A、甲同学用微波技术基础计算器演算结果如上图。他采用的是串联支节方案。
B、单支节匹配器是通过: 1. 选取适当长度 d 接入点,使实部匹配 G=Y0/ R=Z0; 2. 选取适当支节长度 l,消除该接入点的阻抗/电抗虚部, 达到完全匹配。
C、乙同学采用的是并联支节方案,利用微波技术基础计算器演算结果如上图。
D、单枝节匹配接入点不是唯一的,可以根据需要,延长半波长整数倍的线长满足实际使用需求。
A、常见阻抗匹配器包括:四分之一波长匹配器、单支节匹配器、双支节匹配器等。
B、对单支节匹配器:可以采用并联短路支节或串联短路支节,其中并联短路支节适合用导纳圆图分析,串联短路支节适合用阻抗圆图分析。
C、对四分之一波长匹配器:如果终端负载非纯电阻,则可以将匹配器接在靠近终端的电压波腹点或波节点处。
D、单支节匹配器不存在匹配盲区,双支节匹配器存在匹配盲区。
E、对单支节匹配器:分支传输线特性阻抗与主传输线特性阻抗可以不相等。
F、常见阻抗匹配器包括:二分之一波长匹配器、单支节匹配器、双支节匹配器等。
G、对四分之一波长匹配器:如果终端负载非纯电阻,则不适用。
H、单支节匹配器存在匹配盲区,双支节匹配器也存在匹配盲区。
I、单支节匹配器存在匹配盲区,双支节匹配器不存在匹配盲区。
J、对单支节匹配器:分支传输线特性阻抗与主传输线特性阻抗必须相等。
特性阻抗为50Ω的长线,终端负载不匹配,沿线电压波腹|Umax|=10V,波节|Umin|=6V,离终端最近的电压波节点与终端间距离为0.12λ,求负载阻抗ZL。若用短路分支线进行匹配,求短路分支线的并接位置和分支线的最短长度。
A、在一个系统中要设计一个并联单支节匹配器,需要确定三要素:归一化电导为一的接入位置,负载端是短路还是开路,支节长度
B、一个负载端不为纯电阻的行驻波系统,利用并联单支节匹配器实现负载匹配的系统,由三个系统连接而成,从负载端向源端长度为接入位置归一化电导为一的的原行驻波系统,负载短路或开路的并联单支节匹配器驻波系统,与源端相连的余下传输线构成的行波系统
C、接入位置只有一个
D、接入位导纳如呈容性,并联支节需为感性,只能用短路支节来构造
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