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業餘無線電◆一等◆電磁相容性技術
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109年 - 一等業餘無線電題庫-電磁相容性技術#84593
科目:
業餘無線電◆一等◆電磁相容性技術 |
年份:
109年 |
選擇題數:
41 |
申論題數:
0
試卷資訊
所屬科目:
業餘無線電◆一等◆電磁相容性技術
選擇題 (41)
1. 何為集膚效應(skin effect)? (A) 當RF 頻率增加,RF電流越集中在導體的表面 (B) 當RF 頻率減少,RF電流越集中在導體的表面 (C) 熱能效應導致導體的阻抗增加 (D) 熱能效應導致導體的阻抗減少
2. 為什麼在 VHF 或更高頻的電路中,使用的元件的引線要盡可能短? (A) 為了要增加熱傳導的時間常數 (B) 為了減少不必要的感抗 (C) 為了延長元件壽命 (D) 以上皆是
3. 何為微波線(Microstrip)? (A) 由並排導線所組成的輕量傳輸線 (B) 使用於低功耗應用的微型同軸線 (C) 在微波電路中,為了減低時間延遲而焊接在印刷電路板上的短同軸線 (D) 接地層(ground plane)上方的精密印刷導體,提供固定阻抗連接微波頻率
4. 為何在微波頻率裡的連接線需要盡量短? (A) 可增加抵銷(neturalizing)阻抗 (B) 可以減少沿著連接線的相位移 (C) 因為地面反射效應 (D) 為了減少雜訊係數
5. 哪個寄生的(parasitic)特性隨著導體長度而增加? (A) 感抗 (B) 導磁性 (C) 介電常數 (D) 展延性
6. 磁場方向與其導體中的電流方向呈何種關係? (A) 跟電流同方向 (B) 跟電流反方向 (C) 所有方向都有 (D) 以「左手定律」所決定的方向
7. 什麼決定了在導體周圍的磁場強度? (A) 阻抗除以電流 (B) 電流對阻抗的比率 (C) 導體的直徑 (D) 流經導體的電流量
8. 什麼樣的能量儲存在電磁場或靜電場中? (A) 機械能 (B) 電位能 (C) 熱動能 (D) 動能
9. 如果電路使用理想的電感、電容,則交流電路的無功(reactive)功率會發生什麼情形? (A) 在電路中會產生熱 (B) 能量會不斷地在電場、磁場中交換,但不會損耗 (C) 會如動能般損耗在電路中 (D) 能量會在電感性、電容性組成的場域中損耗
10. 若交流電路中的電壓、電流不同相位時,如何計算真實功率? (A) 視在功率乘以功率因數 (B) 無功(虛)功率除以功率因數 (C) 視在功率除以功率因數 (D) 無功(虛)功率乘以功率因數
11. 在 R-L 電路中,電壓與電流的相角為 60 度時,功率因數為何? (A) 1.414 (B) 0.866 (C) 0.5 (D) 1.73
12. 如果輸入電壓 100VAC,4 安培,功率因數為 0.2 時,消耗多少功率? (A) 400 瓦特 (B) 80 瓦特 (C) 2000 瓦特 (D) 50 瓦特
13. 某個電路由 100 歐姆的電阻串接一個理想的 100 歐姆感抗所組成,當 1 安培直流電通過這個串接的電路時,這電路消耗多少功率? (A) 70.7 瓦特 (B) 100 瓦特 (C)141.4 瓦特 (D) 200 瓦特
14. 什麼是無功(虛)功率? (A) 沒有瓦特數、無法產生功率 (B) 消耗在電感線中阻抗的功率 (C) 因為電容所洩漏的功率損失 (D) 電路Q值所消耗的功率
15. 在 R-L 電路中,電壓與電流的相角為 45 度時,功率因數為何? (A) 0.866 (B) 1.0 (C) 0.5 (D) 0.707
16. 在 R-L 電路中,電壓與電流的相角為 30 度時,功率因數為何? (A) 1.73 (B) 0.5 (C) 0.866 (D) 0.577
17. 如果輸入電壓 200VAC,5 安培,功率因數為 0.6 時,消耗多少功率? (A) 200 瓦特 (B) 1000 瓦特 (C) 1600 瓦特 (D) 600 瓦特
18. 如果視在功率為 500VA,功率因數為 0.71 時,消耗多少功率? (A) 704 瓦特 (B) 355 瓦特 (C) 252 瓦特 (D) 1.42 毫瓦特
19 什麼類型的波,其上升時間明顯快於其下降時間(反之亦然)? (A) 餘弦波 (B) 方波 (C) 鋸齒波 (D) 正弦波
20 傅立葉(Fourier)分析顯示什麼類型的波,由給定基頻的正弦波加上其所有諧波組成? (A) 鋸齒波 (B) 方波 (C) 正弦波 (D) 餘弦波
21 關於類比數位轉換器(analog to digital converters),什麼是“抖動”? (A) 轉換器不能產生信號表示值的異常情況 (B) 在輸入信號添加少量雜訊,以更精確地表示隨時間變化的訊號 (C) 由不規則量化步進大小(step size)引起的誤差 (D) 通過隨機跳過樣本抽取的方法
22 什麼是測量複雜波形的 RMS 電壓的最精確方法? (A) 使用網格傾斜儀 (B) 用D'Arsonval計測量電壓 (C) 使用吸收波長計 (D) 測量已知電阻器中的加熱效應
23 典型單邊帶電話信號的 PEP 與平均功率的近似比值是多少? (A) 2.5比1 (B) 25比1 (C) 1比1 (D) 100比1
24 什麼決定了單邊帶電話訊號的 PEP 與平均功率比? (A) 調變訊號的頻率 (B) 調變訊號的特性 (C) 載波抑制的程度 (D) 放大器增益
25. 為什麼直接或快閃轉換類比數位轉換器(Analog to Digital Converter)對軟體定義無線電(SDR)有用? (A) 非常低的功耗降低頻率漂移 (B) 不受序列編碼的影響降低了混附響應 (C) 非常高的速度允許對高頻數位化 (D) 以上皆是
26. 具有 8 位元解析度的類比數位轉換器(Analog to Digital Converter)可以編碼多少階? (A) 8 (B) 8乘以輸入放大器的增益 (C) 256除以輸入放大器的增益 (D) 256
27. 數位類比轉換器( Digital to Analog Converter)與低通濾波器結合使用的目的是什麼? (A) 降低輸入頻寬以提高有效解析度 (B) 藉由從輸入中刪除序列代碼以提高精確度 (C) 消除因離散類比位準產生所引起的輸出諧波 (D) 以上皆是
28. 使用數位波形可傳送什麼類型的資訊? (A) 語音 (B) 視訊 (C) 數據 (D) 以上皆是
29. 使用數位訊號傳送相同的資訊比使用類比訊號,有什麼優點? (A) 數位訊號產生和檢測所需要電路較不複雜 (B) 數位訊號始終佔用較窄的頻寬 (C) 可多次重建(regenerated)數位訊號而沒有錯誤 (D) 以上皆是
30. 以下哪種方法通常用於將類比訊號轉換為數位訊號? (A) 逐次抽樣(Sequential sampling) (B) 諧波重建(Harmonic regeneration) (C) 位準轉換(Level shifting) (D) 相位反轉(Phase reversal)
31. 無線電中 RF 載波頻率偏移與其對應的 FM 語音訊號調變頻率的比率,稱為什麼? (A) FM壓縮度 (B) 安靜指數 (C) 調變百分比 (D) 調變指數
32. 相位調變發射的調變指數如何依 RF 載波頻率而改變? (A) RF載波頻率增加,調變指數增加 (B) RF載波頻率增加,調變指數減少 (C) 調變指數依RF載波頻率的均方根而變 (D) 與RF載波頻率無關
33. 當調變頻率為 1,000 赫時,載波頻率的雙邊任一邊最大頻率偏移為 3,000 赫的 FM 語音訊號的調變指數為多少? (A) 3 (B) 0.3 (C) 3,000 (D) 1,000
34. 當調變頻率為 2 千赫時,載波頻率有最大正或負 6 千赫的頻率偏移的 FM 語音訊號的調變指數為多少? (A) 6,000 (B) 3 (C) 2,000 (D) 1/3
35. 當最大調變頻率為 3 千赫時,載波頻率有最大正或負 5 千赫擺動的 FM 語音訊號的偏異比率為多少? (A) 60 (B) 0.167 (C) 0.6 (D) 1.67
36. 當最大調變頻率為 3.5 千赫時,載波頻率有最大正或負 7.5 千赫擺動的 FM 語音訊號的偏異比率為多少? (A) 2.14 (B) 0.214 (C) 0.47 (D) 47
37. 正交分頻多工(OFDM)技術用在何種型式的業餘通訊? (A) 高速數位模式 (B) 極小功率通聯 (C) 月面反射通聯(EME) (D) 正交分頻多工訊號不允許被用在業餘頻段
38. 下列何者描述正交分頻多工? (A) 非諧波相關頻率之調頻技術 (B) 使用傅立葉轉換的頻寬壓縮技術 (C) 慢速、窄頻傳輸的數位模式 (D) 在選定的頻率使用次載波頻率以避免碼際(intersymbol)干擾的數位調變技術
39. 偏異比率(deviation ratio)所指為何? (A) 音訊調變頻率與載波中心頻率的比率 (B) 最大載波頻率偏移與最高音訊調變頻率的比率 (C) 載波中心頻率與音訊調變頻率的比率 (D) 最高音訊調變頻率與平均音訊調變頻率的比率
40. 什麼是分頻多工(FDM)? (A) 發射訊號以預先設定之速率在頻帶間跳動 (B) 兩或多組資訊流結合成基頻,再加以調變發射機 (C) 發射訊號分割為資訊封包 (D) 兩或多組資訊流合併為數位結合器,再以脈衝位置調變發射
41. 什麼是數位分時多工(TDM)? (A) 在調頻發射機中,兩或多組資料流被分配至離散的次載波 (B) 兩或多組訊號被安排分享資料傳輸的離散時槽(time slots) (C) 藉由傳送次載波的傳輸時間使兩或多組資料流分享相同的頻道 (D) 兩或多組訊號被正交調變以增加頻寬效率
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