维修电工技师测试题.doc

维修电工技师测试题.doc

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时间:2020-03-23

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1、一、判断题对为Y,错为N1.线圈自感电动势的大小,正比于线圈中电流的变化率,与线圈中的电流的大小无关。(√)2.当电容器的容量和其两端的电压值一定时,若电源的频率越高,则电路的无功功率就越小。(x)3.在RLC串联电路中,总电压的有效值总是大于各元件上的电压有效值。(x)4.当RLC串联电路发生谐振时,电路中的电流将达到其最大值。(√)5.磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。(x)6.若对称三相电源的U相电压为Uu=100sin(ωt+60)V,相序为U-V-W,则当电源作星形连接时线电压为Uuv=173.2sin(ωt+90)V。(√)7.三相负载做三角形连接

2、时,若测出三个相电流相等,则三个线电流也必然相等。(x)8.带有电容滤波的单相桥式整流电路,其输出电压的平均值与所带负载的大小无关。(x)9.在硅稳压管的简单并联型稳压电路中,稳压管应工作在反向击穿状态,并且应与负载电阻串联。(x)10.当晶体管的发射结正偏的时候,晶体管一定工作在放大区。(x)11.画放大电路的交流通道时,电容可看作开路,直流电源可视为短路。(x)12.放大器的输入电阻是从放大器输入端看进去的直流等效电阻。(x)13.对于NPN型晶体管共发射极电路,当增大发射结偏置电压Ube时,其输入电阻也随之增大。(x)14.晶体管是电流控制型半导体器件,而场效

3、应晶体管则是电压型控制半导体器件。(√)15.单极型器件是仅依靠单一的多数载流子导电的半导体器件。(√)16.场效应管的低频跨导是描述栅极电压对漏极电流控制作用的重要参数,其值愈大,场效应管的控制能力愈强。(√)17.对于线性放大电路,当输入信号幅度减小后,其电压放大倍数也随之减小。(x)18。放大电路引入负反馈,能够减小非线性失真,但不能消除失真。(√)19。放大电路中的负反馈,对于在反馈环中产生的干扰、噪声、失真有抑制作用,但对输入信号中含有的干扰信号没有抑制能力。(√)20差动放大电路在理想对称的情况下,可以完全消除零点漂移现象。(√)21差动放大电路工作在线

4、性区时,只要信号从单端输入,则电压放大倍数一定是从双端输出时放大倍数的一半,与输入端是单端输入还是双端输入无关。(√)22集成运算放大器的输入级一般采用差动放大电路,其目的是要获得更高的电压放大倍数。(x)23集成运算放大器的内部电路一般采用直接耦合方式,因此它只能放大直流信号,不能放大交流信号。(x)24集成运放器工作时,其反向输入端和同相输入端之间的电位差总是为零。(x)25只要是理想运放,不论它工作是在线性状态还是在非线性状态,其反向输入端和同相输入端均不从信号源索取电流。(√)26实际的运放在开环时,其输出很难调整到零电位,只有在闭环时才能调至零电位。(√)

5、27电压放大器主要放大的是信号的电压,而功率放大器主要放大的是信号的功率。(√)28分析功率放大器时通常采用图解法,而不能采用微变等效电路。(√)29任何一个功率放大电路,当其输出功率最大时,其功放管的损耗最小。(x)30CW78XX系列三端集成稳压器中的调整管必须工作在开关状态下。(x)31各种三端集成稳压器的输出电压均是不可以调整的。(x)32为了获得更大的输出电流容量,可以将多个三端稳压器直接并联使用。(x)33三端集成稳压器的输出有正、负之分,应根据需要正确的使用。(√)34任何一个逻辑函数的最小项表达式一定是唯一的。(√)6235人一个逻辑函数表达式经简化

6、后,其最简式一定是唯一的。(x)36TTL与非门的输入端可以解任意阻值电阻,而不会影响其输出电平。(x)37普通TTL与非门的输出端不能直接并联使用。(√)38TTL与非门电路参数中的扇出系数No,是指该门电路能驱动同类门电路的数量。(x)39CMOS集成门电路的输入阻抗比TTL集成门电路高。(√)40在任意时刻,组合逻辑电路输出信号的状态,仅仅取决于该时刻的输入信号。(√)41译码器、计数器、全加器和寄存器都是逻辑组合电路。(x)42编码器在某一时刻只能对一种输入信号状态进行编码。(√)43数字触发器在某一时刻的输出状态,不仅取决于当时的输入信号的状态,还与电路的

7、原始状态有关。(√)44数字触发器进行复位后,其两个输出端均为0。(x)45双相移位器即可以将数码向左移,也可以向右移。(√)46异步计数器的工作速度一般高于同步计数器。(x)47N进制计数器可以实现N分频。(√)48与液晶数码显示器相比,LED数码显示器具有亮度高且耗电量低的优点。(x)49用8421BCD码表示的十进制数字,必须经译码后才能用七段数码显示器显示出来。(√)50七段数码显示器只能用来显示十进制数字,而不能用于显示其他信息。(x)51施密特触发器能把缓慢的的模拟电压转换成阶段变化的数字信号。(√)52与逐次逼近型A/D转换器相比,双积分型A/D转

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