项目7 使用信号分析仪器-电子测量技术与仪器辅导与练习(第二版)
2024-08-27
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内容正文:
项目七 使用信号分析仪器
学习目标
(1)了解信号分析常用仪器(扫频仪、频谱分析仪、数字频率仪)的组成、性能及特点;
(2)了解频率计的功能;
(3)理解信号分析常用仪器的工作原理;
(4)掌握信号分析常用仪器的使用方法;
(5)掌握频率计的使用方法,会正确使用频率计测量信号的频率、周期、计数。
知识要点
1.扫频仪
(1)扫频仪的用途
扫频仪是频率特性测试仪的简称,是一种能在荧光屏上直接观测到各种电路频率特
性曲线等的测量仪器,由此可以测算出被测电路频带宽度、品质因数、电压增益、输入输出
阻抗及传输线特性阻抗等参数。
扫频仪与示波器的区别在于,前者能够自身提供测试时所需要的信号源,并将测试结
果以曲线形式显示在荧光屏上。
(2)扫频仪的组成
扫频仪主要由扫频信号发生器、频标信号发生器、扫描信号发生器、示波器、电源电路
及配有检波器的同轴电缆等组成。
(3)扫频仪的原理
扫频仪是在示波器 X⁃Y 方式的基础上,增加扫描信号源、扫频信号源、检波探头等组
成的。 扫频信号加至被测电路,检波探头对被测电路的输出信号进行峰值检波,并将检波
所得的信号送往示波器 y 轴电路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频特性,因
而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频特性曲线。 为了标出 x 轴所代表的频率值,需
要另加频标信号。 该信号是作为频率标记的晶振信号与扫频信号混频而得到的。
(4)扫频仪的分类
按操作方式不同,可分为数字型和模拟型。
按扫频的频率范围不同,可分为超高频扫频仪、高频扫频仪、低频扫频仪。
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按扫频的用途不同,可分为彩电扫频仪、音频扫频仪、宽带扫频仪等。
(5)扫频仪的使用
①扫频仪的检查、校正。
a.接通电源开关,预热 15 min。
b.调节亮度电位器,使亮度适中。 调聚焦旋钮,以得到足够清晰的扫描线。
c.扫频线性的检查:选择频标 50 MHz 或 10.1 MHz,此时在扫描基线上呈现频标信号。
调节“频标幅度”旋钮,可以均匀地调节频标幅度。 同时,应检查扫频范围和频偏,使频偏
量能在 1~300 MHz 连续变化。
d.输出功率(电压)的检查:一般应不小于 250 mV。
②测试。 扫频仪检查、校正之后,即可进行测试。 使用方法及注意事项如下:
a.测试时注意输出、输入电缆和输入检波探头的接线尽量短,探头探针不应再逻辑另
外的接线。
b.测试带有检波输出的被测设备时,可直接用输入电缆连接到 y 轴输入端。 如果被
测设备带有直流电位,y 轴输入应选择 AC 耦合方式,以免损坏仪器。
c.如需要特殊的频率标记,可选择外频标,在外频标插座上加上所需的频率信号,此
信号有效值应大于 50 mV。
2.频谱分析仪
(1)频谱分析仪的用途
频谱分析仪简称频谱仪,能够将构成非正弦波信号的基波与各次谐波的频率及幅度
显示在荧光屏上,得到非正弦波的频谱图,由此得到时域观测所不能得到的独特信息。 频
谱仪除用于信号频谱分析外,还用于放大器谐波失真、信号发生器频谱纯度以及系统频率
特性分析等。
(2)频谱分析仪的类型
按工作原理,频谱分析仪可分为数字式频谱分析仪和模拟式频谱分析仪。 应用比较
普遍的是模拟式频谱仪。 模拟式频谱仪分为顺序滤波式、扫频外差式等,主要用于射频段
和微波频段。 数字式频谱仪主要用于低频段和超低频段。
按频率范围,频谱分析仪可分为超高频频谱分析仪、高频频谱分析仪、低频频谱分
析仪。
(3)频谱分析仪的组成
频谱仪主要由接收机(混频、中频放大、检波、Y 放大)和示波器(扫频振荡、锯齿波扫
描、X 放大)等组成。
(4)频谱分析仪的性能指标
频谱仪的主要性能指标包括频率范围、扫频宽度、频率分辨率、动态范围、灵敏度等。
(5)频谱分析仪的使用
在频谱仪面板上,“扫频宽度”“频率标记”“频带宽度”都是可调的,应根据被测信号
频谱的特性合理地选择使用有关的旋钮。
频谱仪测试的操作方法如下:
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a.打开频谱仪的电源开关,调节亮度和聚焦旋钮,使荧光屏上显示的亮度合适、图像
清晰。
b.调节扫频宽度。 扫频宽度应根据被测信号的频谱宽度进行选择。 例如,分析一个
调幅波的扫频宽度应大于 2 f m( f m为最大音频调制频率);而要观测是否存在二次谐波的
调制边带,扫频宽度应大于 4 f m。
c.调节中心频率“粗 /细”旋钮,使中心频率达到需要的值。 例如,测试电视射频信号
时,中心频率调节为 90 MHz;测试手机中频信号,中心频率调节为 6 MHz。
d.将频谱仪探头外壳与电路主板接地点相连,探针插到被测信号的输出端。 在电流
表指针摆动时,观察频谱仪荧光屏上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动
时,有脉冲图像出现在荧光屏水平方向中心位置。
e.读数。
3.数字频率仪
(1)数字频率仪的用途
数字频率仪又叫频率计数器,是一种采用数字电路制作成的能实现对周期性变化信
号频率进行测量的仪器。
数字频率仪主要用于测量正弦波、矩形波、三角波和尖脉冲等周期信号的频率值(即用
作频率测量),还可以测量与之有关的多种参量,如测量信号的周期、频率比以及计数等。
(2)数字频率仪的组成
数字频率仪主要是由 A 通道(100 MHz 通道)、B 通道(1 500 MHz 通道)、系统选择控
制门、同步双稳电路、E 计数器、T 计数器、MUP 微处理器单元、电源等组成。
(3)数字频率仪基本工作原理
被测量信号经过放大与整形电路传入十进制计数器,变成其所要求的信号。 时基电
路提供标准时间基准信号,用来触发控制电路,进而得到一定宽度的闸门信号。 当 1 s 信
号传入时,闸门开通,其计数器开始计数;当 1 s 信号结束时,闸门关闭,停止计数。 由于
计数器计得的脉冲数 N 是在 1 s 内的累计数,所以被测信号的频率为
f = N Hz
逻辑控制电路的任务是打开主控门计数,关上主控门显示,然后清零,这个过程不断
重复进行。
(4)使用数字频率仪测量频率和周期
①测量函数信号发生器发出 2.3 kHz,幅度为 3 V 方波信号的频率和周期。
②测量函数信号发生器发出 2.256 kHz,幅度为 2 V 正弦波信号的频率和周期。
③测量多谐振荡电路输入信号的频率和周期,并使用其计数功能。
④测量电路板上晶振两端信号的频率和周期。
使用数字频率仪进行上述 4 种测量的步骤及方法基本相同。 即:
①按下“FA”功能键。
②衰减开关置×20 位置。
③低通滤器应置于“开”位置。
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④时间闸门选择 1 s。
⑤显示屏上的显示出频率值后,按下“PERA”功能选择键,此时显示此信号的周期。
⑥按下“TOTA”功能选择键可以对信号进行计数。
⑦测量结束后,先关闭仪器和电路板的电源,然后拆除仪器与电路之间的连接线,最
后将仪器的按钮和旋钮都重置到初始状态。
提示:a.输入信号以 100 MHz 为界限,低于 100 MHz 选“输入 A”端口,高于 100 MHz
选“输入 B 端口”。
b.“FA”测量信号幅度大于 300 mv,衰减开关置×20 位置。
c.输入信号频率若低于 100 kHz,低通滤器置于“开”位置。
d.闸门预选时间一般设定为 1 s。 时间越长,分辨率越高。
解题示例
例 1 简要说明如何正确使用 BT⁃3C 扫频仪。
分析:正确使用扫频仪包括使用前的检查与校正、使用过程中的步骤及方法、使用注
意事项等,我们可以按照这个思路去解答。
本题的答案见项目七的知识要点。
例 2 某小型超外差收音机电路图如下图所示,简要说明如何用数字频率仪调整收
音机的中频电路。
分析:我们要完成信号测试任务,首先要了解单元结构,其次是熟悉交流信号的流程。
该超外差收音机的电路由天线输入调谐电路、高频放大和混频电路(V1)、中频电路
(IFT1,V2,IF2)、检波电路(VD1)和低频功率放大(TA7368P)等部分组成。
交流信号的流程为:天线→射频谐振电路→高频放大、混频、本振合一的电路(V1,
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OSC 电路和本振线圈) →中频变压器(IFT1) →中频放大器(V2)→中频变压器(IFT2) →
检波器(VD1) →低频功率放大器(TA7368P)。
要调整收音机的中频电路,首先需使用 AM 信号发生器输出 465 kHz 的中频 AM 载波
信号,然后将信号发生器的输出经过一个耦合电容(0.01 μF)送到收音机中频电路的信号
输入端。 在调整收音机的中频电路时,需要对 AM 信号发生器输出的中频载波频率进行
监测,在此我们使用频率仪进行准确监控,使信号发生器可以精准输出 465 kHz 中频 AM
载波信号,调整收音机中频变压器的磁芯,使中频变压器的谐振频率精准谐振在 465 kHz,
调整时监听收音机的音频输出,使音频信号的幅度最大,声音最清晰。
如果收音机中频变压器的谐振频率不准确会影响到信号的接收。
解:如下图所示为 AM 信号发生器和频率仪在小型超外差收音机电路中的连接。
在接入 AM 信号发生器和频率仪前,先使用电烙铁将电容器(0.01 μF)的一个引脚焊接
在主电路板的三极管 V2 的基极引脚上,如下左图所示;电容器的一端引脚焊接完成后,将
AM 信号发生器的输出线信号端的一个鳄鱼夹夹在电容器的另一端引脚处,如下右图所示。
电容器与三极管 V2 的基极引脚连接完成后,将 AM 信号发生器输出线的接地端另一
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个黑色鳄鱼夹夹在电路板的一接地端,如下左图所示。 AM 信号发生器与电路板连接完
成,如下右图所示。
AM 信号发生器与电路板连接完成后,再将频率仪与 AM 信号发生器以同样的方法连
接到电路中,即一端连接电容器,另一端接地,如下图所示为 AM 信号发生器和频率仪在
电路中的连接。
连接完成后,调整中频变压器的谐振频率,在调整时对 AM 信号发生器输出的中频载
波频率进行监测,使频率仪上显示的数字是 465 kHz,如下图所示。
课堂练习题
一、填空题
1.扫频仪是 的简称,是专门用来测量无线电设备中某些电路的
的专用仪器。
2.测量频率特性的方法有两种,分别是 和 ,其中扫频仪测频率
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特性就是采用的 法。
3.扫频仪的主要组成部分有 发生器、 发生器、扫描信号发生
器、示波管、 ,及配有 的同轴电缆。
4.扫频仪按对信号的处理方式可分为 扫频仪和 扫频仪,BT⁃3C
型扫频仪性属于 。
5.在窄扫模式下,对某一个电路进行频率特性的测量,应使用 与
相配合,调节出的信号频率宽度稍大于被测电路的通频带。
6.扫频仪的 X 幅度可以调节 。
7.频标幅度旋钮的作用是 。
8.当被测电路的输出端带有直流电压时,扫频仪的 Y 轴输入模式应选为 。
9.扫频仪工作在高频状态时,应注意扫频信号与被测网络之间的 ,其阻抗
一般为 Ω。
10.扫频仪的探极通常有 4 种,分别是 、 、 、 。
11.频谱分析仪是用来测量非正弦信号中各种 的幅度所占比例,其理论依
据是傅里叶变换。
12.周期信号的频谱是 的,非期信号的频谱是 的。
13.频谱仪主要由 和 组成。
14.为了获得较高的 和频率分辨力,在实际的频谱分析仪中常采用
的方法。
15.AT5010B 型频谱仪可以测试频率范围为 的电气信号的频谱分量。
16.频谱仪的横坐标表示 ,纵坐标表示 。
17.AT5010B 型频谱仪的数字显示器的分辨率为 kHz。
18.AT5010B 型频谱仪的水平调节旋钮的作用是 。
19.频谱仪的扫描电压既要调制 电路,又要驱动 。
20.分贝毫瓦(dBm)是一个表示 的单位,计算公式为 。
21.数字频率计可以测量信号的 和 。
22.当闸门指示灯点亮表明机器在正处于 状态,当熄灭表明机器测量
。
23.测量信号频率时,输入信号进入信号发生器的第一部分电路是 。
24.闸门电路的作用是 ,当闸门开通,被测量脉冲将进入 。
25.当“μs”指示灯点亮,表明此时测量的是信号的 。
26.闸门时间为 0.1 s,此时计数器的值为 1 000,此信号的频率是 。
27.当“Hold”按下后,频率计的输出显示结果与输入信号 。
28.频率计显示的结果为 8.053 000 0,“ kHz”灯点亮,表明此时输入信号的频率
为 。
29.测量工频变压器的输出频率时,为降低干扰,应将 键按下。
30.频率计主要是由 、 、 、同步双稳以及 E 计数器、T
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计数器、MUP 微处理器单元、电源等组成。
31.按下频率计衰减开关,置于×20 位置,则表示输入灵敏度被 。
二、选择题
1.能够测量电路的通频带的仪器是( )。
A.示波器 B.频谱分析仪 C.扫频仪 D.频率计
2.扫频仪中,扫描基线的长度可以通过( )旋钮进行调节。
A.亮度 B.X 位移 C.X 增益 D.Y 增益
3.扫频仪中,可以调节扫描基线与扫频线之间的高度的旋钮是( )。
A.亮度 B.X 位移 C.X 增益 D.Y 增益
4.AT5010B 型频谱仪实际上是一个( )次变频的超外差式扫频接收机。
A.1 B.2 C.3 D.4
5.下列不属于频率计的指示单位的是( )。
A.kHz 指示灯 B.MHz 指示灯 C.Hz 指示灯 D.μs 指示灯
6.频率计的“放大与整形电路”的作用是( )。
A.对被测量信号作 A / D 变换 B.对被测量信号作累加计数
C.对被测量信号进行波形变换 D.对被测量信号进行积分处理
7.测量 12 MHz 晶振所产生的信号频率时,数字频率计应选择为( )。
A.FA B.FB C.PERA D.TOTA
8.数字频率计 A 通道输入端用于频率为( )的信号输入。
A.10 Hz~100 kHz B.1 Hz~100 MHz
C.大于 100 MHz D.无限制
9.数字频率计中低通滤波器的作用是( )。
A.电压放大 B.提高分辨率
C.提高测量的准确性和稳定性 D.降低稳性
10.用数字频率计测量频率为 300 MHz,幅度为 100 mV 的信号时,下列做法正确的是
( )。
A.选择 B 通道 B.衰减开关置于“×20”位置
C.闸门时间置于 0.01 s D.低通滤波器置于开的位置
11.用频率计测量幅度为 400 mV、频率为 30 Hz 信号的周期时,应 ( )。
A.将信号输入 A 通道,按下“PERA”键,低通滤波器置于“开”位置,衰减开关置于
“×20”位置
B.将信号输入 B 通道,按下“PERA”键,低通滤波器置于“开”位置,衰减开关置于
“×20”位置
C.将信号输入 A 通道,按下“TOTO”键,低通滤波器置于“开”位置,衰减开关置于
“×20”位置
D.将信号输入 A 通道,按下“PERA”键,低通滤波器开关和衰减开关均不按下
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12.频率计可以用来测试信号的( ) 。 (2014 年高考真题)
A.最大值 B.周期 C.功率 D.有效值
13.用 NCF⁃1000C⁃1 型数字频率计对“2.3 kHz、 5 V”的脉冲信号进行频率检测,则数
字频率计上的衰减按键和低通滤波器按键应分别置于。 ( ) (2019 年高考
真题)
A.“×1”和“关” B.“×1”和“开”
C.“×20”和“关” D.“×20”和“开”
三、判断题
1.扫频仪的通频带可以大于也可以小于被测电路的通频带。 ( )
2.扫频仪的扫频信号是一种频率和幅度均可变化的信号。 ( )
3.扫频仪的点频是指此种模式下,输出的信号是一个频率不变的正弦信号。 ( )
4.扫频仪的中心频率调节只有才全扫模式下才有意义。 ( )
5.频谱仪的 AZ530-H 型高阻探头,本身有 20 dB 的衰减,因此在使用时应在读数上加
20 dB。 ( )
6.NFC⁃1000 C 的 A 通道允许输入信号的幅度比 B 通道更小。 ( )
7.NFC⁃1000 C 的 B 通道输入信号的频率不能低于 100 MHz。 ( )
8.在用数字频率计测量 10 kHz 的正弦信号时,溢出指示灯点亮表明测量完成,可以进
行正确读数。 ( )
9.使用频率计测量低于 100 kHz 信号时,应按下衰减开关提高频率的测量精度。
(2015 年高考真题) ( )
10.使用频率计测量 100 Hz 方波信号时,低通滤波器应处于“关”的位置。 (2016 年高
考真题) ( )
11.数字频率计除用于测量信号频率外,还可用于测量周期和计数。 (2017 年高考
真题) ( )
12.使用 NFC⁃1000C⁃1A 型多功能频率计的计数功能时,应在功能键中选择“TOTA”
键。 (2017 年高考真题) ( )
四、简答题
1.简述使用数字频率计测量频率为 4.5 kHz,幅度为 5 V 的正弦波信号的频率和周期
的步骤。
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2.简述零频标的确认方法。
3.简述如何根据被电路的情况,正确选择扫频仪的探头的方法。
五、作图题
作出频谱分析仪的主要组成框图。
自我检测题
一、填空题
1.扫频仪上显示的曲线,其横坐标表示 ,纵坐标表示 。
2.扫频仪的频标是指落在扫频线或曲线上的某点所对应的 ,频标有
和 ,通常采用 形频标。
3.扫频信号是一种专门用来检测电路 的信号,在其频率范围内按一定规
律不断变化,是一种受控的频率可变的正弦信号。
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4.BT⁃3C 型扫频仪的扫频工作方式分为 、 和 3 种。
5.扫频仪的点频模式是指,此时输出的信号是一个 频率的正弦信号。
6.任何一个非正弦波信号均可由若干 信号合成,在这若干个频率的信号
中,与这个非正弦信号频率相同的信号称为 。
7.模拟频谱仪按对信号的处理方式可分为: 频谱仪、 频谱仪和
频谱仪。 其中安泰 AT5010B 型频谱仪属于 。
8.分贝是 的一种电量单位。
9.AT5010B 型频谱仪本身的输入阻抗为 Ω。
10.NFC⁃1 000 C 多功能计数器的工作状态有 、 、 和
TOTA,当输入信号的频率高于 100 MHz 时应选择 。
11.频率计的闸门时间越长则 越高,对于信号频率较低时,应将闸门时间
选得较 。
二、选择题
1.BT⁃3C 型扫频仪的窄扫模式,其扫频宽度的可调范围是( )。
A.1~300 MHz B.1~150 MHz
C.1~40 MHz D.20 MHz
2.关于扫频仪 0 dB 的校准,下列说法错误的是( )。
A.先将输出衰减通过粗细调按键调到 0 dB 处
B.y 轴衰减置为×1
C.将两个探头短接
D.调节 y 轴增益,使用扫描基线与扫频信号线之间的距离为 10 个整格
3.在测量基本放大电路的幅频特性时,应选择的输入输出探极分别是( )。
A.输入电缆、输出匹配头
B.输入电缆、输出开路头
C.输入检波头、输出匹配头
D.输入检波头、输出开路头
4.AT 5010B 型频谱仪的 4 个衰减按键,当按下 2 个按键时,表明此时的输入信号将衰
减( )。
A.10 dB B.20 dB
C.30 dB D.40 dB
5.在使用 NFC⁃1000C 测量频率时,当发现溢出指示灯点亮,以下操作正确的是
( ) 。
A.按下衰减开关 B.按下低通滤波开关
C.按下 PERA 键 D.调小闸门时间
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三、判断题
1.在使用扫频仪时,当被测量电路的输入电阻为 100 kΩ 时,应选择输出探极为
输出匹配头。 ( )
2.在使用扫频仪时,当被测量电路自身具有检波功能时,应选择输入探极为开路头。
( )
3.在测量基本放大电路的幅频特性时,应调节扫频仪的输出衰减,以保证经放大器放
大后的输出信号不因幅度过大而产生失真。 ( )
4.扫频仪的 0 dB 校准后,“Y 增益”旋钮不能随便调节,否则会影响频率点的识读。
( )
5.使用外接频标时,应要求外接信号的幅度大于 100 mV。 ( )
6.扫频仪 y 轴的极性调节,此键按下,y 轴方向的图像将颠倒。 ( )
7.频谱分析仪、扫频仪和示波器都是频域测量仪器。 ( )
8.NFC⁃1000C 测量信号的峰峰值为 0.5 V 时,应将衰减开关按下。 ( )
9.NFC⁃1000C 的衰减按键按下时,输入信号的幅度将被衰减 1 / 20。 ( )
10.按下 TOTA 键可以对 B 通道输入的信号进行计数。 ( )
11.频率计用于测量信号幅度大于 300 mV 时,衰减开关应置于×20 位置。 ( )
12.要使用频率计的计数功能时,应按下功能键中的 TOTA 键。 ( )
13.使用频率计测量频率时,闸门信号选定时间越大,测量时间越长,测量精度越低。
( )
四、简答题
1.简述 0 dB 的校准过程。
2.什么是超外差式接收机?
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五、作图题
1.试将下图补充完整。
2.画出频率计的组成框图。
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对偏离程度 12、1/2πRC 13、大于等于 3 同 14、10k 4 0.8 0.07 15、50
Ω 75Ω 150Ω 600Ω 16、正弦 锯齿 50MHz 17、20Hz-1MHz 方波 正弦波 18、
频率计(或计数器) 19、5kHz 20、按键 电位器 21、液晶显示屏、功能选择按
键、幅度评率调节按钮、输入输出接口、BNC 线 22、单通道常规显示、单通道图
形显示 双通道常规显示 23、幅度调制、频率调制、频移键控 24、功率放大器
二、选择题
1.D 2.A 3.C 4.D 5.C 6. C 7.A 8.A 9.B 10.B 11.D 12.D
13.A 14.A 15.A 16.C 17. B 18.B
三、判断题
1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6. × 7.× 8.× 9.× 10.×
11.√ 12.× 13.× 14.× 15.√ 16.√ 17.√ 18.× 19.×
四、简答题
略
单元检测题
一、填空题
1、大于 5kΩ 2、功率 阻抗匹配 3、射频信号发生器 300kHz-300MHz 4、LC 电
感 L 电容 C 5、6 kHz 超过 6、0.1-150MHz 1kHz 19kHz 7、调幅 调频 载波
(等幅) 8、电压 功率 功率 9、大 保护 10、电容 电位器 11、幅度 频率 频
率 12、频段 频率 频段
二、选择题
1.B 2.D 3.C 4.C 5.C
三、判断题
1. √ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.× 8.× 9.√ 10.×
四、作图题 略
五、简答题 略
项目七 课堂练习题
一、填空题
1、频率特性测试仪 频率特性 2、点频法 扫频法 扫频 3、扫频 频标 电源电
路 检波器 4、模拟 数字 模拟 5、扫频宽度 中心频率 6、中心频率 扫
频宽度 7、水平方向图像的宽度 8、调节频标的幅度 9、AC 10、阻抗匹配 75
11、 输入电缆 输入检波头 输出匹配头 输出开路头 频率成分 12、离散 连
续 13、接收机(混频、中频放大、检波、Y 放大) 示波器(扫频振荡、锯齿波扫描、X
放大) 14、灵敏度 多次变频 15、0.15-1050MHz 16、频率 幅度 17、
100 18、使水平扫描线与水平刻度基本对称 19、振荡电路 X放大器 20、功率绝
对值 10lgP(功率值/1mw)dBm 21、频率 周期 22、测量 测量完成 23、放大与整
形 24、控制脉冲进入到计数器的时间 计数器 25、周期 26、1MHz 27、无关
28、8.053kHz 29、低通 30、A 通道 B 通道 系统选择控制门 31、衰减为
1/20
二、选择题
1. C 2.C 3.D 4.C 5.C 6. C 7.A 8.B 9.C 10.C 11.A
12.B 13.D
三、判断题
1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6. × 7. √ 8. × 9.√ 10.√12.√
四、简答题 略
五、作图题 略
单元检测题
一、填空题
1、频率 幅度 2、频率标记 菱形 针形 菱形 3、频率特性 4、全扫 窄扫
点频 5、固定 6、正弦波 基波 7、并行滤波器 扫描调谐 超外式扫频调谐 超
外式扫频调谐 8、增益 9、50 10、FA FB PERA FB 11、灵敏度 长
二、选择题
1.C 2.D 3.C 4.D 5.D
三、判断题
1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.× 8.× 9.× 10.×
四、简答题 略
五、作图题 略
项目八 课堂练习题
一、填空题
1、晶体管特性曲线 2、基极阶梯信号发生器 X Y 控制电路 3、电压/级
4、减小分布电容对集电极电流的影响 5、基极 6、基极 7、
阶梯开关指示值
度指示值电流轴显示格数根水平线第
n
YnhFE
/
8、100Hz 1kHz 10kHz 9、H 或 mH 或μH 10、L(H、mH、μH) C(F、nF、pF)
R(Ω、kΩ、MΩ)
二、选择题
1.D 2.D 3.B 4.D 5.B
三、判断题
1.× 2.√ 3. √ 4.√ 5.× 6.×
四、简答题 略
五、作图题 略
单元检测题
一、填空题
1、电压 电流 2、4-10 3、A mA μA 4、5 20 100 5、栅极 6、一 极限
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