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电气工程师(供配电)
电气工程师(发输变电)
电气工程师(发输变电)
5481. (2009)同步十进制加法器74LS162构成的电路如图3.6-22所示,74LS162的功能表如表3.6-5所示,该电路可完成的功能为( )分频。 [JZ541_174_4.gif] [JZ541_174_4_1.gif]
5482. (2010)全同步十六进制加法集成计数器74LS163构成的电路如图3.6-23所示。74LS163的功能表如表3.6-6所示。该电路完成的功能为( )分频。 [JZ541_175_5.gif] [JZ541_175_5_1.gif]
5483. (2011)74LS161的功能如表3.6-7所示。图3.6-24所示电路的分频比(即Y与CP的频率之比)为( )。 [JZ541_176_6.gif] [JZ541_176_6_1.gif]
5484. (2012)由4位二进制同步计数器74LS163构成的逻辑电路如图3.6-25所示,该电路的逻辑功能为( )。 [JZ541_176_7.gif]
5485. (2012)图3.6-26所示电路中Z点的频率为( )。 [JZ541_177_8.gif]
5486. (2006)能提高计时精度的元件是( )。
5487. (2013)CMOS集成施密特触发器组成的电路如图3.7-16(a)所示,该施密特触发器的电压传输特性曲线如图3.7-16(b)所示。该电路的功能为( )。 [JZ541_186_2.gif]
5488. (2007)由sss定时器构成的多谐振荡器如图3.7-17所示,已知R[1.gif]=33kΩ,R[2.gif]=27kΩ,C=0.083μF,[JZ541_186_3.gif]。图3.7-17所示电路的振荡频率f[0.gif]约为( )Hz。 [JZ541_186_3_1.gif]
5489. (2010)图3.7-18所示电路为用555定时器组成的开机延时电路。若给定C=25μF,R=91kΩ,[JZ541_187_4.gif],常闭开关S断开后经过延时时间为( )s,u[zzO.gif]才能跳变为高电平。 [JZ541_187_4_1.gif]
5490. (2005)与逐次渐进ADC比较,双积分ADC的特点为( )。
5491. (2008、2009)一片12位ADC的最小分辨电压为1.2mV,采用四舍五入的量化方法,若输入电压为4.387V,则输出数字量为( )。
5492. (2010)若一个8位ADC的最小量化电压为19.6mV,当输入电压为4.0V时,输出数字量为( )。
5493. (2011)如图3.8-4所示电路是用D/A转换器和运算放大器组成的可变增益放大器,DAC的输出[JZ541_192_4.gif],它的电压放大倍数[JZ541_192_4_1.gif]可由输入数字量D[zn.gif]来设定。当D[zn.gif]取(01)[zzH.gif]和(EF)[zzH.gif]时,[JZ541_192_4_2.gif]分别为( )。 [JZ541_192_4_3.gif]
5494. (2012)8位D/A转换器,当输入数字量10000000时输出电压为5V,若输入为10001000,输出电压为( )V。
5495. (2013)一片8位DAC的最小输出电位增量为0.02V,当输入为11001011时,输出电压为( )V。
5496. (2005、2011)目前我国电能的主要输送方式是( )。
5497. (2005)电力系统接线如图4.1-1所示,各级电网的额定电压示于题图中,发电机G,变压器T[1.gif]、T[2.gif]、T[3.gif]额定电压分别为( )。 [JZ541_199_2.gif]
5498. (2010)发电机接入10kV网络,变压器一次侧接发电机,二次侧接110kV线路,发电机和变压器的额定电压分别为( )。
5499. (2011)电力系统接线如图4.1-2所示,各级电网的额定电压示于图4.1-2中,发电机,变压器T[1.gif]、T[2.gif]额定电压分别为( )。 [JZ541_200_4.gif]
5500. (2007)电力系统的部分接线如图4.1-3所示,各地电网的额定电压示于图4.1-3中,设变压器T[1.gif]工作于+2.5%抽头,T[2.gif]工作于主抽头,T[3.gif]工作于-5%抽头,这些变压器的实际电压比为( )。
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