# Радиолюбителски клас 1 - Електротехника и радиотехника. 1. Как се нарича енергията, която се съхранява в електромагнитно или електростатично поле? А. Кинетична енергия; Б. Потенциална енергия; В. Резонансна енергия; Г. Правотокова енергия. --- 2. Кое определя напрегнатостта (интензитета) на магнитното поле около даден проводник? А. Специфичното съпротивление на проводника; Б. Дължината на проводника; В. Диаметърът на проводника; Г. Токът през проводника. --- 3. Къде и при какви обстоятелства възниква магнитно поле? А. Навсякъде, където възникне електрическо поле; Б. Около проводник при протичане на електрически ток през него; В. Между плочите кондензатор при натрупан електрически заряд в него; Г. Между полюсите на акумулатор, когато е зареден. --- 4. Кой прибор (елемент) се използва за съхраняване на електрическата енергия на електростатичното поле? А. Батерия; Б. Трансформатор; В. Кондензатор; Г. Бобина. --- 5. С каква мерна единица се измерва количеството енергия, натрупана в електростатично поле? А. Фарад; Б. Джаул; В. Ват; Г. Волт. --- 6. Какво е скин ефект (повърхностен ефект)? А. Явлението, при което с повишаване на честотата високочестотният ток тече само по повърхността на проводника; Б. Явлението, при което с понижаване на честотата високочестотният ток тече само по повърхността на проводника; В. Явлението, при което топлинните процеси по повърхността на проводника повишават импеданса му; Г. Явлението, при което топлинните процеси по повърхността на проводника понижават импеданса му --- 7. Къде практически тече високочестотният ток през проводника? А. По повърхността на проводника; Б. По централната ос на проводника; В. През цялото сечение на проводника; Г. През магнитното поле около проводника --- 8. Защо целият високочестотен ток тече по даден проводник практически само в много тънък слой по повърхността му? А. Поради загряването на проводника във вътрешността му; Б. Поради повърхностния (скин) ефект; В. Поради самоиндуктивността на проводника; Г. Поради това, че високочестотното съпротивление на проводника е много по-малко от правотоковото му. --- 9. Какво е синусоидална вълна? А. Вълна, която затихва във времето по синусоидален закон; Б. Вълна, чиято поляризацията се изменя във времето по синусоидален закон; В. Вълна, чиято амплитуда се изменя във времето по синусоидален закон; Г. Вълна, чиято честота се изменя във времето по синусоидален закон. --- 10. Какво е период на едно колебание (вълна)? А. Времето, необходимо за един цикъл; Б. Броят на градусите в един цикъл; В. Броят на пресичанията на нулевата линия за един цикъл; Г. Броят на колебанията за 1 секунда. --- 11. Колко градуса съдържа един пълен период на синусоидално колебание (вълна)? А. 90°; Б. 100°; В. 180°; Г. 360°. --- 12. Защо най-често се работи с променливи напрежения и токове със синусоидална форма (вкл. и напрежението на мрежата)? А. Защото предизвикват най-малки загуби в елементите на електрическите вериги (резистори, бобини, кондензатори); Б. Защото при синусоидален променлив ток няма реактивни загуби в елементите на електрическите вериги (резистори, бобини, кондензатори); В. Защото при синусоидален променлив ток няма активни загуби в елементите на електрическите вериги (резистори, бобини, кондензатори); Г. Защото само синусоидалният променлив ток не си променя формата в елементите от електрическите вериги (резистори, бобини, кондензатори). --- 13. Кой е най-точният метод за измерване на ефективната стойност на напрежението на една сложна по форма вълна. А. С използване на дип метър; Б. С използване на абсорбционен вълнометър; В. С представяне на вълната с подходяща математическа функция; Г. С измерване на топлинния ефект върху известен по стойност резистор и сравняването му с топлинния ефект върху същия резистор от постоянен ток. --- 14. Какво е колебание (сигнал) с правоъгълна форма? А. Колебание, чиито цикъл съдържа точно 100°; Б. Колебание, чиято амплитудата се променя със скок от едно на друго ниво и обратно; В. Колебание, което пресича четири пъти нулевата линия през всеки цикъл; Г. Колебание, което съдържа правотокова съставна. --- 15. Кои фактори определят капацитета на един кондензатор? А. Площта на плочите, разстоянието между тях и напрежението между плочите; Б. Площта на плочите, разстоянието между тях и диелектричната константа на материала между плочите; В. Площта на плочите, напрежението между тях и диелектричната константа на материала между плочите; Г. Площта на плочите, количеството заряд в тях и диелектричната константа на материала между плочите --- 16. Колко е диелектричната константа на въздуха? А. Приблизително 10; Б. Приблизително 2; В. Приблизително 1; Г. Приблизително 0. --- 17. Какво означава времеконстанта на една RC група? А. Времето за разреждане на кондензатора до 37% от напрежението, с което е бил зареден; Б. Времето за разреждане на кондензатора до 50% от напрежението, с което е бил зареден; В. Времето за разреждане на кондензатора до 63% от напрежението, с което е бил зареден; Г. Времето за пълно разреждане на кондензатора. --- 18. Какво означава времеконстанта на една RL група? А. Времето, за което токът през бобината достига максималната си стойност; Б. Времето, за което токът през бобината достига 63% от максималната си стойност; В. Времето, за което токът през бобината достига 50% от максималната си стойност; Г. Времето, за което токът през бобината достига 37% от максималната си стойност. --- 19. В каква единица се измерва времеконстантата τ на една RC група? А. Секунда; Б. 1/секунда; В. Ом; Г. Фарад. --- 20. В каква единица се измерва времеконстантата τ на една RL група? А. Секунда; Б. 1/секунда; В. Ом; Г. Хенри. --- 21. С коя формула се изчислява времеконстантата τ на една RC група? А. τ = R/C; Б. τ = C/R; В. τ = RC; Г. τ = RC2. --- 22. До какво ниво от входното напрежение ще се зареди кондензаторът от една RC група за време 2τ? А. 37%; Б. 63%; В. 87%; Г. 100%. --- 23. До какво ниво от напрежението, на което е бил зареден, ще се разреди кондензаторът от една RC група за време 2τ? А. 0%; Б. 13%; В. 37%; Г. 63%. --- 24. Колко е времеконстантата на RC група, състояща се от последователно свързани кондензатор 100 µF и резистор 470 kΩ? А. 4700 секунди; Б. 470 секунди; В. 47 секунди; Г. 4,7 секунди. --- 25. Колко е времеконстантата на RC група, състояща се от последователно свързани кондензатор 220 µF и резистор 1 МΩ? А. 220 секунди; Б. 22 секунди; В. 2,2 секунди; Г. 0,22 секунди. --- 26. Колко е времеконстантата на RC група, състояща се от последователно свързани два кондензатора, всеки по 1000 µF и два последователно свързани резистора, всеки по 4,7 kΩ? А. 4700 секунди; Б. 470 секунди; В. 47 секунди; Г. 4,7 секунди. --- 27. Колко е времеконстантата на RC група, състояща се от паралелно свързани пет кондензатора, всеки по 1000 µF и паралелно свързани пет резистора, всеки по 470 Ω? А. 470 секунди; Б. 47 секунди; В. 4,7 секунди; Г. 0,47 секунди. --- 28. Колко време ще е необходимо, за да се разреди кондензатор 0,01 µF до напрежение 7,4 V през резистор 2 МΩ, свързан паралелно, ако кондензаторът е бил зареден до напрежение 20 V? А. 0,001 секунди; Б. 0,02 секунди; В. 1 секунда; Г. 8 секунди. --- 29. Колко време ще е необходимо, за да се зареди кондензатор 0,01 µF до напрежение 174 V през резистор 2 МΩ, ако бъдат включени към източник на напрежение 200 V? А. 0,02 секунди; Б. 0,04 секунди; В. 0,2 секунди; Г. 0,4 секунди. --- 30. Колко дълго напрежението на един кондензатор, зареден до 1000 V, ще бъде на ниво над 370 V, ако стойността на кондензатора е 1000 µF и той се разрежда през паралелно свързан резистор 2 МΩ? А. 80 секунди; Б. 300 секунди; В. 600 секунди; Г. Повече от половин час. --- 31. Колко дълго напрежението на един кондензатор, зареден до 100 V, ще бъде на ниво над 13 V, ако стойността на кондензатора е 1000 µF и той се разрежда през три последователно свързани резистора, всеки от 2 МΩ? А. 87 секунди; Б. 600 секунди; В. Повече от три часа; Г. Повече от едно денонощие. --- 32. Кои два химически елемента са широко използвани за направата на полупроводникови прибори? А. Злато и бисмут; Б. Силиций и сребро; В. Мед и германий; Г. Германий и силиций. --- 33. Какви са характеристиките на тунелния диод? А. Много високо съпротивление в права посока; Б. Много голям ток в права посока; В. Участък с отрицателно съпротивление във волт-амперната характеристика; Г. Участък с изключително линейна волт-амперна характеристика. --- 34. Кой специален тип диод е способен да усилва и да генерира сигнали? А. Точков диод; Б. Ценер диод; В. Плоскостен диод; Г. Тунелен диод. --- 35. За какво най-често се употребява пин (PIN) диодът? А. Като източник на постоянен ток; Б. Като източник на постоянно напрежение; В. Като високочестотен ключ; Г. Като високоволтов изправител. --- 36. Как съкратено се означава дисплей на течни кристали? А. LED; Б. LCD; В. PC; Г. CMOS. --- 37. Какво е вътрешен фотоелектричен ефект? А. Превръщане на енергията на фотоните в електрическа енергия; Б. Промяна на проводимостта на осветяван полупроводников преход; В. Превръщане на електрическа енергия в енергия на фотоните; Г. Промяна на капацитета на осветяван полупроводников преход. --- 38. Какво става с проводимостта на фотоелектричен прибор, когато той се освети? А. Увеличава се; Б. Намалява; В. Не се променя; Г. Става равна на нула. --- 39. Какво става със съпротивлението на фотоелектричен прибор, когато той се освети? А. Увеличава се; Б. Намалява; В. Не се променя; Г. Става равно на нула. --- 40. Какво е оптодвойка? А. Резистор и кондензатор; Б. Амплитудно модулиран хелиево-неонов лазер; В. Честотно модулиран хелиево-неонов лазер; Г. Светодиод и фототранзистор. --- 41. Кое основно свойство на Ценер диода определя приложението му? А. Участък в характеристиката с постоянен ток при променящо се напрежение; Б. Участък в характеристиката с постоянно напрежение при променящ се ток; В. Участък в характеристиката с отрицателно съпротивление; Г. Вътрешен капацитет, който се променя според приложеното напрежение --- 42. Кой тип полупроводников диод значително променя вътрешния си капацитет с промяна на подаденото му напрежение? А. Варикап; Б. Тунелен диод; В. Ценер диод; Г. Силициев диод. --- 43. За какво най-често се употребява варикапът? А. Като източник на постоянен ток; Б. Като източник на постоянно напрежение; В. Като променлива индуктивност; Г. Като променлив капацитет. --- 44. За какво най-често се употребява точковият диод? А. Като източник на постоянен ток; Б. Като източник на постоянно напрежение; В. Като високочестотен детектор; Г. Като високоволтов изправител. --- 45. Какво означава параметърът β (бета) на биполярния транзистор? А. Промяната на тока през колектора спрямо промяната на тока през базата; Б. Промяната на тока през базата спрямо промяната на тока през емитера; В. Промяната на тока през колектора спрямо промяната на тока през емитера; Г. Промяната на напрежението на колектора спрямо промяната на напрежението на емитера. --- 46. Кой параметър на един биполярен транзистор представя отношението между промяната на тока през колектора и промяната на тока през базата му? А. Алфа (α); Б. Бета (β); В. Гама (γ); Г. Делта (δ). --- 47. Какво е основното предимство на полевия пред биполярния транзистор? А. Полевият транзистор има много по-голямо входно съпротивление; Б. Полевият транзистор има много по-малко входно съпротивление; В. Полевият транзистор е много по-високочестотен; Г. Полевият транзистор е много по-евтин. --- 48. Какво е основното предимство на CMOS приборите над останалите? А. Много по-малък размер; Б. Много по-ниска консумация; В. Много по-ниска цена; Г. Много по-високо максимално обратно напрежение. --- 49. Какво е И логическа схема? А. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на всички входове има логическа единица; Б. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на който и да е вход има логическа единица; В. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на всички входове има логическа нула; Г. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на който и да е вход има логическа нула. --- 50. Какво е ИЛИ логическа схема? А. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на всички входове има логическа единица; Б. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на който и да е вход има логическа единица; В. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на всички входове има логическа нула; Г. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на който и да е вход има логическа нула. --- 51. Какво е НЕ логическа схема? А. Такава, която има логическа нула на изхода, ако на всички входове има логическа единица; Б. Такава, която има логическа нула на изхода, ако на който и да е вход има логическа единица; В. Такава, която има логическа нула на изхода, ако на входа има логическа единица (или обратното); Г. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на входа има логическа единица (или обратното). --- 52. Какво е ИЛИ-НЕ логическа схема? А. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на всички входове има логическа единица; Б. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на който и да е вход има логическа единица; В. Такава, която има логическа нула на изхода, ако на всички входове има логическа единица; Г. Такава, която има логическа нула на изхода, ако на който и да е или на всички входове има логическа единица. --- 53. Какво е И-НЕ логическа схема? А. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на всички входове има логическа единица; Б. Такава, която има логическа единица на изхода, ако на който и да е вход има логическа единица; В. Такава, която има логическа нула на изхода, ако на всички входове има логическа единица; Г. Такава, която има логическа нула на изхода, ако на който и да е вход има логическа единица. --- 54. Кое е явлението, при което напрежението върху индуктивност, свързана последователно с кондензатор, е по-голямо от общото напрежение на веригата? А. Голяма времеконстанта; Б. Дисонанс; В. Резонанс; Г. Отрицателно съпротивление --- 55. Какво е резонансна честота на трептящ кръг? А. Максималната честота, която кръгът пропуска; Б. Минималната честота, която кръгът пропуска; В. Честотата, при която капацитетното съпротивление се изравнява с индуктивното съпротивление; Г. Честотата, при която токът през кръга сменя посоката си. --- 56. Какво става с тока през последователен R-L-C кръг при резонанс. А. Става минимален; Б. Става максимален; В. Става постоянен; Г. Става равен на нула. --- 57. Какво става с общия ток през паралелен R-L-C кръг при резонанс? А. Става минимален; Б. Става максимален; В. Става постоянен; Г. Става равен на нула. --- 58. С коя формула се изчислява резонансната честота на паралелен L-C трептящ кръг? А. $$ {f} = {1 \over {LC}}.$$ Б. $$ {f} = {LC}.$$ В. $$ {f} = 2π \sqrt{LC}.$$ Г. $$ {f} = {1 \over 2π \sqrt{LC}}.$$ --- 59. Колко е резонансната честота на паралелен трептящ кръг с капацитет 40 pF и индуктивност 50 µH? А. Приблизително 1,8 MHz; Б. Приблизително 3,5 MHz; В. Приблизително 7 MHz; Г. Приблизително 14 MHz. --- 60. Колко е резонансната честота на паралелен трептящ кръг с капацитет 200 pF и индуктивност 40 µH? А. Приблизително 3,5 MHz; Б. Приблизително 1,8 MHz; В. Приблизително 3,5 kHz; Г. Приблизително 1,8 kHz. --- 61. Колко е резонансната честота на последователен трептящ кръг с капацитет 10 pF и индуктивност 50 µH? А. Приблизително 3,5 MHz; Б. Приблизително 7 MHz; В. Приблизително 3,5 kHz; Г. Приблизително 7 kHz. --- 62. Колко е резонансната честота на последователен трептящ кръг с капацитет 500 pF и индуктивност 24 mH? А. Приблизително 4 MHz; Б. Приблизително 40 kHz; В. Приблизително 4 kHz; Г. Приблизително 400 Hz. --- 63. Коя формула се използва за изчисление на качествения фактор Q на паралелен R-C-L трептящ кръг при известни активно R и реактивно X съпротивление? А. Q = R X; Б. Q = R/X; В. Q = 2πRX; Г. Q = R/2πX. --- 64. Колко е качественият фактор Q на паралелен R-C-L трептящ кръг, ако резонансната му честота f е 14,000 MHz, индуктивността L е 3 µH, а резисторът R е 20 kΩ? А. Приблизително 76; Б. Приблизително 7,6; В. Приблизително 13; Г. Приблизително 130 --- 65. Колко е качественият фактор Q на паралелен R-C-L трептящ кръг, ако резонансната му честота f е 7,000 MHz, кондензаторът С е 63 pF, а резисторът R е 1kΩ? А. Приблизително 3,6; Б. Приблизително 36; В. Приблизително 2,8; Г. Приблизително 28. --- 66. В каква единица се измерва качественият фактор на кръга? А. Ом; Б. Херц; В. Секунда; Г. Безразмерна величина е. --- 67. Коя формула се използва за изчисление на лентата на пропускане ∆f на трептящ кръг в резонанс при известни резонансна честота fp и качествен фактор Q? А. ∆f = fp/Q Б. ∆f = Q/fp В. ∆f = 0,5 fp Q Г. ∆f = fp Q2 --- 68. Колко е лентата на пропускане на паралелен резонансен кръг с резонансна честота f = 1,8 MHz и качествен фактор на кръга Q = 100? А. 18 kHz; Б. 1,8 kHz; В. 180 Hz; Г. 18 Hz. --- 69. Колко е лентата на пропускане на паралелен резонансен кръг с резонансна честота f = 3,6 MHz и качествен фактор на кръга Q = 200? А. 72 kHz; Б. 720 Hz; В. 180 Hz; Г. 18 kHz. --- 70. Колко е лентата на пропускане на паралелен резонансен кръг с резонансна честота f = 14,100 MHz и качествен фактор на кръга Q = 141? А. 10 kHz; Б. 100 kHz; В. 20 kHz; Г. 200 kHz. --- 71. Кои са основните групи филтри според лентата на пропускане? А. Нискочестотен, високочестотен, лентов; Б. Индуктивен, капацитетен, съпротивителен; В. Аудио, радио, видео; Г. Лампов, транзисторен, на интегрални схеми --- 72. Какво е Г-филтър (Г- звено)? А. Група от две индуктивности и два капацитета; Б. Група от индуктивност и капацитет; В. Група от индуктивност и два капацитета; Г. Група от две индуктивности и капацитет --- 73. Какво е П-филтър (П-звено)? А. Група от три индуктивности или три капацитета; Б. Антенно-съгласуваща група, изолирана от шасито; В. Еквивалентен товар за настройка на крайното стъпало; Г. Група от капацитет - индуктивност - капацитет или индуктивност - капацитет - индуктивност. --- 74. Какво е Т-филтър (Т-звено)? А. Група от три индуктивности или три капацитета; Б. Еквивалентен товар за настройка на крайното стъпало; В. Група от капацитет - индуктивност - капацитет или индуктивност - капацитет –индуктивност; Г. Другото популярно име на КСВ-метър. --- 75. Как веригите с L-C звена трансформират един импеданс в друг? А. Съпротивленията, участващи във веригите се изваждат от съпротивлението на товара; Б. L-C звената внасят отрицателно съпротивление в товара; В. L-C звената внасят реактивно съпротивление в товара; Г. L-C звената анулират реактивната съставна и променят активната съставна на импеданса. --- 76. Каква е процедурата при настройка на крайно стъпало с П-филтър към антената? А. Кондензаторът към антената се нагласява на максимален капацитет, след което с кондензатора към крайното стъпало се постига минимален ток през стъпалото; Б. Кондензаторът към крайното стъпало се нагласява на максимален капацитет, след което с кондензатора към антената се постига минимален ток през стъпалото; В. Последователно се увеличава токът през стъпалото чрез кондензатора към антената и се постига минимум на тока чрез кондензатора към крайното стъпало; Г. Последователно се увеличава токът през стъпалото чрез кондензатора към крайното стъпало и се постига минимум на тока чрез кондензатора към антената. --- 77. Какво е операционен усилвател? А. Диференциален усилвател с голямо усилване, чиито характеристики се определят от външно свързани компоненти; Б. НЧ усилвател с голямо усилване, чиито характеристики се определят от външно свързани компоненти; В. Усилвател, който се ползва в компютрите при математически операции; Г. Компютърна програма, която изчислява усилването на ВЧ усилватели. --- 78. Какви характеристики притежава идеалният операционен усилвател? А. Нулев входен импеданс, безкрайно голям изходен импеданс, безкрайно голямо усилване, линейна честотна характеристика; Б. Безкрайно голям входен импеданс, нулев изходен импеданс, безкрайно голямо усилване, линейна честотна характеристика; В. Нулев входен импеданс, нулев изходен импеданс, безкрайно голямо усилване, линейна честотна характеристика; Г. Безкрайно голям входен импеданс, безкрайно голям изходен импеданс, безкрайно голямо усилване, линейна честотна характеристика. --- 79. Кое основно определя усилването на операционния усилвател? А. Външната обратна връзка; Б. Капацитетите колектор-база в p-n преходите; В. Приложеното захранващо напрежение; Г. Изходният товар. --- 80. Колко е входният импеданс на теоретично идеалния операционен усилвател? А. 100 Ω; Б. 100 kΩ; В. 0 Ω; Г. Безкрайно голям. --- 81. Колко е изходният импеданс на теоретично идеалния операционен усилвател? А. 100 Ω; Б. 100 kΩ; В. 0 Ω; Г. Безкрайно голям. --- 82. Какво е предимството при ползване на активен НЧ филтър, реализиран с операционен усилвател, вместо пасивен с LC елементи? А. Операционният усилвател издържа на по-голямо претоварване; Б. Лесно можем да закупим операционен усилвател, настроен на желаната честота; В. Операционният усилвател е температурно независим; Г. Операционният усилвател усилва, вместо да внася загуби. --- 83. Какво е инвертиращ операционен усилвател? А. Такъв, при който входният импеданс е много малък, а изходният - много голям; Б. Такъв, при който входният и изходният сигнал имат фазова разлика 90⁰; В. Такъв, при който входният и изходният сигнал имат фазова разлика 180⁰; Г. Такъв, при който входният и изходният сигнал са във фаза. --- 84. Какво е неинвертиращ операционен усилвател? А. Такъв, при който и входният, и изходният импеданси са много големи; Б. Такъв, при който входният и изходният сигнал имат фазова разлика 90⁰; В. Такъв, при който входният и изходният сигнал имат фазова разлика 180⁰; Г. Такъв, при който входният и изходният сигнал са във фаза. --- 85. Какво е диференциален усилвател? А. Такъв, който поддържа постоянно напрежение на изхода, ако на двата входа се подават едно постоянно и едно променливо напрежение; Б. Такъв, при който изходният сигнал се разделя по равно между двата изхода; В. Такъв, при който изходният сигнал е пропорционален на разликата между сигналите на двата входа; Г. Такъв, при който на изхода се получава логическа единица, само когато на двата входа има една логическа единица и една логическа нула. --- 86. Кое определя усилването и честотните характеристики на активен RC филтър, изпълнен с операционен усилвател? А. Стойностите на капацитетите и съпротивленията, вградени в операционния усилвател; Б. Стойностите на кондензаторите и резисторите, свързани външно към операционния усилвател; В. Напрежението и честотата на входния сигнал; Г. Захранващото напрежение на операционния усилвател. --- 87. Какво трябва да бъде усилването на високочестотния усилвател в един приемник? А. Ограничено, за да не се получи самовъзбуждане; Б. Достатъчно високо, за да могат слабите сигнали да превъзхождат шума, генериран в първия смесител; В. Достатъчно високо, за да могат слабите сигнали да останат под нивото на шума, генериран в първия смесител; Г. Обратно пропорционално на усилването в междинно-честотния тракт. --- 88. Кой шум основно влияе за отношението сигнал-шум на изхода на приемник на обхвата 1,8 MHz? А. От детектора на приемника; Б. От високочестотния усилвател на приемника; В. От човешка дейност (промишлен шум); Г. От атмосферата. --- 89. Кой шум основно влияе за отношението сигнал-шум на изхода на приемник на обхвата 144 MHz? А. От човешка дейност (промишлен шум); Б. От високочестотния усилвател на приемника; В. От йоносферата; Г. От атмосферата. --- 90. Кой шум основно влияе за отношението сигнал-шум на изхода на приемник за обхвата 432 MHz? А. От детектора на приемника; Б. От високочестотния усилвател на приемника; В. От йоносферата; Г. От атмосферата. --- 91. Какво се разбира под шумово число на приемника? А. Нивото на шума, постъпващ в приемника от антената; Б. Способността на приемника да потиска нежелани сигнали на близки честоти; В. Нивото на шума, генериран в приемника; Г. Нивото на сигнал, който превъзхожда три пъти нивото на шума. --- 92. Кои два фактора определят чувствителността на приемника? А. Селективността към хармонични съставки и линейността на НЧ усилвателя; Б. Цената и наличието му в търговската мрежа; В. Интермодулационните му характеристики и динамичният му обхват; Г. Ширината на приеманата лента и шумовото число. --- 93. Кое стъпало на приемника практически определя шумовото му число? А. ВЧ усилвателят; Б. МЧ усилвателят; В. НЧ усилвателят; Г. Осцилаторът. --- 94. Какво е смесване? А. Потискане на шума от широколентов приемник по метода на фазовото сравняване; Б. Потискане на шума от широколентов приемник по метода на фазовите разлики; В. Изкривявания, предизвиквани от нелинейно усилване; Г. Обработка на два сигнала с цел да се получат сумата и разликата от честотите им. --- 95. С какви честоти са сигналите на изхода на смесителя? А. Честоти, кратни (хармонични) на честотата на входните сигнали; Б. Честоти, равни на сумата и разликата на честотите на входните сигнали; В. Честотите на входните сигнали и техните сума и разлика; Г. Честотите на входните сигнали и тяхната разлика. --- 96. Какво е междинночестотно стъпало? А. Лентов усилвател с фиксирана настройка; Б. Демодулаторът в един приемник; В. Филтър на приеманата честота; Г. Втори осцилатор. --- 97. Кой нежелателен ефект се появява, когато се използва широколентов филтър в междинночестотния тракт на приемника? А. Претоварва се НЧ усилвателя; Б. Нежелани сигнали достигат до НЧ усилвателя; В. Появяват се интермодулационни смущения; Г. Става невъзможно приемането на телеграфни сигнали. --- 98. Какво представлява детекцията? А. Процес на потискане на носещата честота; Б. Процес на възстановяване на носителя на информация от модулиран ВЧ сигнал; В. Смесване на приемания сигнал с шум; Г. Смесване на постояннотоков и променливотоков сигнал. --- 99. Какъв е принципът на работа на диодния детектор? А. Има различно реактивно съпротивление за различните честоти; Б. Смесва сигнала с подносеща честота; В. Изправя и филтрира сигнала; Г. Превръща цифровия сигнал в аналогов. --- 100. Какво е продукт детектор? А. Детектор, който изисква осцилатор, включен към смесителя; Б. Детектор, който усилва сигнала и стеснява лентата му; В. Детектор, който осигурява смесване на сигнала с локално генерирана носеща; Г. Детектор, предназначен да детектира продуктите на крос-модулация. --- 101. Как се детектира сигнал с клас на излъчване F3E? А. От балансен модулатор; Б. От честотен дискриминатор; В. От продукт детектор; Г. От високоволтов изправител. --- 102. Какво е честотен дискриминатор? А. Стъпало за детекция на ЧМ сигнали; Б. Стъпало за филтриране на два близки по честота сигнала; В. ЧМ генератор; Г. Автоматичен селектор на пропусканата честотна лента. --- 103. Какво е захващащ ефект? А. ЧМ приемникът демодулира всички сигнали на честотата, на която е настроен; Б. АМ приемникът демодулира всички сигнали на честотата, на която е настроен; В. От всички сигнали на честотата, на която е настроен, се демодулира само сигналът с най-високо ниво; Г. От всички сигнали на честотата, на която е настроен, не се демодулира само сигналът с най-високо ниво. --- 104. Кой термин се използва, за да се опише явлението, при което един F3E сигнал блокира приемането на друг F3E сигнал на същата честота? А. Блокиране (запушване) на приемника; Б. Захващащ ефект; В. Крос-модулация; Г. Интермодулационни смущения. --- 105. При кой клас на излъчване захващащият ефект е най-забележим? А. F3E; Б. J3E; В. A1A; Г. A3E. --- 106. Коя е характерната особеност на усилвател, работещ в режим клас А? А. Отпушен е през по-малко от 180⁰ от периода на сигнала; Б. Отпушен е през целия период на сигнала (360⁰); В. Отпушен е през повече от 180⁰, но по-малко от 360o от периода на сигнала; Г. Отпушен е точно през 180o от периода на сигнала. --- 107. Коя е характерната особеност на усилвател, работещ в режим клас В? А. Отпушен е през по-малко от 180⁰ от периода на сигнала; Б. Отпушен е през целия период на сигнала (360⁰); В. Отпушен е през повече от 180⁰, но по-малко от 360⁰ от периода на сигнала; Г. Отпушен е точно през 180⁰ от периода на сигнала. --- 108. Коя е характерната особеност на усилвател, работещ в режим клас АВ? А. Отпушен е през по-малко от 180⁰ от периода на сигнала; Б. Отпушен е през целия период на сигнала (360⁰); В. Отпушен е през повече от 180⁰, но по-малко от 360⁰ от периода на сигнала; Г. Отпушен е точно през 180⁰ от периода на сигнала. --- 109. Коя е характерната особеност на усилвател, работещ в режим клас С? А. Отпушен е през по-малко от 180⁰ от периода на сигнала; Б. Отпушен е през целия период на сигнала (360⁰); В. Отпушен е през повече от 180⁰, но по-малко от 360⁰ от периода на сигнала; Г. Отпушен е точно през 180⁰ от периода на сигнала. --- 110. В какъв режим работи усилвател, ако е отпушен през целия период на сигнала? А. Клас А; Б. Клас В; В. Клас С; Г. Клас АВ ---