AIGC标识 板块16 · 电路符号、电路图识读与数字逻辑

板块16 · 电路符号、电路图识读与数字逻辑

定位:第 4 章的攻坚段,也是C 类考生的主战场——4.4 的 126 题与 4.5 的 22 题仅 C 类考,4.3 的 91 题为 B/C 类。合计 239 题,是全库最大的板块。
覆盖考点:4.3.1~4.3.4(91 题)、4.4.1~4.4.6(126 题,C 类专属)、4.5.1~4.5.4(22 题,C 类专属)。
学习产出:能识别常见元件符号;能读懂放大器/滤波器/振荡器/整流电路图;能默写真值表;能说出 SDR 中各类算法的用途。
A 类提示:本板块对 A 类几乎不涉及,可跳过;B 类重点做 4.3。


16_1 元件符号识别(4.3.1,LK0497~LK0511,符号连考)

题库以"附图中的电路元器件符号代表:"的形式反复考查。ASCII 还原如下:

   天线              接地              机壳/屏蔽
     ╲╱               ┳                 ┳
     ┃                ┻                 ╂
     ┃                ┻                 ┃
   
   电阻(欧标/矩形)  电阻(美标/锯齿)   电位器
    ┌──────┐         ╱╲╱╲╱╲          ┌──────┐
    └──────┘        ─────────         └──┬───┘
                                          ▲(滑动触点)
   
   电容器             电解电容            可变电容
    ──┬┬──            ──┤├──            ──┬┬──
                                           ╱
   
   电感(空心)       磁芯电感            变压器
    ⌒⌒⌒⌒             ⌒⌒⌒⌒             ⌒⌒  ⌒⌒
                      ─────(磁芯线)
   
   二极管             稳压二极管(齐纳)    LED
    ──▷├─            ──▷├─             ──▷├─
                          ╲(阴极折线)      ↑↑(发光箭头)
   
   电池               熔断器             开关(SPST)
    ──┤├──           ──▭──             ──╲ ╲──
     长正短负
   
   NPN 晶体管         PNP 晶体管          结型场效应管 JFET
      │集                 │发                │漏
      ┴                   ┴                  ┴
    ──┤                 ──┤               ──┤├──
      │                   │                  │
     /发                 \集                /栅
   
   运算放大器(三角形)  石英晶体
        ┄┄┄               ──┨┠──
      ┄     ┄
     ┄   ▷   ┄
      ┄     ┄
        ┄┄┄

记忆锚点

  • 二极管:三角指向导通方向(P→N),竖线在阴极侧

  • 稳压管:在二极管基础上,阴极线带折角

  • PNP vs NPN:看发射极箭头——箭头朝外是 NPN(发射极箭头指向外,即"Not Pointing iN"的助记),朝内是 PNP

  • 电解电容:一侧为空心/带+号的极板(题库中带极性标识)。


16_2 元件参数标注与选型(4.3.2)

电阻

要点 内容
按制造材料分类 碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻
额定功率 该电阻正常工作所能承受的最大功率
色环读数(四环) 前两位为有效数字,第三位为倍率(10 的幂),第四位为误差
五环读数 前三位有效数字,第四位倍率,第五位误差
例:棕、橙、橙、黑 13 千欧
例:银、黑、橙、橙、棕 133 欧(银色在首位为误差环,故为五环反向读法)
贴片电阻印字 3802 38.0 千欧(前三位有效数字 + 第四位倍率:380 × 10² = 38000Ω)
字母作小数点 8R2 = 8.2Ω2K2 = 2.2kΩ——字母用作小数点,与数字一起读作阻值基数

色环颜色码对照表(必背,考场上没有第二遍机会)

   颜色      数字    倍率(10^n)    误差
   ───────────────────────────────────────
    黑   ■    0       ×1            —
    棕   ■    1       ×10           ±1%
    红   ■    2       ×100          ±2%
    橙   ■    3       ×1k           —
    黄   ■    4       ×10k          —
    绿   ■    5       ×100k         ±0.5%
    蓝   ■    6       ×1M           ±0.25%
    紫   ■    7       ×10M          ±0.1%
    灰   ■    8       ×100M         ±0.05%
    白   ■    9       ×1G           —
    金   ■    —       ×0.1          ±5%
    银   ■    —       ×0.01         ±10%
    无色 —    —       —             ±20%
   
   ★ 速记口诀(数字段):棕一红二橙是三,黄四绿五六是蓝,
                        七紫八灰九是白,黑是零蛋记心间。
   ★ 电阻本体颜色本身就是提示:绝大多数电阻本体是米黄/蓝色,
     所以"黄""蓝"作为数字出现时,别和本体色混为一谈。

四环 vs 五环的判别(这是丢分重灾区)

   四环电阻: [数字1] [数字2] [倍率] [误差]
              棕      橙      橙     黑
              1       3       ×1k   (黑在此为误差/或省略)
              → 13 × 1000 = 13 000 Ω = 13 千欧 ✔
   
   五环电阻: [数字1] [数字2] [数字3] [倍率] [误差]
              银      黑      橙      橙      棕
              ↑ 银色出现在【第一位】 → 必定是五环,且从【另一端】读起!
              反过来读:棕(1) 橙(3) 橙(3) 黑(×1) 银(±10%)
              → 133 × 1 = 133 Ω ✔
   
   ★ 关键判据:【金色/银色不可能作为有效数字】
     → 如果一端是金/银,那一端一定是【误差环】,读数要从另一端开始!

读数三步演练(照着做,三道题全对)

   第 1 步:定环数、定方向
            → 找金/银 → 那是误差环 → 从【对面】开始读
            → 四环:误差在末端;五环:误差在末端,且首端不会是金/银
   
   第 2 步:抄数字、定倍率
            → 前 2 位(四环)或前 3 位(五环)是有效数字
            → 倒数第 2 环是倍率,写成 ×10^n
   
   第 3 步:算结果、配单位
            → 有效数字 × 倍率 = 阻值(Ω),再换算成 Ω / kΩ / MΩ
   
   ── 真题演练 ──────────────────────────────────────
   ① 棕 橙 橙 黑
      棕=1,橙=3 → 有效数字 13;橙=×1k → 13 × 1000 = 13000 Ω
      【答案:13 千欧】
   
   ② 黄 白 红 银
      黄=4,白=9 → 有效数字 49;红=×100 → 49 × 100 = 4900 Ω
      银=±10%
      【答案:4.9 千欧】
   
   ③ 银 黑 橙 橙 棕
      银在首位 → 五环 → 从另一端读:棕 橙 橙 黑 银
      棕=1,橙=3,橙=3 → 133;黑=×1 → 133 Ω;银=±10%
      【答案:133 欧】
   ────────────────────────────────────────────────

贴片电阻印字规则

   ① 三位数字:前两位有效数字 + 第三位倍率
      例:472 = 47 × 10² = 4700 Ω = 4.7 kΩ
   
   ② 四位数字:前三位有效数字 + 第四位倍率(精密电阻)
      例:3802 = 380 × 10² = 38000 Ω = 38.0 kΩ
   
   ③ 字母当小数点:R=Ω、K=kΩ、M=MΩ
      例:2R7 = 2.7 Ω;8R2 = 8.2 Ω;2K2 = 2.2 kΩ
   
   ★ 判别关键:看到 R/K/M 出现在数字中间 → 它就是【小数点】
               没有字母 → 最后一位一定是【倍率】,不是有效数字

案例小故事:一只色环电阻引发的"无声故障"

小李照着电路图焊一台小信号放大器,图纸上 Rb1 标 13 kΩ。他在元件盒里翻出一只电阻,色环看着是"棕橙橙",后面还有一道,他懒得数第四环,想着"棕1橙3橙3,13000 欧,差不多",焊上了。

结果电路一通电,输出波形严重失真,增益也不对。老师拿万用表一量——1.3 kΩ

原来那是只五环精密电阻,他从错误的一端读起了:棕(1) 橙(3) 橙(×1k) 黑(×1)…… 顺序一乱,差了整整 10 倍。偏置电流小了一个数量级,三极管根本没进放大区。

老师只说了一句:"色环这东西,读反一端就是十倍。焊之前量一下,三秒钟的事。"

后来小李养成了习惯:凡色环电阻,焊前必过万用表。这个习惯在后面做 ATU、做陷波器时,帮他省下过好几次"查半天查不出来"的返工。

电容

要点 内容
常见类型 陶瓷电容、电解电容、有机薄膜电容
标额定耐压的元件 电解电容、钽电容、熔丝
电解电容容量未标单位时默认 法拉
三位数字标注法 前两位为容量基数,第三位为基数后面应加几个零(单位 pF)
作用 阻断直流或为交流信号提供旁路

电感与磁性元件

  • 射频电路常见的电感:空芯电感、磁芯电感

  • 磁芯电感损耗小于同等电感量空心电感的原因:加入磁芯后可用较短导线达成所需电感量,减少导线电阻(从而降低铜损);

  • 用低电压电池做实验时会用到线圈类元件电源变压器的绕组、继电器的衔铁线圈

  • 电磁感应的应用:变压器、发电机、交流异步电动机、无线电通信

  • 变压器铁芯用多片矽钢片堆叠堆叠的矽钢片彼此绝缘,可降低涡流损耗

  • 理想变压器:匝数比决定电压变比。例:初级 110V、匝数比 1:30 → 次级 3300 伏、初级电流 11 安、初级阻抗 20 欧(具体参数见附录 MC3-1118);

  • 阻抗变换:450 欧变换为 50 欧需要匝数比 3 : 1(√(450/50) = 3)。

开关、继电器与保险

元件 要点
SPDT 单刀双掷 将某个电路选择接入另外两个电路中的一个
标额定电流的元件 熔断器、开关、继电器
继电器选型 关注触点的额定耐压和额定工作电流;用继电器控制收发转换时…(见附录 MC3-1110)
继电器线圈并联二极管 吸收线圈在关断瞬间感应出的反向电动势,保护驱动器件
以小电流控制大电流的器件 晶体管、继电器

16_3 高频特性(4.3.3)

趋肤效应(MC1-1122):数十兆赫射频电路中用实心导线作连线,会出现电流集中在导线表层,导线内部没有电流的现象 → 高频应选用多股线或镀银线,或采用空心管。

趋肤效应为什么让空心管"够用"(MC1-1123):同样材料、直径、长度的实心铜线和空心铜管——低频下实心铜线损耗较小,高频下两者损耗一样

   原因就是趋肤效应:高频时电流只在表层走,
   中间的铜根本没用上,所以"实心"和"空心"等效
   
   ── 工程启发 ──────────────────────────────────
   ★ 高频大电流的导体常做成【空心管】或【镀银层】
     → 省材料、减重量,性能不打折
   ★ 业余架设常见做法:VHF/UHF 振子用铜管/铝管,
     而不是实心铜棒——就是这个道理
   ────────────────────────────────────────────

电容的高频非理想性(MC2-1124):一个在 50Hz 下容抗为 100Ω 的电容,在 5MHz 下不等于按 1/(2πfC) 推算的极小值,因为:

   ① 随着频率升高,【电容器引线的感抗】变得不可忽略
   ② 随着频率升高,【电容器的介质损耗】增加
   → 所以高频电路要选高频特性好的电容(如 NPO/C0G 陶瓷)

电感的镜像问题(MC1-1125):一个电感线圈,50Hz 下感抗 10Ω,5MHz 下按 2πfL 推算应为 1MΩ,但实测值显著偏小——因为随着频率升高,线圈的匝间分布电容变得不可忽略

   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
   │  一句话记住这对"镜像":                              │
   │                                                      │
   │    电容的高频敌人 = 【引线电感】                     │
   │      → 频率越高,引线感抗越大,与容抗【相减】的作用  │
   │        变强,电容"不再像电容"                        │
   │                                                      │
   │    电感的高频敌人 = 【匝间分布电容】                 │
   │      → 频率越高,分布电容的旁路作用越强,与感抗      │
   │        【并联】后总阻抗反而下降                      │
   │                                                      │
   │  ★ 共同本质:任何实际元件都【不纯】                  │
   │    电容里藏着电感,电感里藏着电容                    │
   │    → 到某个频率后,那个"藏起来的"寄生参数开始主导    │
   └──────────────────────────────────────────────────────┘
   
   理想模型 vs 实际等效
   
     电容:  ──┤├──     实际: ──┤├──⌒⌒⌒──    (串了引线电感)
                                      ↑ 高频时它说了算
     
     电感:  ──⌒⌒⌒──   实际: ──┬⌒⌒⌒┬──       (并了匝间电容)
                                │    │
                                └──┬┬┘  ↑ 高频时它提供旁路
   
   ── 自谐振频率(了解,帮助理解)──────────────────
     电容:容抗 = 引线感抗 时 → 串联谐振 → 阻抗【最小】
     电感:感抗 = 分布容抗 时 → 并联谐振 → 阻抗【最大】
     超过自谐振点,元件性质【反转】:
       电容变"电感",电感变"电容"
     → 所以高频电路必须选【高频特性好】的元件
   ──────────────────────────────────────────────

案例小故事:旁路电容"越换越大越没用"

小陈做的 VHF 前放有自激,老师让他加旁路电容。他心想"容量越大滤波越好",把 0.1μF 换成了 10μF 的电解电容。

结果自激更严重了。

老师问:"你知道 10μF 电解电容在 145MHz 上是什么吗?"

小陈答不上来。老师画了上面那张"实际等效"图:大容量电解电容内部卷绕结构带来很大的等效串联电感(ESL),在 145MHz 上,那个寄生电感的感抗远大于容抗——此时它根本不是电容,而是个电感,自然起不到旁路作用。

正确做法是:高频旁路用 0.1μF 或更小的瓷片电容(NPO/C0G),且引线尽量短;大容量电解只负责低频纹波,两者并联使用。

这正是 MC2-1124 那道题的现实版:"容抗 = 1/(2πfC)"这个公式,只在理想元件、且频率不高时才成立。


16_4 有源器件(4.3.4)

器件 要点
有源器件包括 硅整流二极管、肖特基二极管、场效应三极管、双极型三极管
二极管两电极 正极(阳极)和负极(阴极)
LED 发光二极管;接到直流电源上须正向连接并串联限流电阻
硅整流二极管正向导通压降 0.7 伏
场效应管三极 源极(S)、栅极(G)、漏极(D)
电子三极管三极 阴极、栅极、屏极(板极)
放大能力参数 互导(跨导)gm,单位毫安/伏(场效应管与电子三极管相同)
集成电路 将一个电路的大量元器件集成于单个晶片上制成的器件
集成运算放大器 属于模拟集成电路

16_5 电路图识读(4.4.1,C 类,配图题)

三种基本三极管放大器组态(LK0734~LK0736,按"哪个极是交流公共端"命名):

   共发射极(CE)        共集电极(CC,射极跟随器)   共基极(CB)
   
      Vcc                    Vcc                        Vcc
       │                      │                          │
      Rc                      │                         Rc
       ├──── C(输出)        ├──── C                    ├──── C(输出)
       │                      │                          │
   ────┤  B(输入)       ────┤  B(输入)           ──┤  B
       │                      │                          │
      Re                     Re ── E(输出)          ─┴── E(输入)
       │                      │
      GND                    GND
   
   ★ 输入阻抗由低到高:共基极 < 共发射极 < 共集电极
   ★ 输出阻抗由低到高:共集电极 < 共发射极 < 共基极

典型偏置与耦合元件的名称与作用

  • Rb1(偏流电阻):为晶体管提供偏置电流,使电路获得适当的工作点;

  • Cc(输出耦合 / 隔直流电容):使输出交流信号顺利输出但隔断直流

  • 其他常见元件(Re 射极电阻、Ce 射极旁路电容等)见附录索引。

16_5.1 四类滤波器(LK0594~LK0604,必考)

滤波器判别的唯一口诀看电抗随频率怎么变

  • 电感 L:感抗 XL = 2πfL频率越高、阻抗越大 → 串联时挡高频,并联(接地)时泄放低频

  • 电容 C:容抗 XC = 1/(2πfC)频率越高、阻抗越小 → 串联时挡低频,并联(接地)时泄放高频

   ① 低通滤波器 LPF(LK0594~0597)     ② 高通滤波器 HPF(LK0599~0600)
      串 L 并 C                             串 C 并 L
   
      IN ──⌒⌒⌒L⌒⌒⌒──┬── OUT              IN ──┬┬C┬┬──┬── OUT
                     │                          │
                     ││ C                       ⌒ L
                     ││                         ⌒
                     │                          │
      GND ───────────┴── GND      GND ──────────┴── GND
   
      L 串在通路:挡高频 ✔             C 串在通路:挡低频 ✔
      C 并到地  :旁路高频 ✔           L 并到地  :旁路低频 ✔
      → 只放低频通过                   → 只放高频通过
   
   
   ③ 带通滤波器 BPF(LK0604)           ④ 带阻/陷波滤波器 BEF
      串臂谐振(阻抗最小) + 并臂谐振(阻抗最大)
   
      IN ──L1──┬┬C1──┬── OUT              IN ─────────┬── OUT
               │                                      │
               ⌒ L2                                   ⌒ L
               ⌒      (并联谐振→高阻→不旁路)          ⌒   (串联谐振→短路→旁路到地)
               │                                      │
               │                                      ┬┬ C
               │                                      ┬┬
      GND ─────┴─────────── GND           GND ────────┴──── GND
   
      L1C1 串联:谐振时阻抗最小 → 放行 ✔        LC 串联接地:谐振时阻抗最小
      L2C2 并联:谐振时阻抗最大 → 不旁路 ✔      → 把该频率旁路到地 → 阻断 ✔
      → 只放"中间一段"通过                     → 只挖掉"中间一段"

⚠️ 易错点:两个"陷波器"方向相反,别记混

一句话:串在路上的并联谐振 = 开路刀;并在地上的串联谐振 = 短路沟

应用 回路形式 谐振时 效果
滤波器的陷波器(本题) L、C 串联接地(并联在通路与地之间) 阻抗最小(近似短路) 把该频率旁路到地 → 阻断
陷波器天线(板块12,LK0941) L、C 并联串联在振子中间 阻抗最大(近似开路) 把该段振子切断 → 缩短天线

16_5.2 振荡器家族(LK0605~LK0609,判据:谁选频、谁反馈)

振荡器的判别核心:找"选频网络"和"反馈路径"——谁决定频率,谁把输出送回输入。

   ① 电感耦合式振荡器(LK0605)      ② 电感三点式振荡器(LK0606,哈特莱)
      靠变压器互感反馈                  L 带中间抽头,抽头的三个端点分别接
                                        三极管的三个极 —— 故名"三点式"
      ┌──────┐         ┌──────┐
      │      │         │      │            Vcc
      ⌒ L1   )  (   L2 ⌒                │
      ⌒      )  (      ⌒                ├──────┐
      │      )  (      │                       │
      └──┬───┘  └──┬───┘              ┌───⌒⌒⌒L⌒⌒⌒───┐
         │         │                  │       ↑       │
       集电极    基极                  │     抽头      │
      (输出)  (反馈输入)             │      │       │
                                       C1     │      │→ 基极(反馈)
   同名端决定是正反馈还是负反馈            │      │       │
                                       └──────┼───────┘
                                       集电极  │
                                              ⌒ 抽头常接电源/地
   
   ③ 电容三点式(考毕兹)              ④ 石英晶体振荡器
      C1、C2 分压反馈                     晶体在谐振频率呈极高 Q 值 → 频率最稳
      与②的区别:分压用电容不用电感
      ┌──⌒L⌒┐                           ──┨┠──(晶体符号:两板夹一片)
      │      │                              高 Q、高稳定度,但频率几乎不可调
      ├─C1──┤
      │      │                          ⑤ RC 反馈式振荡器(文氏桥)
      └─C2──┘                              R、C 串并联选频 → 适合低频(音频)
      反馈取自 C1/C2 中间点                 ┌──R──┐
                                           │     │(RC 选频网络)
                                           └──C──┘

记忆锚点"三点式"= 电抗元件有三个端点分别接三极管的三个极;用两个电感(带抽头)就是电感三点式,用两个电容(分压)就是电容三点式

16_5.3 整流器与环形调制器(LK0610~LK0613)

   ① 二极管全波整流器(LK0612)        ② 二极管环形调制器(LK0613)
      带中心抽头的变压器 + 2 只二极管     4 只二极管首尾相接成"环"
      正半周 D1 导通,负半周 D2 导通      靠载流方向翻转实现相乘/调制
      → 两个方向都用上了 = 全波
   
        ┌──▷├D1──┐                        ┌──▷├D1──┬──▷├D2──┐
   AC ──┤        ├──┬── + DC               │       │        │
        │  CT   │   │                RF ──┤       ├────────┤
        └──┤◁D2◁┘   │                     │       │        │
        │  │        │                     └──┤◁D3◁┴──┤◁D4◁┘
        └─ CT ──────┴── − DC                    │
      (变压器次级中心抽头为负端)            AF/音频由此注入
   
   ★ 判别关键:整流器输出是直流(有极性 +/−)
             环形调制器是"环形",输出不含载波,只出上下边带
   
   ③ 二极管半波整流器(LK0610)           ④ 二极管桥式整流器(LK0611)
      只需 1 只二极管,最简单              4 只二极管,无需中心抽头变压器
      但只用了交流电的一半 → 效率低
   
   AC ────▷├────┬── + DC              ┌──▷├──┬──▷├──┐
              D │              AC ───┤            ├───┬── + DC
                │                    └──┤◁──┴──┤◁───┘
   AC ──────────┴── − DC             │                │
                                     └────────────────┴── − DC
   
   
   ── 三种整流器横向对比(判别口诀:数二极管个数)────────────
   
     半波(LK0610):1 只二极管    → 只用半个周期   → 纹波最大、效率最低
     全波(LK0612):2 只 + 中心抽头变压器 → 用满周期 → 纹波较小
     桥式(LK0611):4 只二极管    → 用满周期      → 无需中心抽头,最常用
   
   ★ 出题陷阱:全波与桥式的【输出波形几乎一样】,
     区别只在【变压器有没有中心抽头】和【二极管是 2 只还是 4 只】。
     看图先数二极管,再看变压器次级——两步就能锁定答案。
   ────────────────────────────────────────────────

16_5.4 简易场强表(LK0614,整机识图题)

这是唯一一道"整机系统识图"题,每个部件的职能必须一字不差记牢(选项原文:A-接收电波,C1、C2、L-谐振选频,VD-检波,C3-旁路滤波,M-指示):

      A(天线/探针)── 接收电波
       │
       ├────┬┬ C1 ────┐
       │               │
       ⌒  L            │   ← L 与 C1、C2 共同构成【谐振选频回路】
       ⌒               │      调节 C1 即可"调台",只让目标频率进来
       │               │
       ├────┬┬ C2 ────┘
       │
      ▷├ VD(检波二极管)── 检波:把高频交流变成脉动直流
       │
       ├────┬┬ C3 ────┐  ← 旁路滤波:把残余高频成分泄到地
       │               │     只留下随信号强度变化的直流
      ⊗  M(表头)      │  ← 指示:直流电流驱动指针偏转
       │               │
      GND ─────────────┘
   
   ★ 信号流:A 接收 → LC 选频 → VD 检波 → C3 滤波 → M 指示
   ★ 速记:接(A)→选(C1 C2 L)→检(VD)→滤(C3)→显(M)

16_5.5 三极管放大电路元件作用六连考(LK0740~LK0745,必考)

这六道题共用同一张图,逐个问每个元件的"常用名称 + 作用"。把这张图记住,六题通吃:

                            +Vcc
                              │
              ┌───────────────┴───────────────┐
              │                               │
             Rb1                              │
          【偏流电阻】                          │
              │                               │
              │                              Rc
              │                          【负载电阻】
              │                               │
   输入 ─┬┬───┼──────── B                C ───┼──── ┬┬ Cc ──── 输出
        Cb    │       ┌──────────┐            │     Cc
   【输入耦合】│       │          │            │  【输出耦合】
              │       │   NPN    │            │
              │       │  三极管   │            │
              │       │          │            │
              │       └────┬─────┘            │
              │            │ E                │
              │            │                  │
              │           Re             ★ 集电极电流
              │      【负反馈电阻】        流经 Rc,在
              │            │               Rc 上转成
              │      Ce ───┤              电压信号输出
              │   【旁路电容,与 Re 并联】
              │            │
             GND          GND

六元件速查表("名称 → 作用"一字不差,选择题就考这个对应关系):

代号 常用名称 作用(选项原文级表述)
Rc 负载电阻 将集电极电流转换为输出的信号电压
Re 发射极负反馈电阻 稳定直流工作点
Rb1 偏流电阻 为晶体管提供偏置电流,使电路获得适当的工作点
Cb 输入耦合(或隔直流)电容 使输入交流信号进入放大器但隔断直流分量
Ce 旁路电容 使发射极交流信号顺利通过,避免在 Re 上造成压降而形成负反馈
Cc 输出耦合(或隔直流)电容 使输出交流信号顺利输出但隔断直流分量

为什么 Ce 这么关键?(理解了这个,Re 与 Ce 就不会混)

   Re 对【直流】和【交流】一视同仁,都会产生压降:
   
     对直流:Re 上的压降形成【负反馈】→ 温度升高 → Ic↑ → Ure↑ → Ube↓ → Ic↓
             ★ 这正是它【稳定直流工作点】的机制(LK0741)
   
     对交流:如果 Re 也对交流信号产生负反馈 → 增益会被大幅拉低
             (我们并不希望放大倍数被吃掉)
   
   → 于是并联 Ce:
       Ce 对【交流】近似短路 → 把 Re 旁路掉 → 交流信号不经过 Re
       Ce 对【直流】开路     → Re 照常发挥稳定工作点的作用
   
   ★ 一句话:【Ce 让 Re 只管直流,不管交流】
   ★ 这也是"旁路电容"名称的由来——给交流信号开一条旁路小道

两个耦合电容 Cb、Cc 的共同逻辑

   Cb、Cc 都是【隔直通交】:
   
     隔断直流 → 前后级的直流工作点【互不干扰】
                (否则前级的直流电位会破坏后级的偏置)
     通过交流 → 信号本身毫无阻碍地传递
   
   ★ 判别口诀:在信号通路里【串联】的电容 = 耦合/隔直流
               在信号通路里【并联到地】的电容 = 旁路/滤波
   
   (对比 LK0614 场强表里的 C3——它就是并联到地的旁路滤波电容,
     和这里的 Ce 是同一类角色,只是应用场景不同)

案例小故事:小赵的"没增益的放大器"

小赵焊好一台音频放大器,接上信号源一测——放大倍数只有 2 倍,而理论值应该有 50 倍。

他查遍了三极管型号、电阻阻值,都对。老师过来扫了一眼电路板,问了一句:"你的 Ce 焊上了吗?"

小赵一愣:Ce 不是"旁路电容"吗?看着不起眼,他焊接时漏掉了。

补上 Ce 之后再测——48 倍

原因就是上面那张表里的行:没有 Ce,Re 对交流信号也产生强烈的负反馈,增益被死死压住。Ce 一旦焊上,Re 只管稳定直流工作点,交流信号从 Ce 这条"旁路小道"直接到地,增益立刻恢复。

后来小赵在笔记里写了这么一句:"旁路电容不是可有可无的装饰,它是把'直流稳定'和'交流增益'这两件事分开的关键。"

这正是 LK0744 考的那一句:Ce 的作用是使发射极交流信号顺利通过,避免在 Re 造成压降,形成负反馈

MOSFET 的开关状态(MC1-1179):所加偏压不足以使该管导通 → 截止状态;所加偏压足够 → 导通状态(只有开与关两个状态,没有"放大状态"这个选项)。

16_5.6 配图题四步解题法

考场上遇到"附图中的电路是……"这类题,按下面四步走,不用猜:

   第一步:数"有源器件"───────────→ 无(只有 L/C/R/D)→ 无源网络,看第二步
                                 └→ 有三极管/运放/场效应管 → 放大或振荡,看第三步
   
   第二步:看 L、C 怎么接─────────→ 串 L 并 C → 低通
                                 ├→ 串 C 并 L → 高通
                                 ├→ 串谐振 + 并谐振 → 带通
                                 └→ 串联 LC 接地 → 带阻/陷波
   
   第三步:找反馈路径────────────→ 有反馈 + 选频网络 → 振荡器
                                 ├→ 抽头电感 → 电感三点式
                                 ├→ 电容分压 → 电容三点式
                                 ├→ 变压器互感 → 电感耦合式
                                 ├→ 有晶体 → 晶体振荡器
                                 └→ RC 串并 → RC 反馈式
                                 无反馈 → 放大器,看第四步
   
   第四步:判放大器组态──────────→ 哪个极是"交流公共端"(接地的那个)
                                 ├→ E 接地 → 共发射极(CE):电压增益高
                                 ├→ C 接地 → 共集电极(CC):射随器,电流增益高
                                 └→ B 接地 → 共基极(CB):高频特性好
   
   第五步(验证):二极管成环 = 环形调制器;带中心抽头变压器 = 全波整流

案例小故事:老张的"三步误判"

老张模考时碰到一道"下图电路是……",图上有一个电感和两个电容,他一看"两个电容"就选了"电容三点式振荡器",错。

复盘发现他跳过了第一步:图里根本没有三极管。没有有源器件,就不可能是振荡器——那只是一只 π 型低通滤波器。

后来他给自己立了条规矩:先数有源器件,再看无源网络。第二次模考,同类题正确率从 50% 拉到 100%。

这条规矩的本质是:识图题考的不是"你认不认识这个图",而是"你能不能按固定顺序排除"。把顺序固定下来,速度反而更快。


16_6 放大器类别(4.4.2,C 类)

小信号放大器:工作点始终处于线性工作区的放大器。

A/B/C/D 类的效率与用途

类别 特点 用途
甲(A)类 单管即可完整放大信号正负半周;线性最好,效率最低 小信号、线性要求高的场合
乙(B)类 需用两支晶体管分别放大正负半周 推挽功放
甲乙(AB)类 兼顾线性与效率 适宜用作音频功率放大器
丙(C)类 电源效率最高;非线性强 FM 射频功率放大器(接近乙类的甲乙类、接近甲类的甲乙类、丙类均可用)
CW 射频功放 可用 A 类、B 类(不考虑 C 类时)

推挽电路(MC1-1212):音频功放常用两个串联输出管分别负责音频信号的正负半周 → 推挽放大电路,实现极小静态偏置电流下的高电源效率线性放大

为什么射频功放可单管、音频需推挽(MC2-1206):常见射频信号的相对带宽显著小于 100%,波形中的缺失部分可由选频网络(谐振回路)恢复;音频信号带宽相对很宽,无法用选频网络补全,所以必须推挽。

谐波与互调(MC2-1203):放大器产生的谐波须经选频网络滤除以确保谐波抑制达标;高阶互调会导致工作频段附近的杂散。

负反馈(MC1-1215):将放大器输出信号的一部分回输到输入端,起到抵消输入信号变化的作用(改善线性、展宽带宽、稳定增益)。

阻抗匹配(MC1-1218):具有恒定内阻的信号源与负载阻抗"匹配"时,信号源内阻消耗的功率与负载得到的输出功率相等(即最大功率传输时效率仅 50%)。


16_7 频谱、倍频与调制(4.4.3,C 类)

要点 内容
单一正弦 vs 复杂周期信号的频谱 前者为频率 f 的单一分量;后者为 f 整数倍的多个分量(谐波)
整个频谱空间中均匀分布连续分量的信号 单个无限窄脉冲
接通电源时近旁收信机收到"鸟鸣声" 电路发生了振荡
倍频器原理 利用有源器件的非线性使输入信号产生谐波,再用谐振电路选出所需倍频
可使载波分量消失的调制 频率调制 FM、相位调制 PM
已调信号载波分量恒定不变的调制 幅度调制 AM
二极管环形调制器 可用作超外差接收机的混频器(射频→中频);也可产生载波不受抑制的普通 AM 信号——只需为输入基带叠加适当直流分量,使基带极性不发生反转
ppm "百万分之几",描述电台设备的频率容限
VCO 压控振荡器
TCXO / OCXO 温度补偿式晶体振荡器 / 恒温控制式晶体振荡器OCXO 的频率稳定度优于 TCXO

16_8 滤波器与失真(4.4.4,C 类)

要点 内容
频率失真 输出信号波形与输入相比,各频率分量的比例发生了变化(幅度失真,非非线性失真)
截止频率 滤波器频率响应从相对通带的 0dB 下降 3dB时的频率
分析滤波电路的方法 合并化简串、并联的电容和电感元件滤波电路中分叉节的数量即为滤波器的阶数
HF 发射干扰电视机 在电视机天线输入端安装截止频率不低于 30MHz 的高通滤波器

截止频率为什么是"−3dB"(概念题常考):

   滤波器幅频特性:
   
   增益(dB)
      0 ├──────────┐
        │  通带     │ ╲
        │          │  ╲
     -3 ├··········●···╲···········  ← 【截止频率】就定义在这里
        │           │    ╲
        │           │     ╲___
    -20 ├           │          ╲______
        └───────────┴──────────────────→ 频率
                  fc(截止频率)
   
   ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │  截止频率 = 响应从通带的【0dB 下降 3dB】处    │
   │                                                │
   │  为什么偏偏是 3dB?                            │
   │  → 功率减半 = 10log₁₀(0.5) ≈ −3.01 dB          │
   │  → 电压降到 1/√2 ≈ 0.707 倍 = 20log₁₀(0.707)   │
   │                              ≈ −3.01 dB        │
   │  → 这是"还能算通过"与"已被明显压制"的分界线    │
   │                                                │
   │  ★ 工程上把 fc 当作通带的边界,故又称"半功率点"│
   └────────────────────────────────────────────────┘

滤波器阶数怎么数(MC 分析类题):

   ① 先【合并化简】串、并联的电容和电感元件
      → 能合并的先并成一个等效元件
   
   ② 数【分叉节】的数量
      → 滤波电路中【分叉节的数量】即为滤波器的【阶数】
   
   ── 示例 ──────────────────────────────────────────
   一阶(1 个分叉节):IN ──L──┬── OUT
                                │
                                C
                                │
                               GND
   
   二阶(2 个分叉节):IN ──L──┬──L──┬── OUT
                                │      │
                                C      C
                                │      │
                               GND    GND
   
   ★ 阶数越高 → 过渡带越陡 → 滤波越"干净",但元件越多
   ──────────────────────────────────────────────────

频率失真(幅度失真)vs 非线性失真(易混考点):

频率失真 非线性失真
本质 各频率分量的比例发生变化 产生了原来没有的新频率分量
是否产生新频率 (谐波、互调产物)
成因 电路对不同频率的响应不一致 器件工作在非线性区
本题表述 输出波形与输入相比,各频率分量的比例发生了变化 ——
   一句话判别:
   ★ 只是"高音变小、低音变大"(比例变了,没多出新东西)
     → 【频率失真】(也叫幅度失真)
   ★ 出现了输入里根本没有的频率(如 2 倍频、和频差频)
     → 【非线性失真】
   
   → 本题描述的"各频率分量的比例发生变化",属于前者

HF 发射干扰电视机的解法(高频实用题):在电视机天线输入端安装截止频率不低于 30MHz 的高通滤波器

   为什么是【高通】+【不低于 30MHz】?
   
   ① HF 电台工作在 30MHz 以下(如 7MHz、14MHz、21MHz)
   ② 电视信号在 30MHz 以上(VHF/UHF 频段)
   
   → 要让【电视信号通过】而【挡住 HF 信号】
   → 需要【只放行高频】的滤波器 = 【高通滤波器】
   → 截止频率设在 30MHz:
        30MHz 以上 → 通过(电视信号)✔
        30MHz 以下 → 被挡(HF 发射)✔
   
   ┌──────────────────────────────────────────────┐
   │  记忆:高通 + 截止≥30MHz                     │
   │        让电视过得去,让 HF 过不来            │
   └──────────────────────────────────────────────┘
   
   ★ 若装反(装成低通),电视信号反而被挡死,HF 干扰照进

16_9 开关电路与锁相环(4.4.5~4.4.6,C 类)

16_9.1 为什么都要"开关状态"

开关状态的优势(MC1-1266):晶体管工作于开关状态时导通电阻小、功率损耗低

原理对比见下图——同一只晶体管,用法不同,功耗天差地别:

   线性状态(放大区)              开关状态(饱和/截止)
   ─────────────────────────      ─────────────────────────
   管子"半开半关"                  要么全开、要么全关
   同时承受【大电流 + 大压降】      导通时压降≈0,截止时电流≈0
   
   P = U × I → 两项都大            P ≈ 0(两个状态都不耗功率)
   
   例:Ic = 1A、Uce = 6V           例:导通 Uce≈0.2V → P≈0.2W
       → P = 6W(全部变热)            截止 Ic≈0   → P≈0
   
   → 结论:开关状态【几乎不发热】,所以
     ① 驱动继电器/指示灯的电路让管子工作于开关态
     ② 开关电源才能做得又小又轻(见下)

开关电源为什么能比线性电源轻巧(MC2-1267,双选):

   ① 隔离变压器工作在【高频】(几十 kHz~MHz),而非工频 50Hz
      → 频率越高,传递同样功率所需的【磁芯截面积越小、匝数越少】
      → 变压器体积和重量大幅下降(这是"轻"的主因)
   
   ② 半导体器件工作于【开关状态】,效率高、发热少
      → 散热片可以做得非常小(这是"巧"的主因)
   
   ★ 反过来看线性电源:变压器必须工作在 50Hz(笨重),
     调整管工作在线性区(持续发热,需要大散热片)

220V 交流 → 13.8V 直流开关电源的工作流程(MC1-1268,流程题,顺序要记牢):

   220V 交流输入
        ↓ ① 整流滤波
   高压直流(约 310V)
        ↓ ② 半导体开关电路(高频通断)
   高压脉冲电流
        ↓ ③ 高频变压器降压
   低压脉冲
        ↓ ④ 再整流滤波
   13.8V 直流输出
   
   ★ 记忆链:【交流 → 高压直流 → 高压脉冲 → 低压脉冲 → 低压直流】
   ★ 关键:变压器只能变【交流/脉冲】,不能变【直流】
     → 所以必须先"直→脉"(开关)、变压后再"脉→直"(整流滤波)
     → 这正是"开关电源"名字的由来:中间那级开关是核心

整流滤波里的泄放电阻(MC1-1265):作用是关机后泄放滤波电容两端的电压——防止关机后电容长时间带电,检修时触电。它并联在滤波电容两端。

50Hz 全波整流后的波形(MC1-1264):负载两端是频率为 100Hz 的脉动直流电——全波整流把负半周翻上来,所以纹波频率是输入的 2 倍。

16_9.2 锁相环(PLL)与 DDS

锁相环为什么会引入相位噪声(MC3-1269,三选全对):

   锁相环基本结构:
   
   参考晶振 → 鉴相器(PD) → 环路滤波器(LF) → 压控振荡器(VCO) → 输出
                  ↑                                    │
                  └────────── 分频器 ÷N ───────────────┘
   
   三个噪声来源(对应选项 A、B、C):
   
   ① 【时延】从鉴相器检测到 LO 频率漂移,到环路滤波器产生校正电压,
      中间需要一定时间 → 该时延造成本振信号中的【宽带相位噪声】
      得不到及时校正
   
   ② 【VCO 本身】锁相环路中的 VCO 多为【宽带可调谐 LC 振荡器】,
      相比石英晶体振荡器等窄带振荡器,其【输出相位噪声更差】
   
   ③ 【多次混频】有些频率合成器采用多次混频方案,
      【多个 VCO 的相位噪声叠加】使输出信噪比下降
   
   ★ 一句话:PLL 是用"慢反馈"去纠正"快抖动",纠不过来的就成了相位噪声

DDS(直接数字频率合成)的特点(MC1-1270):电路结构简洁、无锁相捕捉范围限制、相位噪声低、跳换频率速度快

   PLL  vs  DDS
   ─────────────────────────────────────────────────────
   PLL:靠反馈锁定,换频要等"捕捉"过程 → 换频慢
        受环路带宽限制,近端相位噪声靠环路抑制、远端靠 VCO
   
   DDS:数字查表直接生成波形 → 换频【几乎是瞬时的】
        无锁定过程,也就【无捕捉范围限制】
        相位噪声主要取决于参考时钟,通常【更低】
   
   ★ 考点:题干里出现"无锁相捕捉范围限制"→ 选 DDS

16_9.3 噪声家族(4.4.6,5 题)

有源器件的噪声类型(MC3-1272):散粒噪声、闪烁噪声、热噪声

电阻也会产生噪声(MC1-1271)——"无源"不等于"无噪声":任何电路元件都会产生热噪声,大小与其阻值和温度高低有关

   噪声家族速查
   ──────────────────────────────────────────────────
   ① 热噪声(约翰逊噪声)
      来源:导体内部电子的【热运动】
      特点:【任何】元件都有(电阻、电缆、天线……)
            功率 ∝ 温度 × 带宽;与阻值和温度高低有关
      ★ 这是唯一"无源元件也有"的噪声
   
   ② 散粒噪声
      来源:载流子越过 PN 结时【数量随机起伏】
      特点:只在【有源器件/有电流流过势垒】处出现
   
   ③ 闪烁噪声(1/f 噪声)
      来源:半导体材料的表面缺陷等
      特点:频率【越低越严重】,故名 1/f
   
   ──────────────────────────────────────────────────
   记忆:热噪声"人人都有";散粒、闪烁"有源器件专属"

两个"为什么"型考题

问题 答案 一句话原理
过长的同轴电缆或 VSWR 过高的电缆为什么为收信机增添噪声(MC1-1273) 电缆过长或 VSWR 过高均增加欧姆损耗,增添热噪声 损耗本质上就是电阻发热,发热就有热噪声
大气为什么也有噪声(MC1-1274) 大气噪声与大气放电有关,亦称天电噪声,简称 QRN 雷电等放电产生宽频电磁辐射
劣质开关电源为什么干扰接收(MC1-1275) 开关电源中开关电路的谐波辐射 高频开关方波富含谐波,向外辐射

三者的共性:都属于"额外抬高了接收机的噪声底",最终表现都是信噪比下降

案例小故事:换了电源,底噪降了两格

老周的短波台一直抱怨"底噪大,弱信号听不见",先后换过低噪声天线、加过前置放大器,都没明显改善。

后来有台友提醒他:"你那个杂牌开关电源先拔掉,用电池试试。"

他半信半疑地接上蓄电池——S 表底噪直接从 S7 掉到 S5,好几个原本埋在噪声里的弱台一下冒了出来。

这正是 MC1-1275 说的:劣质开关电源的开关电路工作在高频,产生的谐波辐射会直接被天线接收,等于在自己家里放了个干扰源。

后来老周换了带良好滤波和屏蔽的通信级电源,并在电源线上加了磁环,底噪恢复正常。他在笔记里记了一句:"排查干扰,先查自己的电源——它离你的天线最近,也最容易成为罪魁祸首。"

同理,MC1-1273 那道题提醒的是另一件事:馈线损耗和驻波比带来的"欧姆损耗",本身就在往接收链路里增添热噪声。所以"换好馈线、降低驻波比"不只是为了发射效率,也直接改善接收。


16_10 数字逻辑门(4.5.1,C 类,真值表必背)

   AND 与门            OR 或门            XOR 异或门
   ┌───────────────────────────────────────────┐
   │  &  │            │ ≥1  │            │ =1  │
   └───────────────────────────────────────────┘
   
   NAND 与非           NOR 或非           NXOR 异或非
   ┌─────┐            ┌─────┐            ┌─────┐
   │  &  ○            │ ≥1  ○            │ =1  ○
   └─────┘            └─────┘            └─────┘
   (输出端的小圆圈表示"取反")

真值表(输入组合按 00、01、10、11 顺序)

00 01 10 11 一句话记忆
AND 与门 0 0 0 1 全 1 才 1
OR 或门 0 1 1 1 有 1 就 1
XOR 异或 0 1 1 0 不同为 1
NAND 与非 1 1 1 0 全 1 才 0(AND 取反)
NOR 或非 1 0 0 0 有 1 就 0(OR 取反)
NXOR 异或非 1 0 0 1 相同为 1(XOR 取反)

D 触发器(MC1-1282 / 1283):

        ┌───────┐
   D ───┤       │
        │  D  Q ├─── Q
   CK ──┤  触发器│
        └───────┘
   
   ① 每次【CK 上升沿】到来时,Q 端变得与 D 端一致
   ② 将 Q̅ 反馈回 D 端 → 构成【2 分频】:
      若 CK 频率为 f,则 Q 端输出频率为 f/2

FPGA 的用途(MC3-1284):实现宽带数字混频、数字滤波、信道化样本抽取或采样率变换;在器件内创建 CPU 或利用内置 CPU 等。


16_11 DSP、ADC 与 SDR 算法(4.5.2~4.5.4,C 类)

采样定理(MC1-1285):为确保模拟信号各频率分量可无失真还原,采样率至少应为输入信号中最高频率分量的 2 倍

ADC 位数的决定因素(MC1-1286):输入信号的波形复杂程度(决定所需的动态范围与量化精度)。

提高 DAC 采样率的好处(MC2-1287):数模转换的频率响应更平坦残存杂散更容易滤除

量化精度计算(MC1-1288):要反映相当于 0.1% U 的电压变化 → 采样率大于 16f,量化精度不低于 10 位(1/1024 ≈ 0.1%)。

I/Q 序列(中心频率 0Hz)的优点(MC3-1289):将序列样本率降至最低,节省处理资源;简化幅度和相位运算,降低软件复杂性;以及(题库第三项,见附录)。

SDR 中由算法实现的功能(MC4-1290):混频、滤波、调制、解调

为什么用数字滤波器(MC1-1291):最灵活,可以定制出各种通带形状并保持最优性能

常见算法对照表

功能 算法
对 I/Q 信号混频 复数乘法
解调 AM 复信号 求复数的模值
数字滤波器类型 FIR(有限冲激响应)、IIR(无限冲激响应)
生成 SSB 信号 滤波法、移相法、维弗法(Weaver)
FFT 的用途 分析信号频率成分、生成 FIR 滤波器系数、实现调制解调、实现快速卷积
频谱显示的窗函数(汉明、升余弦等) 降低 FFT 分析的谱泄漏提高幅度或频率精度

【案例小故事】"看懂电路图,才发现故障在偏置上"

C 类考生小周做一套功放套件,装好后输出功率只有标称的三分之一。他查遍了电容、电感、天线,都没问题。指导老师让他对照电路图逐个元件说出名称和作用,说到 Rb1 时他卡住了——答不上来。

老师点破:Rb1 是偏流电阻,为晶体管提供偏置电流以使电路获得适当的工作点。他焊接时用错了色环(把 13kΩ 当成了 1.3kΩ),工作点偏离,放大器根本没进入正常的放大区。

这个故事说明了 4.4 这一节的真正用意:电路图识读不是"认符号",而是"说出每个元件的名字、作用,以及它坏了会怎样"。题库 126 道题里,大量题目都在问"图中 Rc / Rb1 / Cc / Re 的常用名称和作用"——这不是死记硬背,而是训练你形成"元件—作用—故障现象"三位一体的读图能力。


16_12 场景笔记与实操验证

【笔记方法】"符号—元件—作用"三栏卡 + 真值表默写卡"

三栏卡(识图题专用):

┌───────────┬──────────────┬─────────────────────────┐
│ 符号/标号 │ 元件名称     │ 作用(坏了会怎样)      │
├───────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ Rb1       │ 偏流电阻     │ 提供偏置;错值→工作点偏 │
│ Cc        │ 输出耦合电容 │ 隔直通交;失效→无输出   │
│ Re        │ 射极电阻     │ 稳定工作点              │
└───────────┴──────────────┴─────────────────────────┘

真值表默写卡:每天默写一次 6 种门的真值表(00/01/10/11 四列),限时 60 秒。这是本板块最划算的 6 分。

【实操验证】八个动作

  1. 符号默写:闭卷画出电阻、电容、电感、二极管、稳压管、LED、NPN/PNP 三极管、JFET、变压器、晶振的符号。

  2. 色环读数:棕橙橙黑(13kΩ);银黑橙橙棕(133Ω);贴片 3802(38.0kΩ);8R2(8.2Ω)。

  3. 变压器计算:450Ω 变换到 50Ω 的匝数比?(3:1)

  4. 放大器排序:输入阻抗由低到高(共基 < 共射 < 共集);输出阻抗由低到高(共集 < 共射 < 共基)。

  5. 放大器选型:音频功放用哪类?(甲乙类)FM 射频功放可用哪些?(接近乙类的甲乙类、接近甲类的甲乙类、丙类)效率最高的是?(丙类)

  6. 真值表:闭卷默出 AND/OR/XOR/NAND/NOR/NXOR 六张表。

  7. D 触发器:说出上升沿触发规则;Q̅ 反馈到 D 时输出频率与 CK 的关系(f/2)。

  8. SDR 算法:说出混频(复数乘法)、AM 解调(求模)、SSB 生成(滤波法/移相法/维弗法)、FFT 的四种用途。


附录:板块16 · 4.3~4.5 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 4.3.1(15题)

  • MC1-1059〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.接地

  • MC1-1060〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.天线

  • MC1-1061〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.熔断器

  • MC1-1062〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.电容器

  • MC1-1063〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.电阻

  • MC1-1064〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.二极管

  • MC1-1065〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.线圈

  • MC1-1066〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.电池

  • MC1-1067〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.压电晶体

  • MC1-1068〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.稳压二极管

  • MC1-1069〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.发光二极管

  • MC1-1070〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.PNP双极型晶体管

  • MC1-1071〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.NPN双极型晶体管

  • MC1-1072〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.结型场效应晶体管

  • MC1-1073〔BC〕附图中的电路元器件符号代表: → 正解 A:A.绝缘栅场效应晶体管

考点 4.3.2(48题)

  • MC3-1074〔BC〕按制造材料细分,常见的电阻有: → 正解 ABC:A.碳膜电阻、B.金属膜电阻、C.线绕电阻

  • MC1-1075〔BC〕在组装业余收发信机所用的元器件中,标有额定耗散功率的通常是: → 正解 A:A.线绕电阻

  • MC1-1076〔BC〕电阻的“额定功率”是指: → 正解 A:A.该电阻正常工作所能承受的最大功率

  • MC1-1077〔BC〕表面贴装元器件(surface-mount devices)广泛应用于业余无线电作品。其规格参数0402、 0603、0805、1206等是指: → 正解 A:A.元器件的长和宽(单位:毫米或0.1英寸)

  • MC1-1078〔BC〕某电阻上的色环依次为棕、橙、橙、黑。其阻值为: → 正解 A:A.13千欧

  • MC1-1079〔BC〕某电阻上的色环依次为黄、白、红、银。其阻值为: → 正解 A:A.4.9千欧

  • MC1-1080〔BC〕某电阻上的色环依次为银、黑、橙、橙、棕。其阻值为: → 正解 A:A.133欧

  • MC1-1081〔BC〕某贴片电阻上的印字为2R7。其阻值为: → 正解 A:A.2.7欧

  • MC1-1082〔BC〕某贴片电阻上的印字为3802。其阻值为: → 正解 A:A.38.0千欧

  • MC2-1083〔BC〕制作工作电压较高的电路应当关注元器件的耐压。这可以提高电路的安全性。要确保所用电阻的耐压,可供借鉴的经验有: → 正解 AB:A.咨询厂商,选用额定耐压较高的产品;或,尝试选用封装尺寸较大一些的、B.如果所选产品不能满足设计要求,可将多支电阻串联使用

  • MC2-1084〔BC〕电位器是一种触点端与电阻体滑动接触的三端电阻元件。其在电路中可以用作: → 正解 AB:A.可调分压器、B.可变电阻

  • MC1-1085〔BC〕以下哪种元件可以用来实现音量调节功能? → 正解 A:A.电位器

  • MC3-1086〔BC〕电容器由彼此绝缘的两个电极构成。若按制造材料细分,常见电容器包括: → 正解 ABC:A.陶瓷电容、B.电解电容、C.有机薄膜电容

  • MC1-1087〔BC〕我们经常使用的独石电容是一种: → 正解 A:A.多层陶瓷电容

  • MC3-1088〔BC〕在组装业余收发信机所用的元器件中,标有额定耐压的通常是: → 正解 ABC:A.电解电容、B.钽电容、C.熔丝

  • MC4-1089〔BC〕在自制电路作品时,爱好者们经常将容量约为1-100μF的电解电容替换为同等容量的贴片陶瓷电容。后者的优点是: → 正解 ABCD:A.体积更小、B.频率特性更好、C.没有极性、D.故障率更低

  • MC1-1090〔BC〕电路图中,若电解电容器的容量未标注单位,则默认为: → 正解 A:A.法拉

  • MC1-1091〔BC〕电路图中,若用大于1的整数或小数标注非电解电容器的容量,则单位缺省为: → 正解 A:A.皮法拉

  • MC1-1092〔BC〕如果在电路图中或实际元件上看到用3位数字标明的非电解电容器的容量时应读为: → 正解 A:A.前两位表示容量基数,后一位表示基数后面应加上几个0,单位为皮法拉

  • MC1-1093〔BC〕如果在电路图中或实际元件上看到用3位数字标明的阻值时应读为: → 正解 A:A.前两位表示阻值基数,后一位表示基数后面应加上几个0,单位为欧姆

  • MC1-1094〔BC〕如果在电路图中或实际元件上看到用2至3位数字和一个字母(例如8R2、2K7、1M5) 标明的阻值时应读为: → 正解 A:A.将字母用作小数点,与数字一起读作阻值的基数。字母 R、K 或 M 表明阻值的单位为欧姆、千欧或兆欧

  • MC1-1095〔BC〕电路图中,若用小于1的小数标注非电解电容器的容量,则单位缺省为 → 正解 A:A.微法拉

  • MC1-1096〔BC〕在业余收发信机中用来阻断直流或者为交流信号提供旁路的元件是: → 正解 A:A.电容

  • MC1-1097〔BC〕业余自制电路作品时,爱好者们常将一个大容量电容与一个或若干个小容量电容相并联, 共同用作放大器的旁路电容或是供电线路中的滤波电容。这样做主要考虑的是: → 正解 A:A.在工作频率较低时,大容量电容起主要作用。随着频率升高,大容量电容的损耗变得不可忽略,而此时小容量电容开始发挥作用。这可以拓展电路的工作带宽

  • MC1-1098〔BC〕设将一个电容量为1000微法的电容器跨接在电路上,不会严重影响该电路工作或不至引发安全风险的做法为: → 正解 A:A.跨接在13.8伏直流电源的输出端上

  • MC2-1099〔BC〕哪种元件由线圈制成? → 正解 AB:A.电感器、B.电抗器

  • MC2-1100〔BC〕电感的种类繁多。在射频电路中常见的有: → 正解 AB:A.空芯电感、B.磁芯电感

  • MC1-1101〔BC〕电感的品质因数Q是电感量与损耗电阻之比。关于Q值,以下描述正确的是: → 正解 A:A.电感的Q值过低带来功率损失并会影响电路的其他相关特性

  • MC1-1102〔BC〕用适当磁性材料制作的磁芯电感,损耗小于同等电感量的空心电感。这是因为: → 正解 A:A.加入磁芯后可用较短的导线达成所需的电感量,减少导线电阻引致的发热损耗

  • MC1-1103〔BC〕设将一个电感值为100微亨的线圈跨接在电路上,不会严重影响该电路工作或不至引发安全风险的做法为: → 正解 A:A.跨接在HF收发信机的天线插座两端

  • MC2-1104〔BC〕小明用电压为4.2伏的低电压电池和几个无源元件做电路实验。在连接电路时,他感觉双手被意外出现的高电压击了一下。如果元件如下,则可能产生高电压的有: → 正解 AB:A.电源变压器的绕组、B.继电器的衔铁线圈

  • MC3-1105〔BC〕开关是利用通、断两种状态对电路实施控制的一种电子零件。下列可用作开关的有: → 正解 ABC:A.按钮开关、B.继电器、C.晶体管

  • MC1-1106〔BC〕单刀双掷(SPDT)开关是我们常用的一种开关元件。“单刀双掷”是指什么? → 正解 A:A.将某个电路选择接入另外两个电路中的一个

  • MC1-1107〔BC〕以下哪种元件可以保护电路中的其他元件免受过电流的冲击? → 正解 A:A.熔断器

  • MC3-1108〔BC〕在组装业余收发信机所用的元器件中,标有额定电流的通常是: → 正解 ABC:A.熔断器、B.开关、C.继电器

  • MC3-1109〔BC〕业余无线电作品中的熔断器常为玻璃或陶瓷封装的保险丝管,是用来增强电路安全性的。 关于这类熔断器的使用,可供借鉴的经验有: → 正解 ABC:A.选用保险丝管应当关注额定工作电压、额定工作电流和熔断速度、B.将大电流保险丝管装于管座内,以防熔断时爆裂,损伤周边元件、C.尽量将供电线路保险丝的管座固定于机箱背板,以简化维修工作

  • MC3-1110〔BC〕继电器是一种具有电气隔离能力的开关,常用来以小功率低压电控制大功率电路或高压电路。在业余无线电作品中,继电器也用来控制射频电路的通断或切换信号路径。关于继电器的应用,可供借鉴的经验有: → 正解 ABC:A.选用继电器时应关注触点的额定耐压和额定工作电流、B.用继电器控制收发转换,应在发射机待机后再行切换、C.选用切换信号的继电器,应关注其导通小信号的能力

  • MC1-1111〔BC〕如果利用开关器件来控制继电器的衔铁线圈通电与否,例如是将线圈接在三极管的集电极电路中,则可能发生的情况是: → 正解 A:A.在三极管关断的瞬间,集电极可能承受远高于电源电压的高电压冲击

  • MC1-1112〔BC〕如果利用开关器件来控制继电器的衔铁线圈通电与否,则线圈的两端需要并联一个小容量电容器或是一个反向偏置的二极管。其作用是: → 正解 A:A.吸收继电器线圈在电路关断瞬间感应出的反向电动势以保护开关器件

  • MC1-1113〔BC〕若用继电器控制直流负载,我们有时需要在继电器的触点两端并联一个小容量电容。其作用是: → 正解 A:A.消除继电器触点通断时因拉弧而产生的电磁干扰

  • MC4-1114〔BC〕电磁感应现象是指置于变化磁场中的导体产生感应电动势的现象。应用场景包括: → 正解 ABCD:A.变压器、B.发电机、C.交流异步电动机、D.无线电通信

  • MC1-1115〔BC〕电磁学术语“互感现象”是指: → 正解 A:A.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

  • MC1-1116〔BC〕为什么变压器中的铁芯要由截面积大,导磁率高的多片矽钢片堆叠构成,而不像继电器中的衔铁那样使用整体铁芯? → 正解 A:A.堆叠的矽钢片彼此绝缘,可降低涡流损耗

  • MC3-1117〔BC〕理想变压器初、次级绕组的匝数比决定变压器的电压变比。假设一个理想变压器的初级和次级绕组分别为1100匝和110匝,将初级接入电压为220V的交流电源并在次级并联一个22欧的电阻,则以下结论正确的是:(电压和电流均为有效值) → 正解 ABC:A.次级电压为22伏、B.次级电流为1安、C.初级阻抗为2.2千欧

  • MC3-1118〔BC〕理想变压器初、次级绕组的匝数比决定变压器的电压变比。假设一个理想变压器的初级和次级绕组分别为120匝和1800匝,将初级接入电压为220V的交流电源并在次级并联一个4.5千欧的电阻,则以下结论正确的是:(电压和电流均为有效值) → 正解 ABC:A.次级电压为3300伏、B.初级电流为11安、C.初级阻抗为20欧

  • MC3-1119〔BC〕在射频电路中,变压器的用途之一是完成阻抗变换。某个绕制于铁氧体磁环上的高频变压器,初、次级绕组的匝数分别为3匝和6匝。在该变压器的设计工作频率和负载阻抗范围内,以下结论正确的是: → 正解 ABC:A.该变压器可用作1:4或4:1阻抗变换器。用作后者时需将初次级互换、B.该变压器可用作1:2或2:1电压变换器。用作后者时需将初次级互换、C.该变压器可用作带阻抗变换功能的倒相器。用法是调换初级或者次级的线序

  • MC1-1120〔BC〕如果一副天线的阻抗为450欧,我们要用怎样匝数比的变压器才能将之变换为50欧? → 正解 A:A.3比1

  • MC3-1121〔BC〕传输线变压器是结合传输线理论设计制作的一种射频变压器,已广泛应用于业余无线电作品。例如,用双绞线在磁环上穿绕数匝即可制成1:4阻抗变换器。这种变压器的优点是: → 正解 ABC:A.可在很宽频带内实现阻抗匹配、B.可制成平衡-不平衡转换器、C.可制成功率合成与分配网络

考点 4.3.3(4题)

  • MC1-1122〔BC〕在频率为数十兆赫的射频电路中用实心导线作连线会有下列现象: → 正解 A:A.电流集中在导线表层,导线内部没有电流

  • MC1-1123〔BC〕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: → 正解 A:A.在低频率下实心铜线损耗较小,在高频率下两者损耗一样

  • MC2-1124〔BC〕一个电容器,在50Hz频率下测得容抗为100欧姆。推断其在5MHz下的容抗应为0.001 欧姆,但实测值却显著偏大。这是因为: → 正解 AB:A.随着频率升高,电容器引线的感抗变得不可忽略、B.随着频率升高,电容器的介质损耗逐渐增加

  • MC1-1125〔BC〕一个电感线圈,在50Hz频率下测得感抗为10欧姆。推断其在5MHz下的感抗应为1兆欧, 但实测值却显著偏小。这是因为: → 正解 A:A.随着频率升高,线圈的匝间分布电容变得不可忽略

考点 4.3.4(24题)

  • MC4-1126〔BC〕下列哪些属于有源器件? → 正解 ABCD:A.硅整流二极管、B.肖特基二极管、C.场效应三极管、D.双极型三极管

  • MC1-1127〔BC〕以下哪种元器件只允许单方向的电流流动? → 正解 A:A.二极管

  • MC1-1128〔BC〕二极管的两个电极分别叫什么? → 正解 A:A.分别叫正极和负极,有时亦称阳极和阴极

  • MC1-1129〔BC〕如何根据外观识别半导体二极管的负极? → 正解 A:A.器件封装上靠近负极的位置通常印有环或线标记

  • MC1-1130〔BC〕LED是哪种器件的缩写? → 正解 A:A.发光二极管

  • MC1-1131〔BC〕在下列器件中,能够用作指示灯的是: → 正解 A:A.LED

  • MC1-1132〔BC〕将发光二极管接到直流电源上需要注意什么? → 正解 A:A.正向连接并串联限流电阻

  • MC1-1133〔BC〕下列哪种部件可以把交变电变成脉动直流电? → 正解 A:A.二极管整流器

  • MC1-1134〔BC〕硅整流二极管的正向导通压降大约为: → 正解 A:A.0.7伏

  • MC1-1135〔BC〕阅读电路图或运行计算机电路仿真时,如果看到符号“BJT”,则为: → 正解 A:A.双极型三极管

  • MC1-1136〔BC〕场效应晶体管的三个基本电极是: → 正解 A:A.源极、栅极、漏极

  • MC1-1137〔BC〕双极型三极管的三个基本电极是: → 正解 A:A.发射极、基极、集电极

  • MC1-1138〔BC〕电子三极管的三个基本电极是: → 正解 A:A.阴极、栅极、屏极(板极)

  • MC1-1139〔BC〕电子三极管至少应有几个引脚? → 正解 A:A.4个

  • MC1-1140〔BC〕描述场效应晶体管放大能力的最常用参数、单位及符号是: → 正解 A:A.互导(跨导);单位为毫安/伏;符号为“gm”

  • MC1-1141〔BC〕描述双极型晶体管放大能力的最常用参数、单位及符号是: → 正解 A:A.电流放大倍数;没有单位;符号为“β”

  • MC1-1142〔BC〕描述电子三极管放大能力的最常用参数、单位及符号是: → 正解 A:A.互导(跨导); 单位为毫安/伏;符号为“gm”

  • MC1-1143〔BC〕若将器件上起控制作用的电极按输入阻抗由低到高排列,则可以是: → 正解 A:A.双极型晶体管的基极、结型场效应管的栅极、绝缘栅场效应管的栅极

  • MC2-1144〔BC〕下列哪种元器件可用来实现以较小的电流控制较大电流的功能? → 正解 AB:A.晶体管、B.继电器

  • MC1-1145〔BC〕下列哪种元器件既可以用作电子开关又可以制成放大器来使用? → 正解 A:A.晶体管

  • MC1-1146〔BC〕集成电路是指: → 正解 A:A.将一个电路的大量元器件集成于单个晶片上制成的器件

  • MC2-1147〔BC〕理想运算放大器的基本概念是: → 正解 AB:A.在不加负反馈的情况下,也就是开环工作时,其放大倍数为无穷大、B.这种放大器具有正、负两种极性的输入端,并且输入阻抗为无穷大

  • MC1-1148〔BC〕集成运算放大器属于什么类型的集成电路? → 正解 A:A.模拟集成电路

  • MC1-1149〔BC〕业余无线电作品中常见的一些集成电路,例如运算放大器和微处理器等,有时会在所标型号之后附加字母尾缀,例如SIP、DIP、SOT、SOP、SSOP、QFP等。它们用来说明: → 正解 A:A.器件的封装形式

考点 4.4.1(29题)

  • MC1-1150〔C〕图中的电路为: → 正解 A:A.共基极放大器

  • MC1-1151〔C〕图中的电路为: → 正解 A:A.共发射极放大器

  • MC1-1152〔C〕图中的电路为: → 正解 A:A.共集电极放大器

  • MC1-1153〔C〕在下面的三极管放大电路中,Rc的常用名称和作用是: → 正解 A:A.负载电阻;将集电极电流转换为输出的信号电压

  • MC1-1154〔C〕在下面的三极管放大电路中,Re的常用名称和作用是: → 正解 A:A.发射极负反馈电阻;稳定直流工作点

  • MC1-1155〔C〕在下面的三极管放大电路中,Rb1的常用名称和作用是: → 正解 A:A.偏流电阻;为晶体管提供偏置电流以使电路获得适当的工作点

  • MC1-1156〔C〕在下面的三极管放大电路中,Cb的常用名称和作用是: → 正解 A:A.输入耦合(或隔直流)电容;使输入交流信号进入放大器但隔断直流分量

  • MC1-1157〔C〕在下面的三极管放大电路中,Ce的常用名称和作用是: → 正解 A:A.旁路电容;使发射极交流信号顺利通过,避免在Re造成压降,形成负反馈

  • MC1-1158〔C〕在下面的三极管放大电路中,Cc的常用名称和作用是: → 正解 A:A.输出耦合(或隔直流)电容;使输出交流信号顺利输出但隔断直流分量

  • MC1-1159〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.低通滤波

  • MC1-1160〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.低通滤波

  • MC1-1161〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.低通滤波

  • MC1-1162〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.低通滤波

  • MC1-1163〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.低通滤波

  • MC1-1164〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.高通滤波

  • MC1-1165〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.高通滤波

  • MC1-1166〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.高通滤波

  • MC1-1167〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.高通滤波

  • MC1-1168〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.高通滤波

  • MC1-1169〔C〕下列电路具备的功能是: → 正解 A:A.带通滤波

  • MC1-1170〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.电感耦合式振荡器

  • MC1-1171〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.电感三点式振荡器

  • MC1-1172〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.电容三点式振荡器

  • MC1-1173〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.RC反馈式振荡器

  • MC1-1174〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.电容三点式振荡器

  • MC1-1175〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.二极管半波整流器

  • MC1-1176〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.二极管桥式整流器

  • MC1-1177〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.二极管全波整流器

  • MC1-1178〔C〕下列电路是一个: → 正解 A:A.二极管环形调制器

考点 4.4.2(40题)

  • MC1-1179〔C〕金属氧化物绝缘栅场效应管(MOSFET)经常用来实现只有开与关两个状态的电路。在这种电路中,术语“截止”与”饱和”是指晶体管的什么工作状态? → 正解 A:A.所加偏压不足以使该管导通,则该管处于截止状态;所加偏压使该管充分导通,继续强化偏压而导通电阻几乎不再减小的状态为饱和状态

  • MC3-1180〔C〕关于场效应晶体管放大器的放大作用,以下说法正确的是: → 正解 ABC:A.共源极形式:栅极电压的微小变化可以引起漏极电压和电流的较大变化、B.共栅极形式:源极电流的微小变化可以引起漏极电压的较大变化、C.共漏极形式:栅极电压的微小变化可以引起源极电流的较大变化

  • MC3-1181〔C〕关于双极型晶体管放大器的放大作用,以下说法正确的是: → 正解 ABC:A.共发射极形式:基极电流的微小变化可以引起集电极电压和电流的较大变化、B.共基极形式:发射极电流的微小变化可以引起集电极电压的较大变化、C.共集电极形式:基极电流的微小变化可以引起发射极电流的较大变化

  • MC1-1182〔C〕对于双极型晶体管放大器,按输入阻抗由低到高可以排列为: → 正解 A:A.共基极放大器、共发射极放大器、共集电极放大器

  • MC1-1183〔C〕对于双极型晶体管放大器,按电流增益由低到高可以排列为: → 正解 A:A.共基极放大器、共发射极放大器、共集电极放大器

  • MC1-1184〔C〕对于双极型晶体管放大器,电压增益由低到高可以排列为: → 正解 A:A.共集电极放大器、共基极放大器、共发射极放大器

  • MC1-1185〔C〕对于双极型晶体管放大器,输出阻抗由低到高可以排列为: → 正解 A:A.共集电极放大器、共发射极放大器、共基极放大器

  • MC1-1186〔C〕在双极型晶体管放大电路中,常被称为射极跟随器的是: → 正解 A:A.共集电极放大电路

  • MC3-1187〔C〕关于电子三极管放大器的放大作用,以下说法正确的是: → 正解 ABC:A.共阴极形式:栅极电压的微小变化可以引起屏极电压和电流的较大变化、B.共栅极形式:阴极电流的微小变化可以引起屏极电压的较大变化、C.共屏极形式:栅极电压的微小变化可以引起阴极电流的较大变化

  • MC1-1188〔C〕小信号放大器是指: → 正解 A:A.工作点始终处于线性工作区的放大器

  • MC1-1189〔C〕大信号放大器是指: → 正解 A:A.工作点可以超出线性工作区的放大器

  • MC1-1190〔C〕下列放大器中,电源效率最低的是: → 正解 A:A.甲类放大器

  • MC1-1191〔C〕下列放大器中,电源效率最高的是: → 正解 A:A.丙类放大器

  • MC1-1192〔C〕下列放大器中,波形失真最小的是: → 正解 A:A.甲类放大器

  • MC1-1193〔C〕下列放大器中,波形失真最大的是: → 正解 A:A.丙类放大器

  • MC1-1194〔C〕下列放大器中,适宜用作音频功率放大器的是: → 正解 A:A.甲乙类放大器

  • MC1-1195〔C〕下列放大器中,适宜用作音频小信号放大器的是: → 正解 A:A.甲类放大器

  • MC2-1196〔C〕下列放大器中,适宜用作CW射频功率放大器的是: → 正解 AB:A.接近乙类偏置的甲乙类放大器、B.接近甲类偏置的甲乙类放大器

  • MC3-1197〔C〕下列放大器中,适宜用作FM射频功率放大器的是: → 正解 ABC:A.接近乙类的甲乙类放大器、B.接近甲类的甲乙类放大器、C.丙类放大器

  • MC2-1198〔C〕下列放大器电路中,适宜用作SSB射频功率放大器的是: → 正解 AB:A.接近乙类偏置的甲乙类放大器、B.接近甲类偏置的甲乙类放大器

  • MC3-1199〔C〕业余无线电爱好者常把放大器分为A、B、C、D等类别。在电路理论中,这些序号对应甲、乙、丙、丁四类放大器。放大器的分类与电路中有源器件在输入信号一个完整周期内的导通角度和导通程度有关,具体为: → 正解 ABC:A.对于A类放大器,器件在整个信号周期内导通,既不截止,也不饱和、B.对于B类放大器,器件恰好在半个信号周期内导通,但是永不饱和、C.对于C类放大器,器件的导通角度小于半个信号周期,并且器件在信号峰值时饱和工作

  • MC2-1200〔C〕A、B、C、D四类放大器中的某些类型可用来线性放大音频信号。以下描述正确的是: → 正解 AB:A.对于A类放大器,使用一支晶体管即可完整放大信号的正、负半周、B.对于B类放大器,使用二支晶体管推挽工作就可以分别放大信号的正、负半周

  • MC2-1201〔C〕A、B、C、D四类放大器都可以用来放大射频信号。关于此结论,以下描述正确的是: → 正解 AB:A.A类和B类放大器可以线性放大输入信号,所以适合放大所有类型的射频信号、B.C类和D类放大器损失信号的幅度信息,所以仅适合放大振幅不变的射频信号

  • MC2-1202〔C〕业余无线电爱好者经常将AB类放大器用作射频功率放大器。其特点是: → 正解 AB:A.这种放大器稍有静态偏置电流,器件的导通角度也略大于半个信号周期、B.AB类放大器是对B类的改进。实际应用时失真低于B类,效率优于A类

  • MC2-1203〔C〕尽管单管工作的B类或AB类放大器存在波形失真,会产生谐波,甚至存在一定程度的高阶互调,却可以用作发射机的末级放大器。我们对该问题的理解是: → 正解 AB:A.放大器产生的谐波须经选频网络滤除,以确保谐波抑制满足法规要求、B.放大器的高阶互调导致工作频率周边的杂散。若有,需用负反馈解决

  • MC1-1204〔C〕若将A、B、C、D四类放大器输出波形的失真程度由小到大排列,则以下描述正确的是: → 正解 A:A.A、B、C、D

  • MC1-1205〔C〕若将A、B、C、D四类放大器用作射频功率放大,则按电源效率由高到低可以排列为: → 正解 A:A.D、C、B、A

  • MC2-1206〔C〕为什么B类或AB类音频放大器需要推挽工作,而相同类别的线性射频放大器却可以单管工作? → 正解 AB:A.常见射频信号的相对带宽显著小于100%,波形中的缺失部分可用选频网络还原、B.如果待放大音频信号是窄带的,比如1kHz±100Hz,带选频的单管放大同样可行

  • MC1-1207〔C〕在A、B、C、D四类放大器中,可以用作10kHz至60MHz宽带射频信号单管线性功率放大器的类别有:(不考虑电源效率) → 正解 A:A.A

  • MC1-1208〔C〕在A、B、C、D四类放大器中,可以用作对讲机的FM射频功率放大器的全部类别有:(不考虑电源效率) → 正解 A:A.A、B、C、D

  • MC1-1209〔C〕在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;假定以K=5来确定CW信号的必要带宽) → 正解 A:A.A、B

  • MC1-1210〔C〕在A、B、C、D四类放大器中,适宜用作小信号放大器的是: → 正解 A:A.A

  • MC1-1211〔C〕在A、B、C、D四类放大器中,属于大信号放大器的全部类别有: → 正解 A:A.B、C、D

  • MC1-1212〔C〕很多业余无线电设备中的音频功率放大电路采用两个串联的输出功率管,分别负责音频信号正、负半周的放大。这种电路的典型名称和作用是: → 正解 A:A.推挽放大电路,实现极小静态偏置电流的高电源效率的线性功率放大

  • MC2-1213〔C〕工作在HF频段的电子管线性放大器多采用共栅极电路形式。这种电路的优点是: → 正解 AB:A.输入阻抗低,易于与上级电路相匹配。输入匹配网络因此得到简化或宽带化、B.栅极接地阻断了屏极与阴极间的电容耦合。放大器工作更为稳定,不易自激

  • MC1-1214〔C〕有时,业余无线电爱好者使用两支并联的功率管制作射频线性放大器的末级或末前级电路。这是为了: → 正解 A:A.双管并联,获得双倍的输出电流和输出功率

  • MC1-1215〔C〕放大器的负反馈是指这样的电路: → 正解 A:A.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

  • MC3-1216〔C〕业余无线电设备的放大器设计大量采用负反馈技术。负反馈放大器的特点是: → 正解 ABC:A.失真小,工作稳定,但增益也有所减小、B.输入、输出阻抗易于控制,与源和负载更易匹配、C.工作带宽得以扩展,更利于实现宽带放大

  • MC2-1217〔C〕从能量转换的观点看,电路与负载之间的“匹配”具有如下含义: → 正解 AB:A.电路和负载的电抗相互抵消、B.负载的电阻大小与电路所需的最优负载值一致

  • MC1-1218〔C〕具有恒定内阻的信号源与负载达成阻抗“匹配”时,信号源内阻所消耗的功率: → 正解 A:A.与负载所得到的输出功率相等

考点 4.4.3(33题)

  • MC1-1219〔C〕电路的“非线性失真”是指该电路的输出信号与输入信号相比发生了下列改变: → 正解 A:A.产生了新的频率分量

  • MC3-1220〔C〕有源器件可将输入的单频信号变换为波形偏离正弦或余弦形状的复杂周期信号,从而生成谐波等全新频率成分。这是一种非线性变换。下面哪些场景包含这种变换? → 正解 ABC:A.二极管检波电路输出信号的大小正比于输入射频信号的幅度、B.二极管环形调制器利用输入音频信号线性改变本振信号的振幅、C.二极管整流电路将输入交流电转换为与之相应的脉动直流电

  • MC1-1221〔C〕频率为f的正弦或余弦信号与频率为f的复杂周期信号在频谱上有什么不同? → 正解 A:A.前者为频率为f的单一频率分量;后者为频率为f整数倍的多个频率分量

  • MC1-1222〔C〕单个无限窄脉冲的频谱特征是: → 正解 A:A.均匀分布的连续频率分量

  • MC1-1223〔C〕只包含一个频率分量的信号是: → 正解 A:A.该频率的简谐信号

  • MC1-1224〔C〕在整个频谱空间中具有均匀分布的连续频率分量的信号是: → 正解 A:A.单个无限窄脉冲

  • MC1-1225〔C〕某业余电台在发射单边带语音信号时,设备近旁连接至某电路的一副耳机传出了模糊不清的语音。这个电路具备哪种功能? → 正解 A:A.检波

  • MC1-1226〔C〕某业余电台发射等辐电报时,设备近旁连接至某电路的一副耳机传出了“嘟嘟”的音频电码声。这个电路具备哪种功能? → 正解 A:A.差拍

  • MC1-1227〔C〕爱好者小强实验某个电路。接通电源时,近旁的收信机收到了类似鸟鸣的声音。断开电源,鸟鸣消失。小强的电路具备哪种功能? → 正解 A:A.振荡

  • MC1-1228〔C〕频率为f1、f2的两个信号流经同一个非线性元件会彼此互调,其中的三阶互调产物可能成为收信机中的假信号或发信机输出的一种杂散。三阶互调产物的频率可以计算为: → 正解 A:A.2f1±f2、2f2±f1

  • MC2-1229〔C〕术语“差拍”是指一种现象: → 正解 AB:A.两个不同频率的信号通过非线性电路之后得到频率为两者之差的一个新信号、B.差拍、混频和二阶互调均指这一现象。称谓分开是因为应用场景不同

  • MC1-1230〔C〕业余无线电爱好者常用倍频器获取输入信号整倍频率的输出信号。倍频器的工作原理为: → 正解 A:A.利用有源器件的非线性使输入信号产生谐波,再用谐振电路选出所需倍频分量

  • MC3-1231〔C〕正弦交流信号通过下列哪些电路时会产生高次谐波? → 正解 ABC:A.二极管整流器、B.二极管检波器、C.二极管环形调制器

  • MC4-1232〔C〕在下列调制方式中,已调信号的振幅恒定不变的是: → 正解 ABCD:A.频移键控FSK、B.频率调制FM、C.相位调制PM、D.相移键控PSK

  • MC2-1233〔C〕在下列调制方式中,施加特定频率和特定幅度的调制信号可使载波分量消失的是: → 正解 AB:A.频率调制FM、B.相位调制PM

  • MC2-1234〔C〕在下列调制方式中,施加特定频率和特定幅度的调制信号可使某一对边带消失的是: → 正解 AB:A.频率调制FM、B.相位调制PM

  • MC1-1235〔C〕在下列调制方式中,已调信号的载波相位恒定不变的是: → 正解 A:A.幅度调制AM

  • MC1-1236〔C〕在下列调制方式中,已调信号的载波分量恒定不变的是: → 正解 A:A.幅度调制AM

  • MC1-1237〔C〕在下列调制方式中,已调信号中仅包含一组与调制信号的信息相对应的边带的是: → 正解 A:A.抑制载波单边带幅度调制SSB

  • MC1-1238〔C〕二极管环形调制器可以用来制作乘积检波器。这种检波器的作用是: → 正解 A:A.用来给CW或SSB信号检波

  • MC1-1239〔C〕二极管环形调制器可以用来制作超外差式接收机的混频器。这种混频器的作用是: → 正解 A:A.将接收到的射频信号转换为中频信号

  • MC1-1240〔C〕二极管环形调制器可以用来制作外差式发射机的混频器。这种混频器的作用是: → 正解 A:A.将已调中频信号转换为射频信号

  • MC1-1241〔C〕二极管环形调制器可以用来产生双边带抑制载波调幅信号。其工作原理是: → 正解 A:A.利用这种调制器的乘法性质,将载波与音频基带相乘,获得DSB输出

  • MC1-1242〔C〕二极管环形调制器可以用来产生载波不受抑制的普通AM信号。其工作原理是: → 正解 A:A.只需为输入基带适当叠加直流分量,使基带极性不发生反转,即可获得AM输出

  • MC1-1243〔C〕构成振荡器的必备元素是: → 正解 A:A.放大倍数大于1的放大器、正反馈电路

  • MC1-1244〔C〕在SSB接收机的天线端口插入一段导线,导线的另一端靠近一个晶体管LC振荡电路去尝试接收。振荡器通电后,所收信号的音调会从低到高或从高到低持续变化。主要原因是: → 正解 A:A.元器件通电发热使电路整体的LC参数不断变化,导致频率漂移

  • MC1-1245〔C〕计量术语“ppm”经常出现在发射设备参数规格书或是业余无线电文献中。其涵义为: → 正解 A:A.“百万分之几”,描述电台设备的频率容限

  • MC2-1246〔C〕有时,我们会在业余收发信机的面板上或功能菜单中看到缩写为VFO的功能。它代表: → 正解 AB:A.可变频率振荡器、B.收发信机的主载波频率可以通过旋钮自由调谐

  • MC1-1247〔C〕有时,我们会在业余自制的收发信机或其电路图中看到缩写为VXO的功能或电路组件。 它代表: → 正解 A:A.可变频率石英晶体振荡器

  • MC1-1248〔C〕有时,我们会在业余无线电文献或某设备的电路图中看到缩写为VCO的电路。它代表: → 正解 A:A.压控振荡器

  • MC1-1249〔C〕有时,我们会在业余无线电文献或某设备的电路图中看到缩写为XTAL的元件。它代表: → 正解 A:A.石英晶体谐振器

  • MC1-1250〔C〕为提升无线电设备的频率稳定度,人们研制了多种高Q值压电谐振元件。考虑这类元件多可做成振荡器,则下列常见振荡器按频率稳定度由低到高可以排列为: → 正解 A:A.RC振荡器,LC振荡器,陶瓷振子振荡器,石英声表面波振荡器,石英晶体振荡器

  • MC2-1251〔C〕关于高配置无线电通信设备的说明书中提到的TCXO或OCXO,以下描述正确的是: → 正解 AB:A.TCXO指温度补偿式晶体振荡器;OCXO指恒温控制式晶体振荡器、B.OCXO的频率稳定度优于TCXO

考点 4.4.4(12题)

  • MC2-1252〔C〕虽然电路中的非线性失真主要来自有源器件,但是无源滤波器中的电感或变压器在其磁芯趋于饱和时也会产生同样的失真。此外,包含多个频率分量的信号通过滤波器后还会发生线性失真。这种失真可能包括: → 正解 AB:A.频率失真、B.相位失真

  • MC1-1253〔C〕电路的“相位失真”是指该电路的输出信号与输入信号相比发生了下列改变: → 正解 A:A.不同频率分量的相位延迟发生了改变

  • MC1-1254〔C〕电路的“频率失真”是指该电路的输出信号波形与输入信号相比发生了如下变化: → 正解 A:A.各频率分量的比例发生了变化

  • MC1-1255〔C〕组装业余收发信机时,爱好者常用谐振回路来筛选特定频率的信号。组成谐振回路的主要元件包括: → 正解 A:A.电容和电感的组合

  • MC1-1256〔C〕制作倍频器会用到高性能带通滤波器或是某种选择性优良的LC谐振回路。下列LC回路中,选择性最佳的是: → 正解 A:A.松耦合的高Q单调谐或同频双调谐回路

  • MC1-1257〔C〕低通滤波器的“截止频率”是指: → 正解 A:A.滤波器的频率响应从相对于通带的0dB下降3dB时的频率

  • MC1-1258〔C〕带通滤波器的“3dB带宽”是指: → 正解 A:A.在通带中心频率的两侧,通带响应下降3dB时两个频率之间的间隔

  • MC1-1259〔C〕滤波器有一个称为“通带波动”的参数,是指: → 正解 A:A.滤波器在通带范围内的衰减特性变化幅度

  • MC2-1260〔C〕在描述收信机的波段预选滤波电路和发信机的输出滤波电路时,有些技术文档(比如: 服务手册)会提及LC滤波器的“阶数”或“极点数”。确定LC滤波器阶数的简单方法是: → 正解 AB:A.先合并化简串、并联的电容和电感元件,再将串、并联的LC谐振电路视为单一组件,这样得到的电容、电感或LC谐振组件的总数即为阶数。例如,某3阶低通滤波器包含两个电容和一个电感;某3阶带通滤波器包含两个并联谐振电路和一个串联谐振电路。、B.滤波电路中分叉节的数量即为阶数

  • MC1-1261〔C〕假设业余中继台的收、发信机共用一副天线,上行和下行频率分别为F1和F2。在架设该台时,为了防止发信机的射频输出阻塞收信机的正常接收,可用措施为: → 正解 A:A.在发信机与天线间串联中心频率为F1的带阻滤波器,在收信机与天线间串接中心频率为 F2的带阻滤波器

  • MC1-1262〔C〕要防止HF业余电台发出的射频能量干扰布放在天线附近的电话机,可在电话机与电话线之间串联: → 正解 A:A.截止频率不高于1MHz的低通滤波器

  • MC1-1263〔C〕如果HF业余电台的正常发射干扰天线附近的VHF电视机,可能的解决方案是: → 正解 A:A.在电视机的天线输入端安装截止频率不低于30MHz的高通滤波器

考点 4.4.5(7题)

  • MC1-1264〔C〕如果50Hz交流电通过全波整流器加到电阻负载上,负载两端的波形为? → 正解 A:A.频率为100Hz的脉动直流电

  • MC1-1265〔C〕在整流滤波电路中,泄放电阻的作用是: → 正解 A:A.关机后泄放滤波电容两端的电压

  • MC1-1266〔C〕制作开关电源或是驱动继电器的电路,甚至是在制作驱动指示灯的电路时,我们都期望电路中起控制作用的晶体管工作于开关状态。这是因为: → 正解 A:A.晶体管工作于开关状态时具有导通电阻小,功率损耗低的优点

  • MC2-1267〔C〕在给业余收发信机供电的电源装置中,开关电源可以比变压器降压的线性电源更为轻巧。 原因是: → 正解 AB:A.开关电源中的隔离变压器工作频率远高于工频,磁芯截面积因此减小,绕组匝数变少、B.开关电源中的半导体器件工作于开关状态,工作效率高,散热装置因此变得轻巧

  • MC1-1268〔C〕将220V交流输入变换为13.8V直流输出的通信开关电源的一般工作过程是: → 正解 A:A.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,再整流滤波成为输出的低压直流

  • MC3-1269〔C〕有时,使用锁相环频率合成器的本机振荡器(LO)会为混频之后的信号增添相位噪声。 可能的原因是: → 正解 ABC:A.从鉴相检测LO的频率漂移到滤波产生环路的校正电压需要一定时间。该时延造成本振信号中的宽带相位噪声不能得到充分抑制、B.锁相环路中的压控振荡器(VCO)多为宽带可调谐LC振荡器。相比石英晶体振荡器等窄带振荡器,其输出相位噪声会在本质上更大一些、C.有些频率合成器采用多次混频方案,多个VCO的相位噪声的叠加使输出信噪比下降

  • MC1-1270〔C〕很多业余无线电收发信机都在本机振荡电路中使用了直接数字频率合成器(DDS)。它的主要特点是: → 正解 A:A.电路结构简洁,无锁相捕捉范围限制,相位噪声低,跳换频率速度快

考点 4.4.6(5题)

  • MC1-1271〔C〕电阻是无源元件,为什么也会产生噪声? → 正解 A:A.电路元件都会产生热噪声,大小与其阻值和温度高低有关

  • MC3-1272〔C〕有源器件的噪声主要包括: → 正解 ABC:A.散粒噪声、B.闪烁噪声、C.热噪声

  • MC1-1273〔C〕为什么过长的同轴电缆或是VSWR过高的同轴电缆都为收信机增添噪声? → 正解 A:A.电缆过长或VSWR过高均增加欧姆损耗,增添热噪声

  • MC1-1274〔C〕为什么大气也有噪声? → 正解 A:A.大气噪声与大气放电有关,亦称天电噪声,简称QRN

  • MC1-1275〔C〕劣质开关电源会为无线电接收机增添电磁噪声。源头主要是: → 正解 A:A.开关电源中的开关电路的谐波辐射

考点 4.5.1(9题)

  • MC1-1276〔C〕具有两个输入端的与门(AND)是最简单的数字逻辑电路之一。如果这两个输入的组合分别为00、01、10、11,则对应的输出为: → 正解 A:A.0、0、0、1

  • MC1-1277〔C〕具有两个输入端的或门(OR)是最简单的数字逻辑电路之一。如果这两个输入的组合分别为00、01、10、11,则对应的输出为: → 正解 A:A.0、1、1、1

  • MC1-1278〔C〕具有两个输入端的异或门(XOR)是最简单的数字逻辑电路之一。如果这两个输入的组合分别为00、01、10、11,则对应的输出为: → 正解 A:A.0、1、1、0

  • MC1-1279〔C〕具有两个输入端的与非门(NAND)是最简单的数字逻辑电路之一。如果这两个输入的组合分别为00、01、10、11,则对应的输出为: → 正解 A:A.1、1、1、0

  • MC1-1280〔C〕具有两个输入端的或非门(NOR)是最简单的数字逻辑电路之一。如果这两个输入的组合分别为00、01、10、11,则对应的输出为: → 正解 A:A.1、0、0、0

  • MC1-1281〔C〕具有两个输入端的异或非门(NXOR)是最简单的数字逻辑电路之一。如果这两个输入的组合分别为00、01、10、11,则对应的输出为: → 正解 A:A.1、0、0、1

  • MC1-1282〔C〕D触发器是一种时序逻辑电路,具有数据输入端D、时钟输入端CK和数据输出端Q。假设D触发器由CK的上升沿触发,则其工作情况为: → 正解 A:A.每次CK上升沿到来时,Q端都变得与D端一致

  • MC1-1283〔C〕D触发器是一种时序逻辑电路,具有数据输入端D、时钟输入端CK和数据输出端Q。若将D触发器的Q端反相之后连到D端,则在每次CK上升沿到来时会发生什么? → 正解 A:A.2分频;若CK的频率为f,则Q端输出信号的频率为f/2

  • MC3-1284〔C〕制作SDR作品,特别是在制作直接射频采样的数字收发信机时,我们会使用一种叫做FPGA 的现场可编程数字逻辑器件。FPGA在SDR系统中可以用来: → 正解 ABC:A.实现宽带数字混频、数字滤波、信道化样本抽取或采样率变换、B.在器件内创建CPU,或利用器件的内置CPU完整实现SDR系统、C.提供并行运算功能,辅助提升外部计算机系统的信号处理能力

考点 4.5.2(4题)

  • MC1-1285〔C〕实现数字信号处理(DSP)的第一步是将模拟信号转换为数字信号。为确保模拟信号的各频率成分不会在采集的样本中发生混叠,模数转换器(ADC)的采样率必须高于: → 正解 A:A.输入信号中的最高频率分量的2倍

  • MC1-1286〔C〕实现数字信号处理 (DSP) 的第一步是将模拟信号转换为数字信号。所用模数转换器(ADC) 的量化精度取决于: → 正解 A:A.输入信号的波形复杂程度

  • MC2-1287〔C〕进行数模转换时,为了将模拟信号正确还原出来,数模转换器(DAC)的采样率应当至少等于输入样本率。但是如果在数模转换时通过插值获得了一个更高的采样率,则: → 正解 AB:A.数模转换的频率响应将变得更为平坦、B.数模转换之后残存的杂散更容易滤除

  • MC1-1288〔C〕将频率为f且最大电压为U的模拟信号转换为数字信号。如果数字信号需要反映相当于 0.1%U的信号幅度细节和相当于f的8次谐波的时间细节,则模数转换器应满足要求: → 正解 A:A.采样率大于16f,量化精度不低于10位

考点 4.5.3(3题)

  • MC3-1289〔C〕编写SDR软件时,爱好者们经常使用一种中心频率为0Hz的I/Q序列,利用正、负两个频率区域来完整表达信号的基带信息。这种形式的数字信号也叫“复信号”,其优点是: → 正解 ABC:A.将序列的样本率降至最低,节省信号处理的资源开销、B.简化信号的幅度和相位运算,降低软件的复杂性、C.便于实现复杂数字调制和常见模拟调制

  • MC4-1290〔C〕SDR收发信机的主要功能均由数字信号处理算法实现,包括: → 正解 ABCD:A.混频、B.滤波、C.调制、D.解调

  • MC1-1291〔C〕既然模拟滤波器早已支持业余无线电通信成功运作,我们为什么还要研发使用数字滤波器? → 正解 A:A.数字滤波器最灵活,可以定制出各种通带形状并保持最优性能

考点 4.5.4(6题)

  • MC1-1292〔C〕在SDR系统中,对I/Q信号进行混频可使用算法: → 正解 A:A.复数乘法

  • MC1-1293〔C〕在SDR系统中,解调AM复信号可使用算法: → 正解 A:A.求复数的模值

  • MC2-1294〔C〕SDR系统中的数字滤波器具有多种类型。常见的有: → 正解 AB:A.有限冲激响应(FIR)滤波器、B.无限冲激响应(IIR)滤波器

  • MC3-1295〔C〕制作SDR发信机时,生成SSB信号的算法可以是: → 正解 ABC:A.滤波法、B.移相法、C.维弗法

  • MC4-1296〔C〕在SDR系统中,快速傅里叶变换(FFT)可以用来: → 正解 ABCD:A.分析信号的频率成分、B.生成FIR滤波器系数、C.实现调制和解调功能、D.实现快速卷积运算

  • MC2-1297〔C〕使用SDR收发信机时,我们常在系统设置中看到与频谱显示有关的窗函数选项,例如汉明、升余弦或布莱克曼等。这些主要用来: → 正解 AB:A.降低FFT分析的谱泄漏,呈现信号功率谱的原本特征、B.提高FFT分析的幅度或频率精度,从而提升观测精度

posted @ 2026-09-11 22:39  睡到自然醒的猪  阅读(9)  评论(0)    收藏  举报