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微波传输线理论选择题
传输线上的电压驻波比(VSWR)在理想匹配情况下是多少?
A.0
B.1
C.2
D.无穷大
答案:B
解析:在理想匹配情况下,传输线上没有反射,电压驻波比等于1。
以下哪个参数是微波传输线中用来描述功率在传输过程中损失的?
A.特性阻抗
B.传输损耗
C.反射系数
D.相移常数
答案:B
解析:传输损耗描述了微波功率在传输线上传播时的能量损失。
传输线被负载短路时,其电压驻波比(VSWR)为?
A.0
B.1
C.无穷大
D.不确定
答案:A
解析:短路负载意味着所有入射功率被反射,电压驻波比为0。
微波传输线的特性阻抗取决于?
A.入射波的频率
B.传输线的材料
C.环境温度
D.传输线的几何结构和周围介质的性质
答案:D
解析:特性阻抗由传输线的物理结构及其周围介质的电导率和介电常数决定。
在微波传输线中,反射系数的模长是?
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
答案:B
解析:反射系数的模长永远小于等于1,表示反射功率与入射功率的比例。
为什么在微波频段,通常使用同轴电缆而不是双绞线?
A.同轴电缆更便宜
B.同轴电缆在微波频段的辐射损失更小
C.双绞线可以传输更高频率
D.双绞线的特性阻抗更高
答案:B
解析:同轴电缆在微波频段内的辐射损失远小于双绞线,因此被广泛使用。
传输线上的相位速度(PhaseVelocity)与线速度(GroupVelocity)的关系是?
A.相位速度大于线速度
B.相位速度小于线速度
C.相位速度等于线速度
D.相位速度和线速度没有关系
答案:A
解析:相位速度在某些情况下可以超过光速,但线速度(即能量传输速度)不会超过光速。
用SmithChart分析微波电路时,其圆心点代表什么?
A.开路状态
B.短路状态
C.阻抗匹配状态
D.高阻抗状态
答案:C
解析:SmithChart的圆心点代表阻抗完全匹配,即反射系数为0。
微波传输线的截止频率是?
A.允许所有频率信号通过的频率
B.允许通过的最高频率信号的频率
C.允许通过的最低频率信号的频率
D.传输线停止工作的频率
答案:C
解析:截止频率指的是低于此频率信号开始被衰减的频率,即允许通过的最低频率。
高阻抗传输线连接到低阻抗负载时,反射波的相位将如何变化?
A.反射波相位不变
B.反射波相位减少180度
C.反射波相位增加180度
D.反射波相位减少90度
答案:B
解析:当高阻抗线路连接到低阻抗负载时,反射波相位会减少180度,反之则增加180度。
微波电路中的匹配网络最常见于?
A.发射器的输出端
B.接收器的输入端
C.传输线与负载的连接处
D.电源的输入端
答案:C
解析:匹配网络通常设置在传输线与负载的连接处,以减少反射并提高功率传输效率。
使用SmithChart计算反射系数时,如果知道负载阻抗,使用哪个圆来进行计算?
A.反射系数圆
B.阻抗圆
C.电抗圆
D.导纳圆
答案:B
解析:SmithChart上的阻抗圆用于计算和表示负载阻抗的反射系数。
微波频段,相同长度的波导和同轴电缆,哪个的传输损耗更小?
A.波导
B.同轴电缆
C.两者相同
D.无法确定
答案:A
解析:在微波频段,波导因其金属壁导电性好,通常具有比同轴电缆更低的传输损耗。
传输线上的行波模式出现在?
A.特性阻抗等于负载阻抗时
B.特性阻抗不等于负载阻抗时
C.特性阻抗大于负载阻抗时
D.特性阻抗小于负载阻抗时
答案:A
解析:当特性阻抗等于负载阻抗时,传输线上只有行波,没有反射波。
在微波传输线上,信号传输的相位变化是怎样决定的?
A.仅由频率决定
B.由频率和传输线长度决定
C.由传输线的特性阻抗和负载阻抗决定
D.由介质的介电常数和磁导率决定
答案:B
解析:信号在微波传输线上传输的相位变化由频率和传输线的实际物理长度共同决定。
微波传输线中的驻波模式由什么引起?
A.特性阻抗的改变
B.频率的改变
C.反射与入射波的叠加
D.负载的突然引入
答案:C
解析:驻波模式是入射波和反射波在传输线上叠加的结果。
在微波电路设计中,驻波比(VSWR)值接近1意味着?
A.负载与传输线完全不匹配
B.传输线上存在大驻波
C.负载与传输线完全匹配
D.传输线上没有信号传输
答案:C
解析:驻波比接近1表明传输线与负载间几乎没有反射,达到良好的匹配状态。
微波传输线中的导纳(Y)指的是?
A.电源的阻抗
B.负载的阻抗
C.电流与电压的比率
D.电压与电流的比率
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