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[主观题]

由无耗均匀传输线构成的电路,如图所示。传输线特性阻抗Zc=200Ω;R1为待定元件,试求:

由无耗均匀传输线构成的电路,如图所示。传输线特性阻抗Zc=200Ω;R1为待定元件,试求:

由无耗均匀传输线构成的电路,如图所示。传输线特性阻抗Zc=200Ω;R1为待定元件,试求:由无耗均匀

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第1题
已知一长度为l的无耗均匀传输线,端接开路、短路和ZL负载时的输入阻抗分别为ZinO、ZinS和ZinL

已知一长度为l的无耗均匀传输线,端接开路、短路和ZL负载时的输入阻抗分别为ZinO、ZinS和ZinL

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第2题
无耗均匀传输线的特性阻抗为200Ω,第一个电流驻波波腹点距负载16cm,驻波比为5.2,工作波长为80cm,求负载阻抗。

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第3题
16.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

16.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4题
线长为l1的无损耗均匀传输线的特性阻抗Zc1=100Ω,负载阻抗Z2=400Ω。为了使l1无损耗线上无反射波,在其终端接上

线长为l1的无损耗均匀传输线的特性阻抗Zc1=100Ω,负载阻抗Z2=400Ω。为了使l1无损耗线上无反射波,在其终端接上线长为线长为l1的无损耗均匀传输线的特性阻抗Zc1=100Ω,负载阻抗Z2=400Ω。为了使l1无损耗线上的无损耗线作阻抗变换器,如图所示。求线长为线长为l1的无损耗均匀传输线的特性阻抗Zc1=100Ω,负载阻抗Z2=400Ω。为了使l1无损耗线上的无损耗线的特性阻抗Zc2

线长为l1的无损耗均匀传输线的特性阻抗Zc1=100Ω,负载阻抗Z2=400Ω。为了使l1无损耗线上

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第5题
一均匀、无耗双导线传输线,其特性阻抗是Zc=50Ω,终端负载阻抗是Z1,工作波长λ=1.0m。 (1)如果ZL

一均匀、无耗双导线传输线,其特性阻抗是Zc=50Ω,终端负载阻抗是Z1,工作波长λ=1.0m。 (1)如果ZL=50Ω,传输线工作在什么状态?该工作状态有哪些主要特点? (2)如果ZL=25Ω,传输线又处于什么工作状态?求出此时传输线上任一点的反射系数、输入阻抗以及线上的电压驻波比和行波系数。 (3)什么是阻抗匹配?有哪几种方式?如果ZL=1-jΩ,欲采用如下图所示的匹配装置对其进行匹配,该装置中短距支节和λ/4传输线段的特性阻抗均为Zc1。试求出Zc1和短路支节的最短长度l。

一均匀、无耗双导线传输线,其特性阻抗是Zc=50Ω,终端负载阻抗是Z1,工作波长λ=1.0m。 (1

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第6题
如图所示电路为两无限大理想导体板构成的平板波导,间距为b,板间为空气,电磁波沿平行于板面的+z轴方向传播。

如图所示电路为两无限大理想导体板构成的平板波导,间距为b,板间为空气,电磁波沿平行于板面的+z轴方向传播。设波在x方向是均匀的,求可能传播的波型和每种波型的截止频率。

如图所示电路为两无限大理想导体板构成的平板波导,间距为b,板间为空气,电磁波沿平行于板面的+z轴方向

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第7题
证明无耗传输线的负载阻抗为 其中ρ为驻波系数,为第一个电压波节点至负载的距离。

证明无耗传输线的负载阻抗为

证明无耗传输线的负载阻抗为    其中ρ为驻波系数,为第一个电压波节点至负载的距离。证明无耗传输线的

其中ρ为驻波系数,证明无耗传输线的负载阻抗为    其中ρ为驻波系数,为第一个电压波节点至负载的距离。证明无耗传输线的为第一个电压波节点至负载的距离。

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第8题

如图所示电路表示的由电阻和二极管构成门电路是()门。如图所示电路表示的由电阻和二极管构成门电路是()门。

A.与

B.或

C.与非

D.非或

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第9题
由JK触发器和PLA构成的时序逻辑电路如图所示,试分析其功能(写出驱动方程和状态方程,画出状态转换图,说明电

由JK触发器和PLA构成的时序逻辑电路如图所示,试分析其功能(写出驱动方程和状态方程,画出状态转换图,说明电路的逻辑功能,电路能否自启动)。

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第10题
由JK触发器构成的电路如图所示,设初始状态为000,在时钟CP的作用下,画出Q2、Q1、Q0的波形图,写出时钟方程、驱动

由JK触发器构成的电路如图所示,设初始状态为000,在时钟CP的作用下,画出Q2、Q1、Q0的波形图,写出时钟方程、驱动方程、状态方程及状态转换图,并说明电路的功能。

由JK触发器构成的电路如图所示,设初始状态为000,在时钟CP的作用下,画出Q2、Q1、Q0的波形图

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