判断题退耦电路是为了消除电子电路各环节通过电源内阻形成公共耦合而采取的一种措施。A对B错

判断题
退耦电路是为了消除电子电路各环节通过电源内阻形成公共耦合而采取的一种措施。
A

B


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耦合性用于度量软件系统中(35)互相联系的程度,其耦合程度由高至低为(35);而内聚性用于度量(36)的紧密程度,其内聚程度大小由高至低为(36)。A.各模块间 内容耦合、控制耦合、标记耦合、公共耦合、数据耦合B.各模块间 内容耦合、公共耦合、控制耦合、标记耦合、数据耦合C.各模块内部 内容耦合、控制耦合、标记耦合、公共耦合、数据耦合D.各模块内部 内容耦合、公共耦合、控制耦合、标记耦合、数据耦合

退耦电路是为了消除电子电路各环节通过电源内阻形成公共耦合而采取的一种措施。() 此题为判断题(对,错)。

含耦合电感的电路的去耦等效电路主要有( )。A.同名端相连耦合电感等效电路B.无耦合等效电感C.非同名端相连耦合电感等效电路D.全耦合等效

下列关于电源内阻说法正确的是().A、对于整个电路,电源内阻对电路没有任何影响B、对于整个电路,总电阻为负载电阻与电源内阻串联C、对于整个电路,电源内阻没有压降D、对于整个电路,电源内阻不消耗电能

消除因电源内阻引起的低频自激震荡的方法是()A、减小发射极旁路电容B、电源采用去耦电路C、减小极间耦合电容D、采用高频管

为了避免产生低频自激振荡,在各放大级之间加()电路。A、RC退耦B、LC滤波C、RC微分D、反馈

放大器级间退耦滤波电路的主要作用是()。A、改善波形B、改善频响C、抑制外界电磁辐射D、防止电源内阻耦合产生自激

消除放大器自激振荡的方法可采用()。 A、变压器耦合B、阻容耦合C、直接耦合D、校正电路E、去耦电路

消除因电源内阻引起的低频自激振荡的方法是()。A、减小发射极旁路电容B、电源采用去耦电路C、增加级间耦合电容D、采用高频管

为削弱公共电源在电路间形成的干扰耦合,对直流供电输出需加高频滤波器,不需加低频滤波器。

退耦电路是为了消除电子电路各环节通过电源内阻形成公共耦合而采取的一种措施。

在多级放大器中,各级间常接有去耦滤波电路,其目的在于()A、改善放大器输出波形B、防止外界电磁辐射造成的干扰C、避免因电源内阻耦合作用引起自激现象D、放大输出波形

在多级放大器电路中,各级之间常接有去耦滤波电路,其目的在于()。A、改善放大器输出波形B、避免因电源内阻的耦合作用引起自激C、防止外界电磁辐射造成的干扰D、滤除电源的波纹电压

电子电路中阻抗匹配是指()。A、负载电阻大于电源内阻B、负载电阻小于电源内阻C、负载电阻等于电源内阻D、以上都不是

()都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。A、电子管B、晶体管C、电容器D、电感

接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要交流成分的电容是()A、滤波电容B、退耦电容C、旁路电容D、耦合电容

电路各部分分公共导线阻抗,地阻抗和电源内阻压降相互耦合形成的干扰,称为()。A、静电干扰B、磁场耦合干扰C、共阻抗感应干扰D、电磁辐射干扰

稳压电源内阻过(),各部分的电流通过电源内阻耦合,使之形成相互干扰。

在多级放大器中,各级这部常接有去耦滤波电路,其目的在于()。A、改善放大器的输出波形B、避免因电源内阻的耦合作用引起自激现象C、防止外界电磁辐射造成的干扰

在数字量的信息传递中,采取()措施,对于消除系统输入脉冲和开关信号中的干扰噪声是一个有效的措施。A、增加导线电阻B、并联去耦电容C、稳压电源D、光电耦合器

多选题在隔离式开关电源中,使用光耦作为输入输出隔离,但必须遵循的原则是();A所选的光耦器件必须符合有关隔离击穿电压标准B必须有足够的电流驱动能力C若用放大电路驱动光耦,必须保证它能够补偿耦合器的温度不稳定和漂移D所选的光耦器件必须有较高的耦合系数;

单选题在多级放大器中,各级这部常接有去耦滤波电路,其目的在于()。A改善放大器的输出波形B避免因电源内阻的耦合作用引起自激现象C防止外界电磁辐射造成的干扰

多选题示波器的电源电路一般都要采取()等措施。A稳压B升压C降压D去耦E滤波

单选题在多级放大器电路中,各级之间常接有去耦滤波电路,其目的在于()。A改善放大器输出波形B避免因电源内阻的耦合作用引起自激C防止外界电磁辐射造成的干扰D滤除电源的波纹电压

单选题在多级放大器中,各级间常接有去耦滤波电路,其目的在于()A改善放大器输出波形B防止外界电磁辐射造成的干扰C避免因电源内阻耦合作用引起自激现象D放大输出波形

单选题电路各部分分公共导线阻抗,地阻抗和电源内阻压降相互耦合形成的干扰,称为()。A静电干扰B磁场耦合干扰C共阻抗感应干扰D电磁辐射干扰

填空题稳压电源内阻过(),各部分的电流通过电源内阻耦合,使之形成相互干扰。