WorksheetsKrótkofalarstow 2
Total questions: 99
Worksheet time: 50mins
Do jakich materiałów magnetycznych należą magnesy stałe ?
materiałów paramagnetycznych
materiałów magnetycznie twardych
magnetycznie miękkich
Dlaczego rdzenie transformatorów wykonywane są z blaszek a nie z litego materiału ?
ze względu na lepsze chłodzenie
ze względu na łatwiejsze wykonanie
ze względu na mniejsze straty przy prądach wirowych
Ekranowanie pól magnetycznych wykonujemy z materiałów:
izolacyjnych
z materiałów o wysokiej przenikalności magnetycznej
z materiałów o małym oporze właściwym
Fala elektromagnetyczna ma dwie składowe. Zaznacz która kombinacja jest poprawna:
składowa elektryczna i składowa prędkości
składowa elektryczna i magnetyczna
składowa magnetyczna i składowa prędkości
Częstotliwość pracy nadajnika amatorskiego wynosi 3,5714 MHz. Jaka jest dokładna długość fali tego nadajnika ?
80 m
84 m
81,08 m
Czy czysty sygnał sinusoidalny 1000 Hz, zawiera harmoniczne 2000 Hz i 3000 Hz ?
zawiera tylko 2000 Hz
zawiera obie harmoniczne
nie zawiera w ogóle harmonicznych
Czy można prowadzić powielanie częstotliwości w stopniu mocy nadajnika ?
tak
nie
jest to bez znaczenia
Przy modulacji amplitudy AM szerokość kanału radiowego zależy od:
najniższych częstotliwości modulujących
amplitudy modulującego sygnału
najwyższych częstotliwości modulujących
Modulacja cyfrowa FSK oznacza przesyłanie sygnału telegrafii maszynowej RTTY za pomocą:
modulacji amplitudy
modulacji fazy
modulacji z przesuwem częstotliwości
Moc wyjściową nadajnika FM podano w dBW i wynosi ona 13 dBW. Ile to jest w watach? (dla ułatwienia podajemy, że 10 dBW odpowiada 10 W
5 W
130 w
20 w
Napięcie na wejściu odbiornika na oporności 50 om wynosi 10 uV. Napięcie to wzrosło do 100 uV. O ile wzrosło napięcie wyrażone w dB ?
o 10 dB
o 20 dB
o 40 dB
Zasilacz nadajnika dostarcza do stopnia końcowego nadajnika napięcie 500 V i prąd 200 mA. Jaka jest sprawność energetyczna stopnia końcowego w % jeżeli na wyjściu zmierzyliśmy moc PEP = 40 W ?
50 %
40 %
60%
Tolerancja wykonania opornika 1 kom wynosi 5 %. W jakich granicach zawiera się jego oporność ?
od 0,9 do 1,1 kom
od 0,98 do 1,02 kom
od 950 om do 1050 om
Spadek napięcia na oporniku wynosi 100 V, przy prądzie 10 mA. Opornik jakiej mocy zastosujemy w tym miejscu ?
0,125 W
1 W
0,5 W
0,5 W
tak można
nie można
można, ale potrzebne są dwa takie kondensatory
W obwodzie prądu zmiennego przy tej samej częstotliwości zmieniono kondensator 2200 pF na 22 nF. Ile razy zmniejszyła się zawada Xc ?
2 razy
100 razy
10 razy
Prąd zmienny płynący przez kondensator C:
wyprzedza napięcie na kondensatorze o 90 stopni
jest w fazie z napięciem
opóźnia się o 90 stopni wobec napięcia
Tranzystor krzemowy ma wzmocnienie prądowe B = 100. Napięcie zasilania wynosi 5 V. Przez kolektor tego tranzystora płynie prąd 100 mA. Jaki jest prąd bazy tego tranzystora ?
1 mA
5 mA
20 mA
Przy jakich napięciach anodowych pracują amatorskie lampowe wzmacniacze mocy ?
do 200 V
do 50 V
od 1,5 kV do 3 kV
W jakiej klasie wzmacniacza pracuje lampowy stopień mocy nadajnika telegraficznego ?
w klasie A
w klasie C
w klasie AB
Mamy dwa kondensatory o pojemności jeden 4,7 nF a drugi 300 pF. Jak należy je połączyć by uzyskać pojemność 5000 pF ?
szeregowo
równolegle
nie da się z nich złożyć 5000 pF
W układzie były trzy kondensatory po 30 uF połączone szeregowo . Każdy z nich ma napięcie pracy 100V. Czy możemy je zastąpić jednym kondensatorem 10 uF i o jakim napięciu pracy ?
nie możemy
możemy stosując kondensator na napięcie 100 V
możemy, stosując kondensator na napięcie 300V
Dwie indukcyjności nie sprzężone mają 30 uH i 60 uH. Ile wynosi indukcyjność zastępcza przy połączeniu szeregowym tych indukcyjności ?
90 uH
20 uH
45 uH
Dwa oporniki 1 kom połączone są w szereg i dołączone do napięcia 200 V. Jaki jest spadek napięcia na każdym z tych oporników ?
50 V
100V
200 v
Obwód rezonansowy równoległy LC, w punkcie rezonansu przedstawia oporność:
rzeczywistą omową
reaktancję pojemnościową
reaktancję indukcyjną
Mamy obwód rezonansowy o częstotliwości 3,5 MHz. W jego skład wchodzi pojemność C = 400 pF. Jaką pojemność należy dołączyć zamiast C, by przestroić obwód na 7 MHz ?
200 pF
100 pF
57 pF
Pasmo obwodu rezonansowego zależy od dobroci Q obwodu. Jeżeli Q = 100 to ile wynosi pasmo przy częstotliwości obwodu 14 MHz ?
280 kHz
14 kHz
140 kHz
Jakie pasmo musi posiadać filtr pasmowy dla poprawnego odbioru stacji radiofonicznej AM ?
9 kHz
20 kHz
3.5 kHz
Na rysunku przedstawiono schemat prostownika. Jak nazywa się ten rodzaj prostownika ?
prostownik dwupołówkowy
prostownik jednopołówkowy
prostownik mostkowy dwupołówkowy
Transformator zasilacza ma napięcie Usk = 300 V. Czy w prostowniku jednopołówkowym można użyć diody wytrzymującej wstecznie 400 V ?
tak
nie
tak, ale z opornikiem w szereg
Napięcie na wyjściu zasilacza nieobciążonego z filtrem pojemnościowym, wynosi 25 V. Jakie jest napięcie Usk transformatora zasilającego diody ?
25 V
17,7 V
20 V
Wzmacniacz posiada wzmocnienie napięciowe 10 razy. Wyraź to wzmocnienie w decybelach (dB)
10 dB
20 dB
40 dB
Wzmacniacz wysokiej częstotliwości obciążony obwodem rezonansowym jest:
wzmacniaczem selektywnym
wzmacniaczem szerokopasmowym
wzmacniaczem akustycznym
Czy w wzmacniaczu mocy pracującym idealnie liniowo, powstają harmoniczne ?
tak
nie
tak ale małe
Na rysunku przedstawiono schemat detektora diodowego. Jaką rolę spełnia w nim kondensator C1?
jest kondensatorem filtrującym prądy w.cz.
poprawia odtwarzanie wysokich tonów
chroni słuchawki przed uszkodzeniem
Dlaczego do detekcji sygnałów telegrafii CW używamy produkt detektora i pomocniczego generatora BFO ?
bo sygnał CW jest przerywany
musimy wytworzyć słyszalne dudnienia z niemodulowanym sygnałem CW
bo sygnał CW jest słaby
Aby czytelnie odebrać sygnał SSB, to przy odbiorze dolnej wstęgi (LSB) sygnał odtwarzający falę nośną powinien być:
poniżej wstęgi LSB
powyżej wstęgi LSB
w środku LSB
Czy dyskryminator sygnału FM powinien reagować na modulację amplitudy sygnału FM ?
nie
tak
nie ma to znaczenia
Warunkiem wzbudzenia się generatora z obwodem rezonansowym jest:
zastosowanie obwodu rezonansu szeregowego
spełnienie warunku amplitudy i fazy
zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego
. Na rysunku przedstawiono kilka układów generatorów. Są one ponumerowane od 1 do 4. Wybierz pod którą literą znajdują się poprawne nazwy generatorów zgodne z kolejnością ich narysowania.
Meissner , Hartley, Colpitts, Clapp
Colpits, Hartley, Clapp, Meisner
Clapp, Colpitts, Hartley, Meissner
Oscylator kwarcowy ma wysoką stabilność częstotliwości. Zawdzięcza ją:
zasilaniu z stabilizowanego zasilacza
zastosowaniu specjalnego tranzystora
zastosowaniu rezonatora kwarcowego
Kwarce owertonowe to rezonatory kwarcowe pracujące na:
częstotliwościach harmonicznych
na częstotliwościach podstawowych
na częstotliwościach pasożytniczych
Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 2 to:
komparator
dzielnik nastawny
generator wzorca
Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 3 to:
dzielnik nastawny
komparator
wzmacniacz błędu
Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 5 to:
dzielnik wzorca
generator stabilizowany
komparator
Na rysunku przedstawiono schemat stabilizacji PLL w formie ponumerowanych ale nie opisanych bloków. Blok 6 to:
komparator
dzielnik nastawny
wzmacniacz błędu
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika bezpośredniego wzmocnienia z reakcją. Blok 1 to:
detektor z reakcją
wzmacniacz w. cz
wzmacniacz akustyczny
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika bezpośredniego wzmocnienia z reakcją. Blok 2 to:
wzmacniacz w. cz.
wzmacniacz akustyczny
detektor z reakcją
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 2 to:
wzmacniacz akustyczny
mieszacz
detektor AM
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 3 to:
filtr wejściowy
wzmacniacz pośredniej cz.
heterodyna
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 4 to:
wzmacniacz akustyczny
filtr wejściowy
detektor AM
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM z pojedynczą przemianą. Blok 6 to:
filtr wejściowy
wzmacniacz akustyczny
heterodyna
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 2 to:
. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 3 to:
BFO
wzmacniacz I pośredniej cz.
heterodyna
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 4 to:
wzmacniacz akustyczny
BFO
II mieszacz
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 5 to:
II heterodyna stała
wzmacniacz akustycznY
detektor AM CW SSB
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 6 to:
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 7 to:
BFO
wzmacniacz II pośredniej cz.
Detektor AM , CW, SSB
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 8 to:
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 10 to:
wzmacniacz akustyczny
BFO
detektor AM, CW, SSB
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego AM, CW, SSB z podwójną przemianą częstotliwości. Blok 11 to:
I heterodyna strojona
wzmacniacz akustyczny
detektor AM
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 2 to:
wzmacniacz akustyczny
filtr wejściowy
mieszacz zrównoważony
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 3 to:
heterodyna
wzmacniacz akustyczny
filtr wejściowy
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika homodynowego CW i SSB, na jedno pasmo amatorskie. Blok 4 to:
filtr wejściowy
wzmacniacz akustyczny
heterodyna
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 1 to:
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 3 to:
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 4 to:
wzmacniacz akustyczny
blokada szumów
II mieszacz
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 5 to:
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 6 to:
detektor FM
wzmacniacz akustyczny
II heterodyna stała
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 7 to:
wzmacniacz II p. cz. 455kHz
wzmacniacz akustyczny
detektor FM
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 8 to:
wzmacniacz akustyczny
blokada szumów
detektor FM
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 9 to:
wzmacniacz akustyczny
blokada szumów
II heterodyna stała
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika superheterodynowego FM na pasmo 144 MHz z podwójną przemianą częstotliwości, pracującego w kanałach fonicznych, stabilizowany kwarcami. Blok 10 to:
I heterodyna kwarcowa
wzmacniacz akustyczny
detektor FM
Miarą selektywności odbiornika jest szerokość pasma odbieranego przez odbiornik. Przy jakim poziomie od poziomu maksymalnego mierzymy selektywność ?
przy -10dB
przy -6dB
przy -12dB
Przy jakim stosunku sygnału do szumu mierzymy czułość odbiornika ?
przy 6 dB
przy 10 dB
przy 20 dB
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 1 to:
separator
wzmacniacz mocy (PA)
oscylator (VFO)
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 2 to:
wzmacniacz mocy (PA)
oscylator (VFO)
separator
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na jedno pasmo amatorskie. Blok 3 to:
oscylator (VFO)
wzmacniacz mocy (PA)
filtr wyjściowy
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 2 to:
wzmacniacz sterujący
separator
I powielacz x2
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 3 to:
wzmacniacz mocy (PA)
I powielacz x2
oscylator (VFO
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 4 to:
wzmacniacz sterujący
filtr wyjściowy
II powielacz x2
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 5 to:
wzmacniacz sterujący
I powielacz x2
oscylator (VFO)
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 6 to:
filtr wyjściowy
wzmacniacz mocy (PA)
II powielacz x2
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika telegraficznego na kilka pasm amatorskich z powielaniem częstotliwości. Blok 7 to:
oscylator (VFO)
filtr wyjściowy
separator
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 3 to:
filtr pasmowy 3.5 - 14 MHz
wzmacniacz mocy (PA)
VFO 5 - 5.5 MHz
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 4 to:
wzmacniacz sterujący
filtr wyjściowy
wzbudnica SSB 9 MHz
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 5 to:
wzmacniacz mocy (PA)
mieszacz
oscylator (VFO) 5 - 5.5 MHz
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 6 to:
wzmacniacz mocy (PA)
filtr wyjściowy
mieszacz
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika SSB na dwa pasma amatorskie z wzbudnicą 9 MHz. Blok 7 to:
oscylator (VFO) 5-5.5 MHz
filtr wyjściowy
filtr pasmowy 3.5 - 14 MHz
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 2 to:
generator kwarcowy modulowany
modulator
I powielacz x3
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 3 to:
I powielacz x3
II powielacz x3
generator kwarcowy modulowany
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 4 to:
wzmacniacz mocy (PA)
filtr wyjściowy
II powielacz x3
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 5 to:
filtr wyjściowy
III powielacz x2
modulator
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144MHz z powielaniem częstotliwości kanałowego generatora kwarcowego 8 MHz. Blok 6 to:
filtr wyjściowy
wzmacniacz mocy (PA)
II powielacz x3
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 1 to:
wzmacniacz mocy (PA)
generator PLL
modulator
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 2 to:
generator PLL
modulator
wzmacniacz sterujący
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 3 to:
modulator
wzmacniacz sterujący
generator PLL
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 4 to:
wzmacniacz mocy (PA)
filtr wyjściowy
modulator
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy nadajnika UKF na pasmo 144 MHz z generatorem PLL. Blok 5 to:
filtr wyjściowy
wzmacniacz sterujący
modulator
