2023
电工
焊工
答题
解析
电工焊工,简答题,附解析
简答题: 1. 一般机械零部件测量的根本要求是什么 答:测量基准选择合理;测量工具选用适当;测量方法选择正确;测量结果准确无误. 2. 手工电弧焊的焊接包括哪些步骤 答:手工电弧焊的焊接步骤包括工件的暂定位,引燃电弧,焊接起头,运条,焊缝的收尾等. 3. 回火保险器的作用是什么它是怎样实现保险作用的 答:回火保险器的作用是为防止回火烧坏焊(割)炬,管路及引起储气罐爆炸.其保险作用一是使倒流的火焰与乙炔发生器隔离开来,二是在回烧发生后立即断绝气源,使倒流的火焰自行熄灭,到达保险的目的. 4. 气割的根本原理是什么 答:气割的根本原理是先用预热火焰将金属预热到燃点,再在预热火焰中心喷射切割氧气,使金属迅速氧化并被吹除,到达切割的目的. 5. 电压源与电流源之间在等效时应注意哪些问题 答:电压源与电流源在等效过程中,应注意以下几个问题:j应保持E与Is的方向一致;k理想电压源与理想电流源这间不能进行等效;l与理想电压源并联的电阻或电流源均不起作用,应作开路处理;m与理想电流源串联的电阻或电压源均不起作用,应作短路处理. 6. 什么叫戴维南定理 答:任何只包含电阻和电源的线性二端网络,对外都可用一个等效电源来代替.这个电源的电动势等于该网络的开路电压Uo;这个电源的内阻Ro等于该网络的入端电阻Rr(即网络中各电动势短接时,两出线端间的等效电阻),这个结论称为戴维南定理. 7. 什么是叠加原理其主要用途是什么 答:在线性电路中,任何一条支路的电流(或电压)都是电路中各个电源单独作用时在该支路中产生的电流(或电压)的代数和,这个结论叫叠加原理.叠加原理主要是用来指导其他定理,结论和分析电路. 8. 什么涡流它有什么利弊 答:涡流是涡旋电流的简称,迅速变化的磁场在整块导体(包括半导体)内引起的感应电流,其流过的路线呈旋涡形,这就是涡流.涡流也是一种电磁感应现象.磁场变化越快,感应电动势就越大,涡流就越强.涡流能使导体发热,形成涡流损耗.但也可以利用涡流来取得热量,加以利用,如高频感应炉就是依据这个原理制成的. 9. 什么是趋肤效应 答:趋肤效应亦称集肤效应.交流电通过导体时,由于感应作用引起了导体截面上电流分布不均匀,越接近导体外表其电流密度越大,这种现象称为趋肤效应.趋肤效应使处在交流电中的导体有效导电面积减小,电阻增加.频率越高,趋肤效应越显著. 10. 在三相四线制供电系统中,中性线的作用是什么为什么 答:中性线的作用就在于使星形连接的三相不对称负载的相电压保持对称.因为中性线为三相不对称负载的电流提供了一条通路,使电源中性点与负载中性点用中性线连通,减少中性点位移,使各负载电压都比拟稳定.如果中性线断开,将产生较严重的中性点位移,使各相负载电压改变,不能正常工作. 11. 在三相四线制供电系统中,只要有了中性线就能保证各负载相电压对称吗为什么 答:在三相四线制不对称星形负载中,有了中性线也不能确保中性点不位移,仍会存在三相负载电压不对称的情况.因为此时中性点位移电压就等于中性线电流与中性线阻抗的乘积.如果中性线电流大,中性线阻抗大,仍会造成较严重的中性点位移. 12. 在三相四线制供电系统中,中性线上能否安装熔断器,为什么 答:不能安装熔断器.因为在三相四线制不对称星形负载中,中性线电流乘以中性线阻抗就等于中性位移电压,使三相电压严重不对称.因此在实际工作中,除了要求中性线不准断开(如中性线上不准装开关,熔断器等)外,还规定中性线截面不得低于相线截面的1/3;同时要力求三相负载平衡,以减小中性线电流,让中性点减小到允许程序,保证各相电压根本对称. 13. 电工测量仪表按其结构和用途,可以分哪几类 答:j指示仪表类k比拟仪器类l数字式仪表和巡回检测装置类m记录仪表和示波器类扩大量程装置和变换器等. 14. 为什么在日常生产中多采用指示仪表,而在实验室又多采用比拟仪器 答:因为用指示仪表进行测量,其结果可以由指示器中直接读出,使用起来迅速,方便,再加之仪表本钱低,易于维修,尽管指示仪表的准确度不高,但能满足一般生产的需要,故在日常生产中多采用指示仪表.实验室的测量,需要较高的准确性,而比拟仪器的准确度较高,测量结果准确,尽管操作较麻烦,设备本钱高,维修要求高,但实验室中的测量仍多用比拟仪器. 15. 为什么直流单臂电桥不适于测量阻值小于1Ω的电阻,而直流双臂电桥可以用来测量阻小1Ω的电阻值 答:因为阻值小于1Ω的电阻值小,直流单臂电桥不能有效地消除接线电阻和接触电阻对测量的影响,不能保证测量阻值小的电阻精度,故不适于测量阻值小于1Ω的电阻.直流双臂电桥从结构上保证了接线电阻和接触电阻与测量无关,即消除了接线电阻和接触电阻对测量的影响,测量阻值小的电阻能保证一定的精度,故适于测量1Ω以下的电阻. 16. 简述直流双臂电桥是如何从结构上保证了接线电阻和接触电阻不影响测量 答:直流双臂电桥的电流端钮上存在的接触电阻和接线电阻内对电源输出电流有影响,不会影响电桥的平衡;而电位端钮上存在的接触电阻和接线电阻分别归并到四个阻值不小于10Ω的桥臂标准电阻中,其影响变得微缺乏道.因此,直流双臂电桥从结构上保证了接触电阻和接线电阻对测量不产生影响. 17. 使用光点检流计时应注意哪些问题 答:j使用时须轻拿轻放.搬动或用完后,须将止动器锁上,无止动器的要合上短接动圈的开关或用导线将其短路.k使用要按规定工作位置放置,具有水准指示装置的,用前要先调水平.l要按临界阻尼选好外临界电阻.根据实验任务要求合理地选择检流计的灵敏度.m测量时,其灵敏度应逐步提高.当流过检流计电流大小不清楚时,不得贸然提高灵敏度,应串入保护电阻或并联分流电阻.不准用万用表或电桥来测量检流计的内阻,防止损坏检流计线圈. 18. 什么是共发射极放大电路的直流通路用什么用途怎样绘制 答:直流通路就是放大电路的直流等效电路,即在静态时,放大器的输入回路和输出回路的直流电流通路.主要是用来计算放大电路的静态工作点.(如IBQ,ICQ,UCEQ等).在画直流通路时,只需把所有的电容器作断路处理,其余都不变就行了. 19. 什么是放大电路的交流通路有什么用途怎样绘制 答:交流通路就是放大电路的交流等效电路,即在动态时,放大电器的输入回路和输出回路的交流电流通路.主要是用来计算放大电路的电压放大倍数,输入电阻,输出电阻及交流有关电量(如ib,ic,uo等).在画交流通路时,要把电容器和直流电源都视为短路,其余不变. 20. 放大电路中由于静态工作点设置不当会对放大器的工作带来什么影响 答:放大器中如果静态工作点设置不当,可能使放大器的输出信号失真.如果静态工作点设置过高,将使输出电流的正半周削顶,输出电压的负半周削顶,产生饱和失真.如果静态工作点设置过低,将使输出电流的负半周削顶,输出电压的正半周削顶,产生截止失真. 21. 对晶体管多级放大电路中级间耦合电路有什么具体的要求 答:j要保证前级的电信号能顺利地传输给后级k耦合电路对前,后级放大电路的静态工作点没有影响l电信号在传输过程中失真要小,级间传输效率要高. 22. 在晶体管多级放大电路中,常采用哪些耦合方式各用在什么电路中 答:在晶体管多级放大电器中的级间耦合电路,多采用阻容耦合,变压器耦合及直接耦合方式.其中阻容耦合方式多用于在低频交流电压放大电路中;变压器耦合多用在功率放大电路中;直接耦合方式那么用在直流(以及极低频)的放大电路中. 23. 什么叫负反响负反响对晶体管放大电路的性能有哪些影响 答:将放大器输出信号的一局部或全部,经过一定的电路送回到放大器的输入端,并与输入信号相合而成的过程称为反响.假设反响回来的信号对输入信号起削弱作用的称为负反响.在放大电路中引入了负反响会使电路的放大倍数降低,但放大倍数的稳定性会得到提高.负反响能使非线性失真减小,还能使放大电路的输入电阻和输出电阻的阻值发生变化. 24. 射极输出器有什么特点多用在什么电路中 答:射极输出器就是射极输出放大电路,输出信号是由晶体三极管的发射极取出的.射极输出器的反响系数为1,电压放大倍数略小于是,具有电流放大作用,输入输出电压同相,输入电阻大,输出电阻小等.射极输出器多用作多级放大电路的输入级和输出级,还可作为阻抗变换器. 25. 什么叫正弦波振荡电路有何特点 答:晶体管正弦波振荡电路是一种能量变换装置,把直流电变换为具有一定频率和幅值的正弦交流电.这种变换无需外加输入信号控制,通过振荡器本身的作用就能完成.常用的正弦波振荡器有:LC振荡器,RC振荡器等. 26. 正弦波振荡器是由哪几局部组成的它们各在电路中起什么作用 答:一个正弦波振荡器由:放大局部,反响局部和选频局部组成.在电路中,放大局部利用晶体管的放大作用,使电路有足够大的放大倍数,以获得较大的输出电压.反响局部是把输出信号反响到输入端,作为放大电路的输入信号,如果反响信号的在小和相位能满足自激振荡条件,电路就能产生振荡.选频局部的作用就使电路仅对某种频率的信号能满足自激振荡条件,从而产生振荡. 27. 什么是零点漂移?解决零点漂移的有效措施是什么? 答:在多级直流放大电路中,当输入信号为零时,输出端出现的偏离零点的变化缓慢的不规那么的信号的现象叫做零点漂移.克服零漂移最有效且最常用的措施是采用差动式放大电路. 28. 直流放大器中的零点漂移是怎样产生的? 答:在多级直接耦合放大电路中,零点漂移的产生是由于温度的变化引起晶体管参数的变化,以及电源电压波动,电阻元件阻值的变化等引起的.其中主要是温度变化引起晶体管参数变化而引起的静态工作点的变化(尤其是前级),这些变化经各级放大,在输出端就出现了零点漂移电压,即产生了零点漂移. 29. 普通晶闸管导通的条件是什么?导通后要怎样才能使其重新关断? 答:普通晶闸管导通的条件是:在阳极和阴极间加正向电压的同时,在门极和阴极间加适当的正向触发脉冲信号电压.要使导通的晶闸管重新关断,必须设法使阳极电流减小到低于其维持电流,如减小阳级电压,增大负载阻抗,断开阴极电路或使阳极电压反向等. 30. 晶闸管导通后,其输入电流的大小取决于什么因素? 答:晶闸管导通后,输出电流的大小取决于控制角的大小,即触发脉冲参加时间越迟控制角就越大,导通角就越小,相应的输出电流也就越小,电压就越低.反之,输出电流就在,电压就高.只要改变控制角即触发脉冲相位(称移相),就可以改变导通后输出的电流大小和电压上下. 31. 晶闸管可以控整流电路的触发电路必须具备哪几个根本环节?有哪些根本要求? 答:晶闸管的触发电路必须具备:同步电压形成,移相和触发脉冲的形成与输出三个根本环节.晶闸管对触发电路的要求有:j触发电压必须与晶闸管的阳极电压同步;k触发电压应满足主电路移相范围的要求;l触发电压的前沿要陡,宽度要满足一定的要求;m具有一定的抗干扰能力触发信号应有足够大的电压和功率. 32. 大电感负载对晶闸管可控整流有什么影响?通常可采用什么措施来解决? 答:由于大电感电路在电流减小时,会产生自感电势阻碍电流减小,使晶闸管的阳极电流不能及时减小到维持电流以下,破坏了晶闸管的关断性能,使整流电路出现了失控现象.解决的方法通常是在负载的两端并联一只续流二极管. 33. 什么是门电路?最根本的门电路有哪些? 答:门电路是一种具有多个输入端和一个输出端的开关电路.当输入信号之间满足一定关系时,门电路才有信号输出,否那么就没有信号输出.门电路能控制信号的通过和通不过,就好似是在满足一定条件才会自动翻开的门一样,故称为门电路,最根本的门电路有与门,或门和非门三种. 34. 功率放大器与小信号电压放大电路相比拟,有哪些主要不同之处? 答:主要不同之处在于:小信号放大器要求获得尽可能高的电压(或电流),而功率放大器那么考虑尽可能大的失真输出功率,且其动态工作电流和电压变化幅度都比拟大. 35. 晶体管串联型稳压电源是由哪几局部组成的?它是怎样稳定输出电压的? 答:晶体管串联型稳压电源一般由调整元件,比拟放大,基准电压和取样回路四个局部组成.晶体管串联型稳压电源是利