
МОДУЛЬ2 23.10
.doc
(Эталон: 1-а; 2-в; 3-д)
2.5.19.ОСНОВНЫе ХАРАКТЕРИСТИКи ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТы – ЭТО КОЭФФИЦИЕНТЫ:
преобразования
шума
усиления по мощности
блокирования
(Эталон: а; б)
2.5.20.ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТ – это активный …
4-полюсник
6-полюсник
8-полюсник
2-полюсник
(Эталон: б)
2.5.21.виды каналов, частоты которых при воздействии на вход пч приводят к КОМБИНАЦИОННЫм ИСКАЖЕНИЯм ИЛИ «СВИСТам»:
канала гетеродина
канала основного сигнала
побочного канала приема
зеркального канала
(Эталон: а; б)
2.5.22.МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО «СВИСТАМИ» в УПИОС:
увеличение полосы преселектора
сужение полосы преселектора
формирование более крутых скатов АЧХ преселектора
формирование более пологих скатов АЧХ преселектора
(Эталон: б; в)
2.5.23.промежуточная ЧАСТОТА не может БЫТЬ В ДИАПАЗОНЕ _____ ЧАСТОТ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА.
(Эталон: рабочих)
2.5.24.ПАРАМЕТР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТ, который ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ПАРАМЕТРАМИ СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫХ фильтров:
промежуточная частота
коэффициент усиления
входное сопротивление
выходное сопротивление
(Эталон: а)
2.5.25.соотношение частот при использовании ПЧ с двойным ПРЕОБРАЗОВАНИм ЧАСТОТЫ – …
(Эталон: а)
2.5.26.соотношение промежуточной частоты и частоты сигнала В ИНФРАДИнНОм ПРИЕМНИКе – …
(Эталон: б)
2.5.27.преимуществО ИНФРАДИнного ПРИЕМНИКа – …
лучшее подавление побочных каналов
лучшее качество преобразования сигнала
лучшее подавление «свистов»
больший коэффициент усиления
(Эталон: а)
2.5.28.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТ с помощью гетеродина ПЕРЕНОСИТ СИГНАЛ НА _____ ЧАСТОТУ.
(Эталон: промежуточную)
2.5.29.методы БОРЬБы С ПОБОЧНЫМИ КАНАЛАМИ ПРИЕМА:
повышение избирательности входных цепей
повышение избирательности усилителя радиосигнала
применение двойного и тройного преобразования частоты
повышение избирательности усилителя низкой частоты
(Эталон: а; б; в)
2.5.30.ОПТИМАЛЬНая величина НАПРЯЖЕНИя ГЕТЕРОДИНА ДЛЯ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПЧ …
менее 50 мВ
50–200 мВ
200–500 мВ
около 1 В
(Эталон: б)
2.6.Детекторы амплитудно-модулированных, импульсных и дискретных сигналов
2.6.1.Амплитудный детектор (АД) – это устройство, обеспечивающее преобразование АМ-сигнала в напряжение, изменяющееся по закону амплитудной _____.
(Эталон: модуляции)
2.6.2.Основные характеристики Амплитудных детекторов:
детекторная характеристика
коэффициент нелинейных искажений
эффективность амплитудного ограничения
коэффициент передачи
крутизна амплитудной характеристики в области ограничения
(Эталон: а; б; г)
2.6.3.Крутизна детекторной характеристики АД – …
(Эталон: в)
2.6.4.Коэффициент передачи АД – …
(Эталон: г)
2.6.5.Коэффициент фильтрации АД – …
(Эталон: а)
2.6.6.последовательность действий при составлении эквивалентной схемы АД:
определение постоянной составляющей выходного тока АД в виде функции – зависимости постоянного тока от входного и выходного U, приложенных к нелинейному элементу
переход к малым конечным приращениям ΔI=
нахождение приращения при модулированном входном сигнале ΔUm
составление эквивалентной схемы
представление в комплексном виде ΔI=, ΔUm=, ΔU=
определение ImΩ
определение приращения dI=
(Эталон: а; ж; б; в; д; е; г)
2.6.7.признаки классификации АД:
по числу каскадов
по типу нелинейного элемента
по значению коэффициента шума
по габаритным показателям
(Эталон: а; б)
2.6.8.Основным преимуществом транзисторного детектора перед диодным является _____ сигнала.
(Эталон: усиление)
2.6.9.характеристики транзисторного детектора, за счет которых может выполняться амплитудное детектирование – ЭТО НЕЛИНЕЙНОСТИ ВАХ:
базового тока
коллекторного тока
тока дрейфа
эмиттерного тока
(Эталон: а; б; г)
2.6.10.преимущества синхронного детектора:
большие нелинейные искажения
низкое входное сопротивление
низкое выходное сопротивление
малые нелинейные искажения
(Эталон: в; г)
2.6.11.значение тока
в любой момент времени при последовательном
включении диода и нагрузки – …
(Эталон: в)
2.6.12.Коэффициент нелинейных искажений АД – …
(Эталон: а)
2.6.13.формула сигнала на выходе АД, т.е. Полезного результата детектирования – …
(Эталон: б)
2.6.14.вид входного АМ-сигнала – …
(Эталон: а)
2.6.15.критерий реализации Преимуществ синхронного детектирования – …
качественный монтаж элементов
высокий уровень сигналов на входе
отсутствие шумов
синхронизация опорного и несущего колебаний
(Эталон: г)
2.6.16.причины Нелинейных искажений при детектировании «сильных» сигналов:
нелинейность начального участка ВАХ диода
различие сопротивлений детектора по постоянному и переменному токам
нелинейность заряда и разряда конденсатора фильтра низких частот
недостаточный уровень входного сигнала
(Эталон: а; б; в)
2.6.17.формула Амплитуды составляющей тока частоты ω при детектировании «слабых» сигналов – …
(Эталон: в)
2.6.18.амплитуда
колебаний на выходе синхронного детектора
При наличии фазового сдвига (
)
равна …
(Эталон: б)
2.6.19.виды детекторов для детектирования импульсных сигналов:
импульсные детекторы
пиковые детекторы
детекторы видеоимпульсов
детекторы цифровых сигналов
(Эталон: а; б; в)
2.6.20.Детектор видеоимпульсов – это устройство для детектирования последовательности видеоимпульсов с целью выделения её _____.
(Эталон: огибающей)
2.6.21.Пиковый детектор – это детектор последовательности радиоимпульсов с целью детектирования её _____.
(Эталон: огибающей)
2.6.22.Импульсный детектор – это детектор ________, выделяющий огибающую каждого импульса.
(Эталон: радиоимпульсов)
2.6.23.Главная особенность пикового детектора – …
малая постоянная времени разряда конденсатора
высокая инерционность
большие нелинейные искажения
малые линейные искажения
(Эталон: б)
2.6.24.функция Транзисторного АД, выполняемая одновременно с детектированием – …
усиление
ослабление
умножение
генерирование
(Эталон: а)
2.6.25.зависимости значения Коэффициента передачи ад при линейном детектировании:
не зависит от амплитуды выходного сигнала
зависит от угла отсечки θ
зависит от входного сопротивления АД
зависит от температуры
(Эталон: а; б)
2.6.26.Входное сопротивление последовательного диодного детектора определяется …
(Эталон: в)
2.6.27.Угол отсечки θ определяется …
(Эталон: а)
2.6.28.Амплитуда тока низкой частоты равна …
(Эталон: г)
2.6.29.схема параллельного диодного детектора – …
(Эталон: в)
2.6.30.схема последовательного диодного детектора – …
(Эталон: б)
2.6.31.схема диодного детектора с удвоением напряжения – …
(Эталон: а)
2.6.32.Причины искажений в диодном детекторе:
нелинейность детекторной характеристики
наличие переходной цепи УНЧ
инерционность нагрузки
зависимость параметров от температуры
(Эталон: а; б; в)
2.6.33.Входное сопротивление и входная емкость Транзисторного Детектора при малых амплитудах входного сигнала определяются _____ усилителю.
(Эталон: аналогично)
2.6.34.тип Амплитудного детектора, используемый в интегральных схемах – …
транзисторный
диодный с удвоением выходного напряжения
параллельный диодный
последовательный диодный
(Эталон: а)
2.6.35.Детекторная характеристика – это зависимость приращения постоянного (выпрямленного) тока в установившемся режиме от амплитуды вызвавшего это приращение _____ сигнала.
(Эталон: немодулированного)
2.6.36.причина частотных искажений в ад – присутствие в … колебания.
выходном напряжении гармоник НЧ
выходном напряжении гармоник ВЧ
входном напряжении гармоник ВЧ
входном напряжении гармоник НЧ
(Эталон: б)
2.6.37.условие выбора емкости нагрузки С целью уменьшения уровня ВЧ-колебаний на выходе АД – …
(Эталон: а)
2.6.38.коэффициент фильтрации на входе АД При уменьшении уровня ВЧ-колебаний равен …
(Эталон: г)
2.6.39.Частотная характеристика ад – это зависимость коэффициента _____ от частоты модуляции.
(Эталон: передачи)
2.6.40.СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРА АД И ЕГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
1) детекторная характеристика 2) коэффициент передачи 3) крутизна детекторной характеристики 4) коэффициент фильтрации 5) динамический диапазон 6) входное сопротивление
|
а) Sд б) dзк в) dd г) Кд д) Кф е) iвых=f(uвх) ж) Кр з) Rвх |
(Эталон: 1-е; 2-г; 3-а; 4-д; 5-в; 6-з)
2.6.41.последовательность расчета детектора АМ-сиг-налов:
расчет коэффициента передачи
расчет входного сопротивления
определение параметров нагрузки
определение коэффициента фильтрации
расчет емкости нагрузки
расчет коэффициента включения
определение частотных искажений
расчет напряжения звуковой частоты
(Эталон: в; а; б; е; ж; д; г; з)
2.7.Амплитудные ограничители
2.7.1.элементы, входящие в СОСТав АМПЛИТУДНого ОГРАНИЧИТЕЛя:
нелинейный элемент
оптический модулятор
частотно-селективная цепь
генератор накачки
(Эталон: а; в)
2.7.2.вид модуляции, не искажаемый амплитудным ОГРАНИЧИТЕЛем – …
амплитудная модуляция принятого сигнала
угловая модуляция переданного сигнала
угловая модуляция принятого сигнала
амплитудная модуляция переданного сигнала
(Эталон: в)
2.7.3.величина ПОЛОСы ПРОПУСКАНИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ЦЕПИ АМПЛИТУДНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ для неискаженной работы ДОЛЖНА БЫТЬ _____ ширины спектра сигнала.
(Эталон: больше)
2.7.4.характеристика, отражающая КАЧЕСТВО амплитудного ОГРАНИЧИТЕЛЯ – это … ХАРАКТЕРИСТИКА.
фазо-частотная
амплитудно-частотная
вольтамперная
амплитудная
(Эталон: г)
2.7.5.У ИДЕАЛЬНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ АМПЛИТУДЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА ПОРОГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ АМПЛИТУДА НА ВЫХОДЕ ДОЛЖНА быть _____.
(Эталон: постоянной)
2.7.6.ОТНОШЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУемое ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ – …
(Эталон: б)
2.7.7.ПРИЕМ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНОЙ ИЛИ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ СОПРОВОЖДАеТСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ _____ СИГНАЛОВ.
(Эталон: амплитуды)
2.7.8.ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНТЕГРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НАШЛИ ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ДВУХ ТРАНЗИСТОРАХ С _____ СВЯЗЬЮ.
(Эталон: эмиттерной)
2.7.9.УСТРОЙСТВО, НА ВЫХОДЕ КОТОРОГО Uс НЕ ПРЕВЫШАЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АМПЛИТУДЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА В ШИРОКОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ДИАПОЗОНЕ, называется _____ ОГРАНИЧИТЕЛЬ.
(Эталон: амплитудный)
2.7.10.Принципы работы АМПЛИТУДНЫх ОГРАНИЧИТЕЛей:
ограничение тока питающего напряжения
ограничение коэффициента передачи от источника сигнала к следующему каскаду
ограничение тока выходного напряжения
автоматическое уменьшение эквивалентного сопротивления нагрузки при увеличении входного напряжения
(Эталон: а; б; г)
2.7.11.ТИПы нелинейноых элементов и их режимы работы, ИСПОЛЬЗУЕМЫе в амплитудных ограничителях:
диодные (с использованием только режима отсечки)
диодные (последовательные)
транзисторные (в режиме насыщения)
диодные (параллельные)
транзисторные (в режиме отсечки)
(Эталон: б; в; г; д)
2.7.12.ДОСТОИНСТВА ДИОДНЫХ АМПЛИТУДНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ:
отсутствие усиления
малая инерционность
сравнительная простота
наличие усиления
экономичность
малые искажения при режиме отсечки
(Эталон: а; б; в; д)
2.7.13.ДОСТОИНСТВА ТРАНЗИСТОРНЫХ АМПЛИТУДНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ:
отсутствие усиления
экономичность
сравнительная простота
малые искажения при режиме отсечки
наличие усиления
малая инерционность
(Эталон: г; д)
2.7.14.ВЕЛИЧИНА, РАВНАЯ ОТНОШЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ НА ВХОДЕ К КОЭФФИЦИЕНТУ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ НА ВЫХОДЕ, – ЭТО _____ ограничения.
(Эталон: эффективность)
2.7.15.разновидность соединения амплитудных ограничителей ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ограничения …
независимое включение нескольких амплитудных ограничителей
последовательное включение нескольких амплитудных ограничителей
параллельное включение нескольких амплитудных ограничителей
встречно-параллельное включение нескольких амплитудных ограничителей
(Эталон: б)
2.7.16.вид АМПЛИТУДНой ХАРАКТЕРИСТИКи ОГРАНИЧИТЕЛЯ – …
(Эталон: б)
2.7.17.вид гармоники, которую необходимо фильтровать НА ВЫХОДе АМПЛИТУДНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПОСЛЕ НЕЛИНЕЙНОГО ПРЕОбРАЗОВАния – …
последняя
нечётная
первая
четная
(Эталон: в)
2.7.18.достоинства транзисторного АМПЛИТУДНого ОГРАНИЧИТЕЛя ПО СХЕМЕ ОК–ОБ – это:
обеспечение эффективного ограничения
большой динамический диапазон по входным сигналам
большой динамический диапазон по выходным сигналам
обеспечение высокой стабильности фазовых характеристик
малый динамический диапазон по входным сигналам
(Эталон: а; б; г)
2.7.19.характеристика ОГРАНИЧИТЕЛя ПО МАКСИМУМУ МГНОВЕНЫХ ЗНАЧЕНИЙ напряжения сигнала – …
(Эталон: а)
2.7.20.характеристика ОГРАНИЧИТЕЛя ПО МИНИМУМУ МГНОВЕНЫХ ЗНАЧЕНИЙ напряжения сигнала – …
(Эталон: в)
2.7.21.характеристика ОГРАНИЧИТЕЛя МГНОВЕНЫХ ЗНАЧЕНИЙ напряжения сигнала, как ПО МАКСИМУМУ, так И по МИНИМУМУ – …
(Эталон: б)
2.7.22.характеристика ОГРАНИЧИТЕЛя МГНОВЕНЫХ ЗНАЧЕНИЙ с ДВУхСТОРОННим ОГРАНИЧЕНИЕм – …
(Эталон: г)
2.7.23.КОЭФФИЦИЕНТ ОГРАНИЧЕНИЯ через углы наклона амплитудной характеристики – …
(Эталон: б)
2.7.24.режим работы ТРАНЗИСТОРНого ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОРОГА ОГРАНИЧЕНИЯ характеризуется …
пониженным напряжением на коллекторе
пониженным напряжением на базе
пониженным напряжением на эмиттере
повышенным напряжением на базе
повышенным напряжением на коллекторе
повышенным напряжением на эмиттере
(Эталон: а)
2.7.25.виды амплитудных ограничителей В зависимости от воздействия на форму сигнала:
ограничители мгновенного значения тока
ограничители амплитуды синусоидального напряжения
ограничители мгновенного значения напряжения
ограничители фазы
(Эталон: б; в)
2.7.26.СООТВЕТСТВИЕ места включения АО и выполняемой им при этом функции:
|
|
(Эталон: 1-в; 2-а; 3-б)
2.7.27.последовательность схемных решений при построении приемников ЧМ-сигналов, увеличивающих помехоустойчивость:
применение следящего фильтра
применение схемы с обратной связью по частоте
применение следящего гетеродина
применение схемы формирования предыскажений
(Эталон: а; б; г; в)
2.8.Детекторы сигналов с частотной модуляцией
2.8.1.КРУТИЗНА ДЕТЕКТОРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЕДЕЛЯЕтся КАК ПРОИЗВОДНАЯ …
(Эталон: б)
2.8.2.ЧАСТОТНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ
АМПЛИТУДЫ НИЗКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА
НА ВЫХОДЕ ЧАСТОТНОГО ДЕТЕКТОРА ОТ
ЧАСТОТЫ _____.
(Эталон: модуляции)
2.8.3.ДЕТЕКТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА частотного детектора – …