ГОС Экзамен/ Радиопередающие устройства/ 2019 год сдачи

Цена:
39 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon Передатчики.doc
material.view.file_icon Радиопередающие устройства. Ответы к ГОС экзамену..doc
material.view.file_icon РпдУ2011.doc
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

1. Определить мощность потерь на аноде лампы в режиме молчания (Paт=? СМ)
при сеточной модуляции, если максимальная мощность генератора P~макс = 10 кВт,
максимальный к.п.д. η макс =0,75, глубина модуляции m = 1.
2. Определить мощность потерь на аноде лампы в режиме молчания (Paт=? СМ) при сеточной модуляции, если мощность генератора в режиме молчания P~т = 80 кВт, потребляемая мощность в максимальном режиме Poмакс = 400 кВт, глубина модуляции m = 0,8.
3. Определить мощность потерь на аноде лампы в режиме молчания (Paт=? СМ) при сеточной модуляции, если мощность потерь на аноде в максимальном режиме
Paмакс =2 кВт, к.п.д. в режиме несущей ηт = 0,38, глубина модуляции m = 0,8.
4. Определить мощность потерь на аноде лампы в режиме молчания (Paт=? АМ)
при анодной модуляции, если максимальная мощность генератора P~макс = 100 кВт, максимальный к.п.д. ηмакс = 0,8, глубина модуляции m =0,8.
5. Определить мощность потерь на аноде лампы в максимальном режиме (Paмакс=? АМ) при анодной модуляции, если потребляемая мощность в режиме несущей Poт = 9 кВт, максимальный к.п.д. ηмакс = 0,75, глубина модуляции m = 0,7.
6. Определить мощность потерь на аноде лампы в критическом режиме (Pa), если угол отсечки θ = 90 ̊ (αо = 0,318; α1 = 0,5), постоянный ток Io = 10 А, напряжение
питания Ea = 10 кВ, сопротивление нагрузки Ra = 600 Ом.
7. Определите электронный к.п.д. генератора в критическом режиме (ηa), если угол отсечки θ = 90 ̊ (αо = 0,318; α1 = 0,5), постоянный ток Io = 10 А, напряжение
питания Ea = 10 кВ, сопротивление нагрузки Ra = 600 Ом.
8. Определить мощность генератора в максимальном режиме (P~макс=? АМ) при анодной модуляции, если потребляемая мощность Poмакс =15 кВт, мощность потерь на аноде
в режиме несущей Paт = 1,5 кВт, глубина модуляции m = 0,8.
9. Определить мощность, потребляемую генератором в режиме несущей (Poт=? АМ)
при анодной модуляции, если мощность потерь в максимальном режиме
Paмакс = 2 кВт, к.п.д. в режиме несущей ηт = 0,7, глубина модуляции m = 0,8.
10. Определить мощность потребляемую от источника питания в максимальном режиме (Poмакс=? СМ) при сеточной модуляции, если потери на аноде в режиме несущей
Paт = 5 кВт, максимальный к.п.д. ηмакс =0,75, глубина модуляции m = 1.
11. Определите к.п.д. колебательного контура с параметрами: C = 3180 пФ;
L = 8 мкГн; собственная добротность катушки индуктивности Qxx = 200; вносимое
сопротивление потерь rвн = 4,75 Ом.
12. Определите эквивалентное сопротивление нагрузочного контура в анодной
цепи генератора по его параметрам: C = 3180 пФ; L = 8 мкГн; собственная добротность катушки индуктивности Qxx = 200; вносимое сопротивление потерь rвн = 4,75 Ом.
13. Определите эквивалентное сопротивление нагрузочного контура в анодной цепи генератора, если электронный к.п.д. генератора в недонапряженном режиме ηа = 0,72, постоянный ток Iао = 10 A, напряжение питания Еа = 10 кВ, θ = 90o (αo = 0,318, α1 = 0,5).
14. Какую мощность потребляет от модулятора анодная цепь генератора, модулируемого на анод, при колебательной мощности в режиме несущей P~т = 100 кВт, электронном к.п.д. генератора η = 0,64 и глубине модуляции m = 0,8.
15. Определите мощность генератора в режиме несущей, если он модулируется
на анод и потребляет от модулятора 100 кВт звуковой мощности при электронном к.п.д. η = 81% и глубине модуляции m = 0,9.
16. Определите мощность потерь на управляющей сетке лампы генератора, если
мощность возбуждения P~с = 2 кВт, постоянный ток сетки Iсо = 1,8 А, напряжение
смещения Ес = -700 В.
17. Определите мощность возбуждения генератора (P~c), если потери на сетке
составляют Pc = 0,5 кВт, напряжение смещения Ес = -500 В, постоянный ток сетки
Iсо = 1 А.
18. Определите напряжение возбуждения генератора (Uc), если потери на сетке
составляют Рс = 0,5 кВт, напряжение смещения Ес = -500 В, постоянный ток сетки
Iсо = 1А, угол отсечки сеточного тока θ =90 ̊ (αo=0,318; α1=0,5; К1с =0,75; Кос = 0,67).
19. Две лампы, включенные параллельно, работают на общую нагрузку, отдавая мощность Р~ = 100 кВт, при электронном к.п.д. η = 0,8. Какую мощность будет потреблять генератор и как изменится его к.п.д. при отключении одной лампы, если проницаемость лампы D→ 0.
20. Две лампы, включенные параллельно, работают на общую нагрузку, отдавая мощность Р~ = 200 кВт. При этом общая мощность потерь на анодах ламп составляет
Ра = 50 кВт. Определите мощность потерь на аноде работающей лампы, если вторая лампа отключена и D→ 0.
21. Две лампы, включенные параллельно, работают на общую нагрузку, отдавая мощность Р~ = 12,5 кВт. Амплитуда анодного напряжения Ua = 5 кВ. Определите
кажущиеся сопротивления нагрузки для каждой лампы, если анодный ток одной ламы на 10% больше, чем у другой.
22. Генератор работает на волне λ = 15 м. Мощность генератора Р~ =9 кВт. Сопротивление анодной нагрузки Rа = 4,5 кОм, емкость в контуре С = 80 пФ, собственная добротность катушки Qхх = 200. Определите к.п.д колебательной системы и мощность в антенне.
23. Собственная добротность катушек трехконтурной колебательной системы генератора Qxx = 200. Нагруженные добротности контуров соответственно равны: Q1 = 50; Q2 = 40; Q3 = 20. Определите общий к.п.д. колебательной системы.
24. Собственная добротность катушек трехконтурной колебательной системы
генератора Qxx = 200. Нагруженные добротности контуров соответственно равны:
Q1 = 50; Q2 = 40; Q3 = 20. Определите реактивную мощность в каждом контуре, если мощность генератора 10 кВт.
25. Кварцевый резонатор имеет следующие параметры: емкость кварцедержателя
С0 = 10 пФ; сопротивление потерь rq = 20 Ом; частота последовательного резонанса
f1 = 1 МГц; частота параллельного резонанса f2 =1,0001 МГц. Определите добротность резонатора.

Дополнительная информация

Сдавал в 2019 году февраль Оценка "Хорошо"
Обойма крюка - 00-000.06.23.23.00
Обойма крюка применяется в грузоподъемных устройствах. В состав данной сборочной единицы входят следующие стандартные изделия: поз. 13 - болт М8-8g х 20.36 ГОСТ 7798-70 (2 шт.); поз. 14 - болт М16-8g х 30.36 ГОСТ 7798-70 (8 шт.); поз. 15 - болт М16-8g х 210.36 ГОСТ 7798-70 (2 шт.); поз. 16 - болт М16-8g х 240.36 ГОСТ 7798-70 (1 шт.); поз. 17 - винт ВМ12-6g х 20. 10 ГОСТ 1477-93 (1 шт.); поз. 18 - винт ВМ12-8g х 20.36 ГОСТ 1491-80 (12 шт.); поз. 19 - гайка М16-7Н.5 ГОСТ 5915-70 (3 шт.); поз. 20
User HelpStud : 7 октября 2025
500 руб.
Обойма крюка - 00-000.06.23.23.00 promo
Проект хнологічної лінії у складі заводу ЗБВ і К по виготовленню колон кранових
Колони промислових будівель можуть виготовлятися і за конвейерною або потоково-агрегатною технологією, при довжині виробу до 7,2 м, але для даного крупногабаритного виробу, що не має попередньо напруженої арматури, застосовується стендовий спосіб виробництва у коротких стендах. Процес виробництва здійснюється у нерухомих формах, а технологічне устаткування для виконання окремих операцій по укладанню арматури, бетонної суміші й ущільненню переміщається послідовно від однієї до іншої форми з одни
User Aronitue9 : 2 сентября 2012
42 руб.
Расчет установки первичной переработки нефти
Курсовая работа, 42 стр., 29 табл., 4 рис., 10 источников литературы. НЕФТЬ, БЕНЗИН, КЕРОСИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МАЗУТ, ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ, ГУДРОН, АТМОСФЕРНАЯ КОЛОННА, ВАКУУМНАЯ КОЛОННА, ПЕЧЬ В курсовой работе произведен анализ Родинской нефти верейского горизонта и выбран ассортимент получаемой продукции при первичной ее переработке. Спроектирована установка переработки нефти с применением двукратного испарения сырья, а также рассчитан сырьевое теплообменное оборудование. Выполнена технологичес
User wed321 : 22 июня 2024
650 руб.
Расчет установки первичной переработки нефти
Розробка технології ремонта пневмопривода електропневматичного контактора типу ПК в об’ємі ремонту ПР - 3
Зміст Вступ 3 1 Призначення, аналіз конструкції та умови роботи вузла 4 2 Характерні несправності та причини їх виникнення 8 3 Аналіз технологічних методів, які використовуються для ремонту вузла 11 4 Технологічне обладнання, яке використовується для ремонту вузл
User GnobYTEL : 9 сентября 2012
20 руб.
up Наверх