; P=I^2×R

  • MC1-0990〔BC〕一个电阻负载两端电压为U,流过的电流为I。关于该负载的电阻R和所消耗的功率P, 以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.R=U/I; P=U×I

  • MC1-0991〔BC〕一个电阻负载两端电压为U,所消耗的功率为P。关于负载的电阻R及流过其中的电流I, 以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.R=U^2/P;I=P/U

  • MC1-0992〔BC〕有阻值分别为R1和R2的两个负载。R1的阻值是R2的N倍。把它们并联后接到电源上, 则以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.流过R1的电流是R2的1/N,R1消耗的功率是R2的1/N

  • MC1-0993〔BC〕有阻值分别为R1和R2的两个负载。R1的阻值是R2的N倍。把它们并联后接到电源上, 则以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.R1两端的电压与R2的相同,R1消耗的功率是R2的1/N

  • MC1-0994〔BC〕有阻值分别为R1和R2的两个负载。R1的阻值是R2的N倍。把它们串联后接到电源上, 则以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.流过R1的电流与R2的相同,R1消耗的功率是R2的N倍

  • MC1-0995〔BC〕有阻值分别为R1和R2的两个负载。R1的阻值是R2的N倍。把它们串联后接到电源上, 则以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.R1两端的电压是R2的N倍,R1消耗的功率是R2的N倍

  • MC1-0996〔BC〕已知A、B两个设备的工作电压相同,若A所消耗的电功率是B的N倍,则以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.A的工作电流是B的N倍

  • MC1-0997〔BC〕已知A、B两个设备的工作电压相同,若流过A的电流是B的N倍,则以下描述正确的是:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.A所消耗的电功率是B的N倍

  • MC1-0998〔BC〕将N个相同的电阻负载串联后接到电源上,则与每个负载分别接到电源上相比:(“x^m” 表示“x的m次方”) → 正解 A:A.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

  • MC1-0999〔BC〕将N个相同的电阻负载串联后接到电源上,则与每个负载分别接到电源上相比:(“x^m” 表示“x的m次方”) → 正解 A:A.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

  • MC1-1000〔BC〕将N个相同的电阻负载并联后接到电源上,则与每个负载分别接到电源上相比:(“x^m” 表示“x的m次方”) → 正解 A:A.并联后流过每个电阻的电流不变,所有电阻的总耗电功率为单个电阻的N倍

  • MC1-1001〔BC〕将N个相同的电阻负载并联后接到电源上,则与每个负载分别接到电源上相比:(“x^m” 表示“x的m次方”) → 正解 A:A.并联后每个电阻两端的电压不变,所有电阻的总耗电功率为单个电阻的N倍

  • MC1-1002〔BC〕对于一个电阻负载,若将其两端的电压提高n%,则:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.耗电量增加到原来的[(100+n)/100]^2

  • MC1-1003〔BC〕对于一个电阻负载,若将其两端的电压降低n%,则:(“x^m”表示“x的m次方”) → 正解 A:A.耗电量减少到原来的[(100-n)/100]^2

考点 4.2.2(17题)

  • MC1-1004〔BC〕对于峰-峰值为100伏的正弦交流信号,其有效值电压为: → 正解 A:A.35.4伏

  • MC1-1005〔BC〕对于峰值为100伏的正弦交流信号,其有效值电压为: → 正解 A:A.70.7伏

  • MC1-1006〔BC〕对于最小值为-50伏、峰-峰值为100伏的方波信号,其有效值电压为: → 正解 A:A.50.0伏

  • MC1-1007〔BC〕对于最小值为0伏,峰-峰值为100伏的方波信号,其有效值电压为: → 正解 A:A.50.0伏

  • MC1-1008〔BC〕对于最大值为100伏,平均值为0伏的正弦波信号,若将其正半周的极性调转,使之成为一种负的脉动直流电,则有效值电压为: → 正解 A:A.70.7 伏

  • MC1-1009〔BC〕对于最小值为0伏、峰-峰值为100伏的三角波信号,其有效值电压为: → 正解 A:A.57.7 伏

  • MC1-1010〔BC〕对于峰-峰值为100伏的正弦交流信号,其平均值电压为: → 正解 A:A.0伏

  • MC1-1011〔BC〕对于峰值为100伏的正弦交流信号,其平均值电压为: → 正解 A:A.0伏

  • MC1-1012〔BC〕对于最小值为-50伏、峰-峰值为100伏的方波信号,其平均值电压为: → 正解 A:A.0伏

  • MC1-1013〔BC〕对于最小值为0伏,峰-峰值为100伏的方波信号,其平均值电压为: → 正解 A:A.50.0伏

  • MC1-1014〔BC〕对于最小值为-50伏,峰-峰值为100伏的三角波信号,其平均值电压为: → 正解 A:A.0伏

  • MC1-1015〔BC〕对于最小值为0伏、峰-峰值为100伏的三角波信号,其平均值电压为: → 正解 A:A.50.0伏

  • MC1-1016〔BC〕用电压为120V的蓄电池组和峰值电压为120V的交流变压器分别驱动参数相同的两个电阻负载。在相同时间内,哪一个电阻发出的热量多? → 正解 A:A.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

  • MC1-1017〔BC〕用电压为120V的蓄电池组和有效值电压为120V的交流变压器分别驱动参数相同的两个电阻负载。在相同时间内,哪一个电阻发出的热量多? → 正解 A:A.两个电源所驱动的电阻发热相同

  • MC1-1018〔BC〕用电压为120V的蓄电池组和有效值电压为120V的交流变压器串联二极管后分别驱动参数相同的两个电阻负载。在相同时间内,哪一个电阻发出的热量多?(忽略二极管的正向压降) → 正解 A:A.蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器电路上的电阻的2倍左右

  • MC1-1019〔BC〕用电压为120V的蓄电池组和峰值电压为120V的交流变压器经过带电容滤波的全波整流电路分别驱动参数相同的两个电阻负载。在相同时间内,哪一个电阻发出的热量多?(忽略整流器的正向压降) → 正解 A:A.两个电源所驱动的电阻发热大致相同

  • MC1-1020〔BC〕用有效值电压为120V、频率为50Hz的交流电源和有效值电压为120V、频率为10kHz的方波电源分别驱动参数相同的两个电阻负载。在相同时间内,哪一个电阻发出的热量多? → 正解 A:A.两个电源所驱动的电阻发热大致相同

考点 4.2.3(6题)

  • MC1-1021〔C〕能够以电场形式储存能量的元件是: → 正解 A:A.电容

  • MC1-1022〔C〕若在电容器的两端施加一个正弦交流电压,则流过电容器的电流的大小: → 正解 A:A.与电压和电容量都成正比

  • MC1-1023〔C〕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: → 正解 A:A.减少到原来的1/N

  • MC1-1024〔C〕能够以磁场形式储存能量的元件是: → 正解 A:A.电感

  • MC1-1025〔C〕若在线圈两端施加一个正弦交流电压,则流过线圈的电流的大小: → 正解 A:A.与电压成正比,与电感量成反比

  • MC1-1026〔C〕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: → 正解 A:A.增大到原来的N倍

考点 4.2.4(25题)

  • MC4-1027〔C〕术语“相位差”通常用来描述频率相同的两个周期信号在时间上的超前或滞后关系。关于周期信号的相位差,以下描述正确的是: → 正解 ABCD:A.两个信号的相位差为180°的偶数倍时为同相关系,为奇数倍时为反相关系、B.相位相差90°的两个信号互为正交关系、C.信号通过含有电感或电容的电路,其电压与电流将不再同相、D.无线电波因相互叠加而相互干涉,同相相长,反相相消

  • MC1-1028〔C〕将两个幅度相等,相位相差360°的正弦电压源串联,所得结果是: → 正解 A:A.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

  • MC1-1029〔C〕将两个幅度相等,相位相差180°的正弦电压源串联,所得结果是: → 正解 A:A.电压为0

  • MC1-1030〔C〕将两个幅度相等,相位相差90°的正弦电压源串联,所得结果是: → 正解 A:A.幅度为单个信号源的1.41倍、相位与原信号源各差45°的正弦电压

  • MC1-1031〔C〕在电容器两端施加正弦交流电压,则流过其中的电流是正弦交流电流。该电流的相位: → 正解 A:A.超前于电压相位90度

  • MC1-1032〔C〕若正弦交流电流流过电容器,则其两端的电压是正弦交流电压。该电压的相位: → 正解 A:A.落后于电流相位90度

  • MC1-1033〔C〕在线圈两端施加正弦交流电压,则流过其中的电流是正弦交流电流。该电流的相位: → 正解 A:A.落后于电压相位90度

  • MC1-1034〔C〕若正弦交流电流流过线圈,则其两端的电压是正弦交流电压。该电压的相位: → 正解 A:A.超前于电流相位90度

  • MC1-1035〔C〕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: → 正解 A:A.从0按指数规律逐渐增加到U

  • MC1-1036〔C〕给定电阻R和电容C,则其阻值和电容量的乘积称为时间常数τ。将R和C串联后突然接到直流电压U上,电容C两端的电压经过τ时间后大约为U的: → 正解 A:A.63%

  • MC1-1037〔C〕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: → 正解 A:A.从0突然跳到U,然后再按指数规律逐渐减小到0

  • MC1-1038〔C〕给定电阻R和电容C,则其阻值和电容量的乘积称为时间常数τ。将R和C串联后突然接到直流电压U上,电阻R两端的电压经过τ时间后大约为U的: → 正解 A:A.37%

  • MC1-1039〔C〕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: → 正解 A:A.从0突然跳到U/R,然后再按指数规律逐渐减小到0

  • MC1-1040〔C〕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: → 正解 A:A.从0突然跳到U/R,然后再按指数规律逐渐减小到0

  • MC1-1041〔C〕将电阻R和电容C并联后接到电压为U的直流电源上。突然断开电源,电容C两端的电压会: → 正解 A:A.从U按指数规律逐渐减小到0

  • MC1-1042〔C〕将电阻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: → 正解 A:A.从U按指数规律逐渐减小到0

  • MC1-1043〔C〕将电阻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: → 正解 A:A.从U/R按指数规律逐渐减小到0

  • MC1-1044〔C〕将电阻R和电容C并联后接到电压为U的直流电源上。突然断开电源,流过电容C的电流会: → 正解 A:A.从0突然跳到U/R,然后再按指数规律逐渐减小到0

  • MC1-1045〔C〕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: → 正解 A:A.从0突然跳到U,然后再按指数规律逐渐减小到0

  • MC1-1046〔C〕给定电阻R和电感L,则其阻值和电感量的乘积称为时间常数τ。将R和L串联后突然接到直流电压U上。经过τ时间后,电感L两端的电压大约为U的: → 正解 A:A.37%

  • MC1-1047〔C〕给定电阻R和电感L,则其阻值和电感量的乘积称为时间常数τ。将R和L串联后突然接到直流电压U上。经过τ时间后,电阻R两端的电压大约为U的: → 正解 A:A.63%

  • MC1-1048〔C〕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: → 正解 A:A.从0按指数规律逐渐增加到U

  • MC1-1049〔C〕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: → 正解 A:A.从0按指数规律逐渐增加到U/R

  • MC1-1050〔C〕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: → 正解 A:A.从0按指数规律逐渐增加到U/R

  • MC1-1051〔C〕将电阻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: → 正解 A:A.从I*R按指数规律逐渐减小到0

考点 4.2.5(7题)

  • MC1-1052〔C〕由电容与电感组成的串联或并联电路存在一种状态,此时电容的容抗与电感的感抗在特定频率下相互抵消,电路中的电抗消失。该状态称为: → 正解 A:A.谐振

  • MC1-1053〔C〕由电感为L的线圈和容量为C的电容组成的LC谐振电路的谐振频率f为:(“x^m”表示 “x的m次方”) → 正解 A:A.f = 1/(2π(LC)^(1/2))

  • MC4-1054〔C〕由电感为L的线圈和容量为C的电容组成的串联电路的总阻抗为: → 正解 ABCD:A.谐振时呈现最小值、B.高于谐振频率呈现电感特性、C.低于谐振频率呈现电容特性、D.频率为零时呈现断路特性

  • MC4-1055〔C〕由电感为L的线圈和容量为C的电容组成的并联电路的总阻抗为: → 正解 ABCD:A.谐振时呈现最大值、B.高于谐振频率呈现电容特性、C.低于谐振频率呈现电感特性、D.频率为零时呈现短路特性

  • MC2-1056〔C〕我们通常讨论的谐振电路的Q值均指该电路与规定负载相连之后的“有载Q值”。但是, 我们也时而讨论术语“空载Q值”。其涵义为: → 正解 AB:A.空载Q值是回路自身储能与自身损耗之比,所以该值高代表回路的制作质量好、B.空载Q值主要取决于回路中电感的Q值,因为电容的损耗通常较电感为低

  • MC1-1057〔C〕根据谐振回路或者谐振天线电路Q值的高低,我们可以得到结论: → 正解 A:A.Q值越高,谐振曲线越尖锐,选择性越好,通带宽度越窄

  • MC1-1058〔C〕谐振回路的通带宽度 (BW) 是指: → 正解 A:A.在回路谐振频率的两侧,信号衰减达到3dB时两个频率之间的间隔

posted @ 2026-09-11 22:39  睡到自然醒的猪  阅读(7)  评论(0)    收藏  举报