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[主观题]

无耗长线特性阻抗为500Ω,如下图所示。负载阻抗ZL=100-j100Ω,通过四分之一波长变换段及并联短路分支线使长线

无耗长线特性阻抗为500Ω,如下图所示。负载阻抗ZL=100-j100Ω,通过四分之一波长变换段及并联短路分支线使长线输入端实现匹配。已知信号频率为300MHz,求变换段特性阻抗无耗长线特性阻抗为500Ω,如下图所示。负载阻抗ZL=100-j100Ω,通过四分之一波长变换段及并及并联短路分支线的最短长度lmin

无耗长线特性阻抗为500Ω,如下图所示。负载阻抗ZL=100-j100Ω,通过四分之一波长变换段及并

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第1题
9.无耗均匀传输线的特性阻抗为50Ω,第一个电流驻波波腹点距负载10cm,驻波比为3,工作波长为80cm,求负载阻抗。
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第2题
由固定三端集成稳压器7805组成的输出电压可调稳压电路如下图所示,R1=R2=2.5kΩ,R3=500Ω,R4=2.5kΩ,RW=1.5kΩ,I

由固定三端集成稳压器7805组成的输出电压可调稳压电路如下图所示,R1=R2=2.5kΩ,R3=500Ω,R4=2.5kΩ,RW=1.5kΩ,IW≈0。试求电路输出电压VO的可调范围。

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第3题
在一均匀无耗传输线上传输频率为3GHz的信号,已知其特性阻抗Z0=100Ω,终端接Z1=75+j100Ω的负载,求: (1)传

在一均匀无耗传输线上传输频率为3GHz的信号,已知其特性阻抗Z0=100Ω,终端接Z1=75+j100Ω的负载,求:

(1)传输线上的驻波系数;(2)离终端10cm处的反射系数;(3)离终端2.5cm处的输入阻抗。

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第4题
特性阻抗为50Ω的长线终端接负载时,测得反射系数模|Γ|=0.2,求线上电压波腹和波节处的输入阻抗。

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第5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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第6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7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8题
化合物的分子式为C3H6O2红外光谱如下图所示,试解析该化合物的结构。

化合物的分子式为C3H6O2红外光谱如下图所示,试解析该化合物的结构。

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第9题
某化合物分子式为C7H9N,其核磁共振波谱如下图所示,试推断其结构并解释。

某化合物分子式为C7H9N,其核磁共振波谱如下图所示,试推断其结构并解释。

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第10题
某化合物分子式为C5H8O2,其核磁共振波谱如下图所示,试推断其结构并解释。

某化合物分子式为C5H8O2,其核磁共振波谱如下图所示,试推断其结构并解释。

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第11题
某化合物分子式为C8H8O2,其核磁共振波谱如下图所示,试推断其结构并解释之。

某化合物分子式为C8H8O2,其核磁共振波谱如下图所示,试推断其结构并解释之。

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