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[主观题]

特性阻抗为50欧姆,终端负载为80+j100,使用单支节匹配,求枝节的位置d和长度L.

提问人:网友gary351 发布时间:2022-01-06
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第1题
特性阻抗为50欧姆,终端负载为50+j200,使用单支节匹配,求枝节的位置d和枝节长度L,请画出求解简图。
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第2题
简单阐述单支节匹配设计的基本原理?请利用微波基础计算器完成单匹配:特性阻抗为50欧姆,终端负载为100+j50 ,用间距为0.2λ的单匹配,求支节的接入位置d及长度L,请问解是否唯一?
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第3题
双枝节匹配靠近负载的第一个臂的作用是什么?第二个臂的作用又是什么?请利用微波基础计算器完成双枝节匹配:特性阻抗为50欧姆,终端负载为100+j50 ,用间距为0.2λ的双枝节匹配,枝节接入点为3.4λ,求枝节长度L1、L2。(共两对枝节长度,写出其中一对即可)。
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第4题
特性阻抗为50欧姆,终端负载为100+j50 ,采用单枝节匹配,下述描述错误的是:

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。

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第5题
已知无耗均匀传输线的特性阻抗Z0=200Ω,终端接ZL=50+j50Ω的负载,若采用λ/4阻抗变换器进行匹配,试求变换段的

已知无耗均匀传输线的特性阻抗Z0=200Ω,终端接ZL=50+j50Ω的负载,若采用λ/4阻抗变换器进行匹配,试求变换段的特性阻抗Z01及接入位置d;若采用并联短路单枝节进行匹配,试求单枝节的接入位置d及长度l。

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第6题
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

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。

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第7题
已知传输线特性阻抗为50[图],负载为100[图],试用四分...

已知传输线特性阻抗为50,负载为100,试用四分之一波长匹配器和短路线单支节匹配器

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第8题
传输线的特性阻抗为50Ω,终端负载为(-j75Ω),若要求始端输入阻抗分别为无穷大和零时,试求线的最短长度。

传输线的特性阻抗为50Ω,终端负载为(-j75Ω),若要求始端输入阻抗分别为无穷大和零时,试求线的最短长度。

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第9题
对阻抗匹配器,以下叙述正确的是:

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。

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第10题
如图所示,终端负载与长线特性阻抗不匹配,通过距终端λ/8处并接一段长度为λ/8的开路线,与开路线相距λ/4处串接

如图所示,终端负载与长线特性阻抗不匹配,通过距终端λ/8处并接一段长度为λ/8的开路线,与开路线相距λ/4处串接一段长度为λ/8的短路线,使长线始端输入阻抗归一化值=1,求归一化负载阻抗(要求用圆图求解)。

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