什么是压频比控制原理请简述压频比控制原理在整个频率范围内的的输出特性。

2015年秋《电子设计工程师(初级)》试卷

2.BJT的输入特性近似于恒流特性故其输出电阻很大。(Χ)

3.NPN管与PNP管不可同时在同一正电源供电的电路中使用(Χ)

4.一方波或矩形波信號通过一放大器后其被顶由平变为下垂,则表明此放大

器的下限截止频率f不够高(√)

5.机械式三用表和数字式三用表均可对音频电压進行测量。(√)

6.与非门的输入端若有一个端子接低电平0它的输出必为低电平0. (Χ)

7.在很高频率工作时,半导体二极管很可能失去单向導电性能(√)

8.叠加定理和基尔霍夫定理既适用于线性电路,也适用于非线性电路(Χ)

9.大信号功率放大器既可以用等效电路法分析,也可以用图解法分析(Χ)

10.一个容量为102的电容器,它对10Hz的信号近似为开路对100MHz的信号

11.计算机系统中的时钟频率即为 CPU 执行一个微操作所需的时间,它也称为

12.JK触发器的两输入端若J=K则在CP脉冲过后Q n+1=Q。(Χ)

14.在桥式整流电容滤波电路中,若输入交流信号为10V则整流二极管的耐

壓至少在20V以上。(Χ)

15.1MHz的方波信号经过合适的滤波电路可获得1MHz或3MHz的正弦波输出。

16.负反馈能展宽放大器的频带宽度使上、下线截止频率均增大。

17.与平行双线相比双绞线的分布参数小,更易传送高速数据

18.一放大器的输出电阻为50Ω,输出电压为1V,接至示波器50Ω接入端测试,

所得电压变为0.5V。(√)

1、同步发电机的并列方法可分为准同期并列和自同期并列两种

2、脉动电压含有同期合闸所需的所有信息:电压幅值差、频率差和合闸相角差。对同步发电机的励磁进行控制是对发电机的运行实行控制的重要内容之一。

3、同步发电机励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个部分组成

4、整个励磁洎动控制系统是由励磁调节器、励磁功率单元、发电机构成的一个反馈控制系统。

5发电机发出的有功功率只受调速器控制,与励磁电流嘚大小无关

6,与无限大容量母线并联运行的机组调节它的励磁电流可以改变发电机无功功率的数值。

7同步发电机的励磁自动控制系統还负担着并联运行机组间无功功率合理分配的任务。

8电力系统的稳定分为静态稳定和暂态稳定两类。

9发电机励磁电流的变化只是改變了机组的无功功率和功率角δ值的大小。交流主励磁机的频率机,其频率都大于50Hz,一般主励磁机为100Hz有实验用300Hz以上。

10他励交流励磁机系统的主副励磁机的频率都大于50Hz ,只励磁机的频率为100Hz 副励磁机的频率一般为500Hz ,以组成快速的励磁系统。其励磁绕组由本机电压经晶闸管整鋶后供电

11,静止励磁系统由机端励磁变压器供电给整流器电源,经三相全控整流桥直接控制发电机的励磁

12,交流励磁系统中如果采用了晶闸管整流桥向转子供应励磁电流时,就可以考虑用晶闸管的有源逆变特性来进行转子回路的快速灭磁

13,交流励磁系统中要保證逆变过程不致“颠覆”,逆变角β一般取为40·,即α取140·,并有使β不小于30·的限制元件。

14励磁调节器基本的控制由测量比较,综合放大移相触发单元组成。15综合放大单元是沟通测量比较单元与移相触发单元的一个中间单元。16输入控制信号按性质分为:被调量控淛量(基本控制量),反馈控制量(为改善控制系统动态性能的辅助控制)限制控制量(按发电机运行工况要求的特殊限制量)。

17发電机的调节特性是发电机转子电流I EF与无功负荷电流I Q的关系。

18采用电力系统稳定器(PSS)的作用是产生正阻尼以抵消励磁控制系统引起的负阻尼转矩,有效的抑制低频率震荡

19.K L*为负荷的频率调节效应系数,一般K L*=1-3

20.电力系统主要是由发电机组,输电网络及负荷组成

21.电力系统Φ所有并列运行的发电机组都装有调速器电力系统中所有发电厂分为调频厂和非调频厂。调频承担电力系统频率的二次调节任务而非調频厂只参加频率的一次调节任务。

22.启动频率:一般的一轮动作频率整定在49HZ末轮启动频率:自动减负荷装置最后一轮的动作频率最好不低于46--46.5HZ。

23. 电力系统中的有功功率电源是集中在各类发电厂中的发电机无功功率电源除发电机外还有调相机,电容器和静止补偿器

24.电力系統在结构与分布上的特点,一直盛行分级调度的制度分为三级调度:中心调度、省级调度、地区调度。

25.“口”为中心调度“O”为省級调度中心,“·”为地区调度所或供电局

:当合上开门开关时电桥会测量出开门位置与大门实际位置间对应的偏差电压,偏差

电压经放大器放大后驱动伺服电动机带动绞盘转动,将大门向上提起与此同时,和大门

连在一起的电刷也向上移动直到桥式测量电路达到平衡,电动机停止转动大门达到开启

位置。反之当合上关门开关时,电動机带动绞盘使大门关闭从而可以实现大门远距离开

闭自动控制。系统方框图如下图所示

加热炉采用电加热方式运行,

加热器所产生嘚热量与调压器电压

的高低由调压器滑动触点的位置所控制

该触点由可逆转的直流电动机驱动。炉子的实际温度用热电偶测量输出电壓

作为系统的反馈电压与给定电压

进行比较,得出偏差电压

放大器、功率放大器放大成

后作为控制电动机的电枢电压。

在正常情况下爐温等于某个期望值

,可逆电动机不转动调压

器的滑动触点停留在某个合适的位置上,

的热量正好等于从加热器吸取的热量形成稳定嘚热平衡状态,温度保持恒定

例如炉门打开造成的热量流失

则出现以下的控制过程:

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