| 1. Hvilken enhed anvendes normalt, når vi vil oplyse om effektforbruget for et elektrisk apparat? | |
| Svar | Watt |
| Se VTS 8, afsnit 3.7 "Effekt". | |
| 2.
En luftkondensator bliver ændret, så pladearealet fordobles. Hvad sker der med kapaciteten? | |
| Svar | Kapaciteten bliver større |
| Se VTS 8, afsnit 4.3.2 "Kapacitet". | |
| 3.
En elektrolytkondensator er kendetegnet ved? | |
| Svar | Høj kapacitet i forhold til fysisk størrelse |
| Se VTS 8, afsnit 4.3.5 "Kondensatortyper". | |
![]() | |
| Svar | Parallelkreds |
| Se VTS 8, afsnit 5.3.1 "Serieafstemte og parallelafstemte kredsløb". | |
![]() | |
| Svar | Lavpasfilter |
| Se VTS 8, afsnit 5.3.2.1 "Lavpasfiltre" som omhandler LC-filtre. Kredsløbet i denne opgave er et RC-filter. | |
| 6.
Hvilket af følgende trin vil kunne medvirke til at undgå
tilbagevirkning på en senders oscillator forårsaget af
belastningsvariationer fra efterfølgende sendertrin? | |
| Svar | Buffertrin |
| Se VTS 8, afsnit 8.4.3 "Buffer". | |
| 7.
Hvordan forøges det udsendte signal bedst muligt fra en 3-elementers 2-meter Yagi-antenne i retningen med størst udstråling? | |
| Svar | Ved at montere flere antenneelementer på antennen |
Se VTS 8, afsnit 9.3.3 "Yagi-Uda (antenne med parasitiske elementer)" | |
| 8. En måling på en ikke-resonant antenne viser, at antennens fødeimpedans er kapacitiv. Hvad viser det om antennelængden? | |
| Svar | Den er for kort |
| Se VTS 8, afsnit 9.4.3 "Kapacitiv og induktiv impedans i en ikke-resonant antenne" især eksempel 9.4.3.1. | |
| 9. Hvad er fading? | |
| Svar | Signalstyrkevariationer på grund af ændringer i udbredelsesforholdene |
| Se VTS 8, afsnit 10.1.3 "Udbredelse via rumbølger (ionosfærerefleksion". | |
| 10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler på en frekvens på ca. 14 MHz? | |
| Svar | F2-laget |
| Se VTS 8, afsnit 10.2 "Ionosfæren". | |
![]() | |
| Svar | Et vekselstrøms amperemeter |
| Se VTS 8, afsnit 11.1.3 "Måling af AC". | |
| 12.
Et drejespoleinstrument med fuldt udslag for 1 mA og indre modstand på
100 ohm skal forsynes med en parallelmodstand for at vise fuldt udslag
for 1 A. Hvor stor skal parallelmodstanden ca. være? | |
| Svar | 0,1 ohm |
![]() Figur 1. Figur 1 viser udgangspunktet. Ved fuldt udslag løber der 1 mA gennem instrumentet, og den indre modstand er 100 ohm. Vi kan nu beregne spændingen over instrumentet. Ohms lov: U = R x I U = 100 x 0,001 = 0,1 V ![]() Figur 2. På figur 2 sidder modstanden R1 parallelt med instrumentet. Der løber 999 mA gennem R1 ved fuldt udslag. Vi ved også, at spændingen over instrumentet ved fuldt udslag er 0,1 volt. Nu kan R1 beregnes: Ohms lov: U = R x I Omskrives til R = U/I R1 = 0,1/0,999 = 0,1001 ohm Svaret er 0,1 ohm | |
| 13. En 50 MHz sender forstyrrer i FM-radiofonibåndet (87,5 - 108 MHz). Hvad kan det skyldes? | |
| Svar | At 50 MHz senderen udsender harmoniske signaler |
| Se
VTS 8, afsnit 12.5 "Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen". | |
| 14.
En radioamatør i nærheden af din amatørstation forstyrres på 70 cm, når
du sender på 2 meter båndet. Hvad er den mest sandsynlige årsag? | |
| Svar | At din sender har et for stort indhold af 3. harmoniske signaler |
| Se VTS 8, afsnit 12.5 "Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen". | |
| 15. Hvad
er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz
frekvensområdet i forbindelse med et certifikat af Kategori B? | |
| Svar | 25 W |
| Se bekendtgørelsen BEK1423 bilag 4. | |
| 16. Hvad er den omtrentlige bølgelængde for frekvensbåndet 144-146 MHz? | |
| Svar | 2 meter |
Sammenhængen mellem frekvens (f) og bølgelængde (λ) er følgende, når frekvensen måles i MHz og bølgelængden i meter:f = 300/λ Omskrives: λ = 300/f λ = 300/145 = 2,07 meter Svaret er 2 meter. | |