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MC1-1319-一个放大器具有 20dB 的信号增益,其意义是
MC1-1319 解析放大器 20 分贝增益的含义。文中用 G(dB)=10·lg(P_out/P_in) 算出 20 分贝对应 100 倍功率比,说明功率与电压公式的 10 与 20 系数差异,强调输出能量来自直流电源而非输入信号,并辨析产生能量、放大输入信号能量、净增九十九倍这三处错误。
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MC1-1319 解析放大器 20 分贝增益的含义。文中用 G(dB)=10·lg(P_out/P_in) 算出 20 分贝对应 100 倍功率比,说明功率与电压公式的 10 与 20 系数差异,强调输出能量来自直流电源而非输入信号,并辨析产生能量、放大输入信号能量、净增九十九倍这三处错误。
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MC1-1318 解析测量发射机输出功率时驻波比表的接入位置。文中说明定向耦合器在发射机与馈线之间取样才能得到发射机输出口功率,用 1 分贝馈线损耗下 100 瓦降到约 79 瓦的例子说明馈电点测量偏低,并辨析直流供电回路两处接法为何无效。
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MC1-1317 解析为调频电台选择驻波比表应注意频率范围与功率量程。文中给出反射系数与驻波比算式,说明定向耦合器的耦合度与方向性随频率变化、取样支路有功率上限,并举 100 瓦量程测 5 瓦读数失准的例子,同时辨析极端温度与调制方式并非选型判据。
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MC3-1316 三选解析网络分析仪与天线分析仪的校准件。文中从反射系数 Γ=(Z−Z₀)/(Z+Z₀) 出发,说明定向耦合器方向性、跟踪与源匹配三类误差,解释开路、短路、50 欧姆负载三个标准分别对应 +1、−1、0 的反射系数与史密斯圆图位置,并指出 0 分贝毫瓦振荡器属于功率参考源。
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MC1-1315 解析自制射频场强表选用锗管还是硅管。文中对比锗 0.3 伏与硅 0.7 伏的起始导通电压及其禁带宽度成因,说明 10 厘米小偶极接收电压极弱、平方律检波下门槛决定灵敏度,并指出两种管子在反向漏电与温度稳定性上的取舍。
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MC1-1314 解析简易射频场强表各部件的作用。文中按天线接收、电感电容谐振选频、二极管检波、电容旁路滤波、微安表指示五个环节梳理信号流,给出谐振频率算式与电小天线、平方律检波的特点,说明相对测量与绝对场强的差别,并逐项指出其余选项中功能错位之处。
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MC1-1313 解析电感电容振荡器温度漂移程度最适合用频谱瀑布图表达。文中给出 f=1/(2π√(LC)) 算式与稳定度量级对比,以 7 兆赫兹、万分之一稳定度算出约 700 赫兹漂移,说明瀑布图的时间轴如何显示缓慢移动,并辨析频谱快照、矢量图、波形图为何看不出漂移。
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MC1-1312 解析甲、乙、丙类放大器工作点差别最适合用波形图表达。文中按导通角 360 度、180 度、小于 180 度说明三类放大器的偏置状态与波形特征,给出 50%、约 78.5%、80% 以上的效率量级,解释交越失真与丙类必须配谐振回路的原因,并辨析频谱图与矢量图为何不贴切。
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MC1-1311 解析 SSTV 调制原理最适合用频率-时间曲线表达。文中说明慢扫描电视把像素亮度映射为音频频率,给出黑 1500 赫兹、白 2300 赫兹、同步 1200 赫兹的频率约定与约 800 赫兹的带宽占用,解释整帧耗时长的原因,并辨析功率曲线、波形图、相位矢量图为何不适合。
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MC1-1310 解析 RTTY 调制原理最适合用频率-时间曲线表达。文中说明 RTTY 采用频移键控,给出频移 170 赫兹与速率 45.45 波特这两个关键数字及约 22 毫秒的码元时长,估算占用带宽约 215 赫兹,并辨析功率-时间曲线、波形图、相位矢量图为何不适合。