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万用表部分:

1、判断以下表述的正误:

(1)、万用表所谓“调零”就是将电表的两只表笔短接,调节“调零”旋钮使表针指向表盘上的“0Ω”位置上。

(√)

(2)、调零时手要捏住表笔的表头使两表笔稳定接触。

(×)

(3)若“调零”旋钮已调到极限位置,但指针仍回不到“0Ω”位置,说明电表内部的电池电压已不足了,应更换新电池后再进行调零和测量。

(√)

(4)、“调零”是测量电阻器之前必不可少的步骤,而且每换一次量程都必须重新调零一次。

(√)

2、在观测被测电阻的阻值读数时,万用表应水平放置,两眼应位于电表指针的正上方,同时注意双手不能同时接触被测电阻的两根引线,以免人体电阻的存在影响测量的准确性。

3、万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。

4、指出以下万用表符号的含义:

~表示交直流;V-2.5KV4000Ω/V表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V;45-65-1000Hz表示使用频率范围为1000Hz以下,标准工频范围为45-65Hz;2000Ω/VDC表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V;

5、摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:

线路端、E:

接地端、G:

屏蔽端)组成。

6、钳表是一种测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不接入线路的情况下测量电流。

7、万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。

8、以下哪个不是数字万用表的优点(A)

A、数字变化的过程比较直观;

B、灵敏度高,精确度高;

C、显示清晰,过载能力强;

D、便于携带,使用更简单。

9、以下关于指针万用表和数字万用表的表述错误的是(D)

A、指针表内一般有两块电池,一块是低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端;

B、在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多;

C、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相对比较差;

D、在电阻档,指针表用R×1Ω档可以点亮发光二极管(LED),用R×10kΩ档甚至可以使扬声器发出响亮的“哒”声。

10、以下情况指针万用表的选取量程错误的是(C)

A、测喇叭、耳机、动圈式话筒用R×1Ω档;

B、测二极管、三极管、稳压管好坏用R×10Ω或R×1Ω档;

C、测稳压二极管的稳压值时一个用R×1k档,另一个用V×10V或V×50V档;

D、测三极管通常要用R×1kΩ档。

11、使用万用表时以下说法错误的是(B)

A、量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右;

B、事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最小量程挡,然后逐渐增大到合适的量程;

C、测量电阻时一般情况下,所选量程应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间;

D、测量电阻时,每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。

12、使用万用表时,以下哪点是错误的(D)

A、在测电流、电压时,不能带电换量程;

B、测电阻时,不能带电测量;

C、用毕,应使转换开关在交流电压最大档位或空档上;

D、注意在欧姆表改换量程时,需要进行欧姆调零,也需机械调零。

13、以下哪种情况可能会使万用表表头损坏(C)

A、测电流时,误将万用表与负载并联;

B、测电压时,误将万用表与负载串联;

C、测电阻时,带电测量。

D、测直流电压时,若表笔接反;

14、在使用摇表测量时,以下做法正确的是(A)

A、测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。

B、测量时,线路接好后可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应从开始到最后都是匀速。

C、摇测过程中,被测设备可以是处于原电路工作。

D、读数完毕后可直接把线拆下。

15、指针万用表和数字万用表的优缺点有哪些?

指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映被测量的大小;数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。

16、测电阻时,为什么不能带电测量?

因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。

17、在使用万用表时应当注意哪些事项?

万用表使用时应该水平摆放。

红表笔插在+孔内,黑表笔插入-孔内。

测试电流就用电流档,而不能误用电压档、电阻挡,其他同理,否则轻则烧万用表内的保险丝,重则损坏表头。

事先不知道量程,就选用最大量程尝试着测量,然后断开测量电路再换档,切不可在线的情况下转换量程。

有表针迅速偏转到底的情况,应该立即断开电路,进行检查。

用完后的万用表要把量程开关拨到交流电压最高档或“OFF”档。

 

示波器部分:

1、常说数字示波器的五大功能分别是捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。

2、通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。

3、在获得一台可以工作的示波器和探头后要做的第一项工作是校准探头以保证其内部RC时间常量匹配。

这时需要将探头连接到示波器的探头补偿输出。

然后使用非磁性调节工具调节补偿箱中的调节螺丝完成校准,以观察到平坦的波形响应为准。

4、在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。

然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。

5、通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用8位二进制代码表示的数字信息,这就是DSO的采样。

每两次采样之间的时间间隔越小,那么重建出来的波形就越接近原始信号。

采样率(SamplingRate)就是采样时间间隔的倒数。

6、数字示波器五大功能组成的原理框图如图1所示。

如图1

请简单叙述数字示波器工作原理

捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片、A/D芯片、存储器芯片和触发器电路。

被测信号首先经过探头和放大器归一化为ADC可以接收的电压范围,采样和保持电路按固定采样率将信号分割成一个个独立的采样电平,ADC将这些电平转化成数字的采样点,这些数字采样点保存在采集存储器里,以供显示和测量分析处理。

7、在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,它们之间是反比关系。

所以:

存储深度=采样率×采样时间。

8、触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。

9、判断下列关于触发的叙述的正误:

(1)、示波器的触发功能主要有两点:

第一,隔离感兴趣的事件;第二,同步波形,或者说稳定显示波形。

(√)

(2)、所谓触发,是按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并显示在屏幕上。

(√)

(3)、触发源只可以是示波器的任意通道,不可以是外部通道。

(×)

(4、)触发条件的唯一性是精确捕获的首要条件。

(√)

10、判断下列关于各种触发方式描述的正误:

(1)、边沿触发是最常用最简单最有效的触发方式,绝大多数的应用都只是用边沿触发来触发波形。

(√)

(2)、宽度和毛刺触发是当被测信号的电平变化方向与设定相同(上升沿或下降沿),其值变化到与触发电平相同时,示波器被触发,并捕捉波形。

(×)(宽度和毛刺触发替换为边沿触发)

(3)、间隔触发是两个通道之间的关联触发。

当第二个波形设定条件满足一次后,在第一个波形边沿处触发。

(×)(间隔触发替换为条件触发)

(4)、逻辑触发是各通道信号同时满足所设定逻辑电平条件及所选择的逻辑关系后触发。

(√)

11、触发电路坏掉的示波器不会出现以下哪种情况?

(C)

A、看到的波形在屏幕上来回“晃动”,或者说在屏幕上闪烁;

B、相当于将触发模式设置为“Auto”状态;

C、新的数据不会不断覆盖老的数据;

D、相当把触发电平设置得超过信号的最大或最小幅值;

12、在使用示波器进行电源噪声测试时,通常有三个问题导致测量不准确,以下哪个不属于三个问题?

(A)

A、测量前没有经常校准探头以保证其内部RC时间常量匹配;

B、示波器的量化误差;

C、使用衰减因子大的探头测量小电压;

D、探头的GND和信号两个探测点的距离过大;

13、关于示波器的RIS模式,以下描述错误的是(C)

A、只能用于稳定触发的周期性重复性的波形。

B、在RIS模式下,通过多次捕获的波形重组成一个完整的波形。

C、不需要测量第一个采样点和触发点的时间。

D、采集数据的间隔和满足时限的过程是随机。

14、关于示波器的Roll模式,以下描述错误的是(B)

A、Roll(滚动)模式主要用于低速信号;

B、在该工作模式下,当采样率低于示波器显示的刷新率时,不会将采样到的每一个采样点都显示到屏幕上;

C、电源多路输出的上电时序测量,电机转速的监控,光盘驱动的控制等都需要用到滚动模式;

D、有些示波器的滚动模式不是自动选择的,每次要激活滚动模式时,必须设置好采样率和时基,从时基对话框中手动选择滚动模式。

15、下列关于示波器测量准确性错误的说法是(D)

A、为获得最接近于真实值的电压值,应使垂直分辨率尽可能地小,使显示的波形尽量占满示波器的屏幕;

B、示波器在校准时,一般会把平坦度校准到+/-1.5%以内,这是比较严格的标准;

C、环境噪声的干扰有两个来源,一个是传导,一个是辐射。

前者指干扰沿着导线介质来传播,后者是指通过空中电磁场的耦合;

D、探头的共模抑制比越小,测试出来的结果越准确。

16、目前业内主流高性能示波器主要提供平坦化响应和贝塞尔响应这两种响应类型,对于两种响应对比下列说法错误的是(A)

A、贝塞尔幅度响应有较大的过冲或振铃,但上升时间也较慢;

B、平坦化响应的信号在-3dB带宽之前的幅频响应较为平坦,衰减较小,可进行非常精确的测量;

C、平坦响应超过-3dB带宽后,频响曲线急剧下降,高频成份被有效截止,通过的低频成分都能被后端ADC高保真采样,因而可大大减小数字示波器中的采样混叠机会,降低了波形失真度;

D、都会在-3dB带宽外引起采样频率混叠的负面效应;

17、下列关于各种触发方式描述正确的(B)

A、TV触发是专门为电视信号而设计的一种触发方式,在该模式下触发电平控制起重要的作用。

B、欠幅触发是当脉冲序列的宽度不确定,大多数脉冲信号的幅值相同,但有小概率的欠幅信号时所需要采取的一种触发方式。

C、边沿触发如果触发的是负脉冲,则触发点停留的位置是脉冲的上升沿。

脉宽的范围定义可以是小于、大于、在范围内或范围外。

(宽度和毛刺触发)

D、欠幅触发当信号最后的边沿消失了设定的时间后触发。

(漏失触发)

18、带宽的限制对信号的捕获会带来哪些影响?

(1)使被测信号的上升沿变缓。

(2)使信号的频率分量减少。

(3)使信号的相位失真。

19、示波器所采用的采样模式大体上分为哪两类?

分别说出其特点。

采样技术大体上分为两类:

实时模式和等效时间模式。

实时采样(Real-TimeSampling)模式用来捕获非重复性或单次信号,使用固定的时间间隔进行采样。

触发一次后,示波器对电压进行连续采样,然后根据采样点重建信号波形。

等效时间采样(Equivalent-TimeSampling),是对周期性波形在不同的周期中进行采样,然后将采样点拼接起来重建波形,为了得到足够多的采样点,需要多次触发。

等效时间采样又包括顺序采样和随机重复采样两种。

20、示波器的四种触发模式是哪些?

Auto、Normal、Single和Stop。

如下所示:

Auto是指不管是否满足触发条件,都实时刷新波形,这时候示波器屏幕上的波形通常看起来是“晃动”的。

Normal是指满足触发条件才触发,否则波形会静止不动。

有些示波器在屏幕的右下角有红色提示:

“WaitingforTrigger”。

Single指仅捕获第一次满足触发条件的波形,捕获后就停止。

Stop指强制让波形静止不动。

21、示波器的探头种类非常多,请至少列举三种。

包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。

22、有源探头包括有源单端探头、有源差分探头等,请通过对比简单叙述单端探头和差分探头的优劣和特点。

单端探头测量的是信号对“地”的参考电压,而测量两路信号的相对电压差(与地平面无关),一般来说这两路信号是相位相差180度的正反电压,则需要使用差分探头。

本质上,单端探头也是一种特殊的差分探头,因为测量的是信号与地平面的相对电势差。

与单端探头相比,差分探头价格更贵,使用也较不方便,需要额外的电源。

差分信号的结构特点要求对应的测试设备也必须是差分拓扑,差分探头因此成为现代示波器的主流配件。

针对高频信号测试,有源差分探头的主要好处是低输入电容、比单端探头抑制共模噪声的能力要高很多,其缺点主要体现在价格普遍较高以及需要额外的电源。

23、电源系统测试中经常需要浮地测量。

请简单叙述什么是浮地测量。

所谓“浮地”测量,即测量的两个点都不处于接地电位,这是一种典型的差分测量。

“信号公共线”与地之间的电压可能会升高到数百伏。

24、测试高压时不同品牌的示波器测试的结果差别很大。

示波器测高压“测不准”的四个因素是哪些?

第一是示波器的量化误差问题;第二是示波器的幅频特性曲线的平坦度问题;第三是环境噪声的干扰问题;

第四是探头的共模抑制比和快恢复特性问题。

25、什么是示波器的触发?

触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。

换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。

触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。

触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。

 

电阻部分

1、电阻器主要有如下几种类型:

从结构上可将电阻器分为固定电阻器和可变电阻器两大类。

从电阻的使用场合不同可分为:

精密电阻器、大功率电阻器、高频电阻器、高压电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、熔断电阻器等。

2、固定电阻器按其材料的不同可分为碳质电阻、碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等。

3、可变电阻器又分成可调电阻器和电位器两种。

可调电阻器有立式和卧式之分,分别用于不同的电路安装。

4、碳膜电阻器(RT型)外表常涂成绿色或橙色;金属膜电阻器(RJ型)外表常涂成红色;

5、 热敏电阻器可分为两大类,分别是负温度系数(NTC型)和正温度系数(PTC型)热敏电阻。

热敏电阻的外形有片状、杆状、垫圈状和管状等;测量热敏电阻时不宜用普通万用表,因其电流过大,会使其发热而造成阻值的变化。

6、电阻器的额定功率共分为19个等级。

常用的有:

1/20W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,5W,10W,20W等。

7、对体积很小的电阻和一些合成电阻器,其阻值和误差常用色环来标注,色环标志法有四环和五环两种。

8、判断下列关于电阻器的标称电阻值与允许误差描述的正误:

(1)、阻值和允许误差在电阻器上常用的标志方法有下列三种:

①直接标志法、②文字符号法、③色环标志法。

(√)

(2)、直接标志法将电阻器的阻值和误差等级直接用数字印在电阻器上。

对小于1000的阻值既标出数值,又标单位;对kΩ、MΩ只标注k、M。

精度等级标Ⅰ或Ⅱ级,Ⅲ级不标明。

(×)

(3)、文字符号法将需要标志的主要参数与技术指标用文字和数字符号有规律地标志在产品表面上。

如:

欧姆用Ω;千欧用k;兆欧用M;吉欧用G。

(√)

(4)、用色环标志法标志的电阻上的环数只可能出现四环和五环两种,不存在其他环。

(×)

9、前四环为棕黑黑红的五环电阻标值为(C)

A、100欧姆;B、1K欧姆;C、10K欧姆;D、100K欧姆。

10、前三环为棕黑红的四环电阻对应的具体标称值为(B)

A、100欧姆;B、1K欧姆;C、10K欧姆;D、100K欧姆。

11、关于电位器叙述正确的是(C)

A、一般线绕电位器的误差大于±10%,非线绕电位器的误差不大于±2%;

B、WT为碳膜电位器,WJ为金属膜电位器,WI为有机实心电位器;

C、按阻值调节的方式又可分为旋转式和直滑式两种;

D、开关的形式只有旋转式、推拉式。

12、根据电路的用途选择不同种类的电阻器:

对性能要求不高的电子线路(如收音机、普通电视机等)可选用B;对整机质量和工作稳定性、可靠性要求较高的电路可选用D;对仪器、仪表电路应选用A或C,但在高频电路中不能选用A。

A、线绕电阻器;B、碳膜电阻器;C、精密电阻器;D、金属膜电阻器。

13、下列关于片状电阻器叙述正确的是(B)

A、片状电阻器的形状有矩形和圆柱形两种。

矩形片状电阻很薄,适于制作超薄型产品;圆柱形是标准规格;

B、片状电阻器属于新一代电阻元件,是超小型电子元器件。

它占用的安装空间很小,有引线,其分布电容和分布电感均很小,使高频设计易于实现;

C、片状电阻器的阻值大小也用色环表示,第一、第二道色环表示有效数字,第三道表示倍乘,但没有误差色环,色环标志数值同普通色环电阻的标志;

D、片状电阻器使电子产品的集成度大大提高,降低了生产成本,电路的耗电也大为减小,产品的可靠性提高,具有广阔的发展前景。

14、下列关于色环电阻叙述错误的是(A)

A、色环电阻都是些体积较大的电阻和一些合成电阻器;

B、采用色环标志的电阻器颜色醒目,标志清晰,不易退色;

C、目前在国际上都广泛采用色标法;

D、从不同的角度都能看清阻值和允许偏差。

15、关于四环电阻阻值辨别错误的是(C)

A、第1道环和第2道环分别表示电阻的第一位和第二位有效数字;

B、第3道环表示10的乘方数(10n,n为颜色所表示的数字);

C、在四环标志中,第一道色环一般是金色或银色。

D、第4道环表示允许误差(若无第四道色环,则误差为±20%)。

16、关于五环电阻阻值辨别错误的是(D)

A、它用前三道色环表示三位有效数字;

B、第四道色环表示10n(n为颜色所代表的数字)

C、在五环标志中,第一道色环与电阻的引脚距离最短,由此可识别出第一道色环;

D、色环电阻的单位一律为KΩ。

17、有一电阻器为RJ71-0.25-4.7KⅠ型,则其表示含义错误的是(A)

A、R—主称电位器;J—材料为金属膜;

B、7—分类为精密型;1—序号1;

C、0.25—额定功率为1/4W;

D、4.7K—标称阻值为4.7kΩ。

18、有一电阻器为WSW-1-0.5-4.7kΩ型,则其表示含义错误的是(B)

A、W—主称电位器;S—材料为有机实芯;

B、0.5—额定功率为0.5KW;

C、W—特征为微调型;1—品种为非紧锁型;

D、4.7kΩ—标称阻值。

19、如何选择电阻器的额定功率和误差?

在一般情况下所选用的电阻器的额定功率要大于在电路中电阻实际消耗功率的两倍左右,以保证电阻器使用的安全可靠性;在一般电路中选用5%~10%的误差即可,在特殊电路中则根据要求选用。

20、电阻器的代用原则有哪些?

大功率电阻器可代换小功率电阻器,但用于保险的电阻例外;金属膜电阻器可代换碳膜电阻器;固定电阻器与半可调电阻器可相互代替使用。

21、色环电阻与颜色是怎样对应的?

棕1、红2、橙3、黄4、绿5、兰6、紫7、灰8、白9、黑0;    金0.1、银0.01。

22、简述电位器阻值的变化形式及其用途。

阻值的变化形式是指电位器的阻值随转轴旋转角度的变化关系,可分为线性电位器和非线性电位器。

常用的有直线式、对数式、指数式,分别用X、D、Z来表示。

直线式电位器适用于做分压器,常用于示波器的聚焦和万用表的调零等方面;对数式电位器常用于音调控制和电视机的黑白对比度调节,其特点是先粗调后细调;指数式电位器常用于收音机、录音机、电视机等的音量控制,其特点是先细调后粗调。

X、D、Z字母符号一般印在电位器上,使用时应特别注意。

23、简述热敏电阻的特点和应用。

热敏电阻是一种特殊的半导体器件,它的电阻值随着其表面温度高低的变化而变化。

它原本是为了使电子设备在不同的环境温度下正常工作而使用的(称为温度补偿)。

新型的电脑主板都有CPU测温、超温报警功能,就是利用了热敏电阻。

 

电容部分

1、电容器(简称电容)是一种能存储电能的元件,其特点是通交流、隔直流、阻低频、通高频,在电路中常用作耦合、旁路、滤波、谐振等用途。

2、电容器按结构可分为固定电容和可变电容,可变电容中又有半可变(微调)电容和全可变电容之分。

3、电容器按材料介质可分为气体介质电容、纸介电容、有机薄膜电容、瓷介电容、云母电容、玻璃釉电容、电解电容、钽电容等。

电容器还可分为有极性和无极性电容器。

4、电容器的标称容量与其实际容量之差,再除以标称值所得的百分比,就是允许误差。

一般分为八个等级。

5、微调电容器有云母、瓷介和瓷介拉线等几种类型,其容量的调节范围极小,一般仅为几pF~几十pF,常用于在电路中作补偿和校正等。

6、对电解电容器的性能测量,最主要的是容量和漏电流的测量。

对正、负极标志脱落的电容器,还应进行极性判别。

7、耐压值一般直接标在电容器上,但有些电解电容器在正极根部用色点来表示耐压等级。

8、电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。

9、判断下列电容的叙述的正误:

(1)、普通铝电解电容器不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率,常用于低频旁路、信号耦合、电源滤波。

(√)

(2)、钽电解电容器(CA)的电容量为0.47--10000u,额定电压为6.3--450V。

(×)(应把钽电解电容器更换为铝电解电容器)

(3)、薄膜电容器的耐热能力差,在滤波器、积分、振荡、定时电路中使用。

(√)

(4)、瓷介电容器的引线电感大,频率特性好,介电损耗大,有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路。

(×)

10、判断正误:

(1)、根据国标GB2470-1995的规定,电容器的产品型号一般由四部分组成。

(√)

(2)、电容器上标注的电容量值,称为标称容量。

标准单位是法拉(F)。

(√)

(3)电容器单位法拉(F)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)的之间的关系为:

前者是后者的10^3倍。

(×)

(4)、电容器的标称容量与其实际容量之差,再除以标称值所得的百分比,就是允许误差。

一般分为八个等级。

(×)

11、某电容器的标号为:

CJX-250-0.33-±10%,则其含义错误的是(D)

A、C—主称电容;J—材料金属化介质;

B、X—特征小型;250—耐压250V;

C、±10%—允许误差±10%;

D、0.33—标称容量0.33F。

12、、以下选项中不是电容器的主要参数的是(C)

A、标称容量与允许误差;

B、额定耐压;

C、额定功率;

D、绝缘电阻,又称漏阻。

13、下面关于电容器的型号命名法正确的是(B)

A、所有国产电容器的型号由四部分组成;(不适用于压敏、可变、真空电容器)

B、这四部分依次分别代表名称、材料、分类和序号;

C、第一部分:

名称,用字母表示,如电容器用R;

D、用字母表示产品的材料:

A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-铝电解、D-高频陶瓷。

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