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MC1-0679-传输线具有多种类型,但是为什么架设业余电台通常选用同轴电缆?
MC1-0679 解释业余电台为何普遍选用同轴电缆。屏蔽结构把电磁场封闭在内外导体之间,对外辐射小、抗外界干扰强,因而可以贴近金属立杆与建筑构件走线,加上柔软易弯、连接器标准化,架设自由度高。文中指出同轴在损耗、功率容量与价格上都不占优,平行明线反而更好,并辨析这三个过于绝对的干扰项。
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MC1-0679 解释业余电台为何普遍选用同轴电缆。屏蔽结构把电磁场封闭在内外导体之间,对外辐射小、抗外界干扰强,因而可以贴近金属立杆与建筑构件走线,加上柔软易弯、连接器标准化,架设自由度高。文中指出同轴在损耗、功率容量与价格上都不占优,平行明线反而更好,并辨析这三个过于绝对的干扰项。
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MC1-0678 说明业余无线电为何以五十欧姆同轴电缆为标准。特性阻抗由内外导体直径比与介质介电常数决定,功率容量最优在约三十欧姆、衰减最小在约七十七欧姆,五十欧姆是兼顾两者的折中值,并随设备标准化沿用至今。文中逐一辨析七十五欧姆用于视频与有线电视、三百欧姆属于平衡扁馈线、九十三欧姆见于数据测试电缆。
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MC1-0677 解释电网电线里为什么看不到驻波。五十赫兹工频对应波长约六百万米,几十千米的线路只占波长极小一段,沿线相位差微乎其微,起伏小到无法观察,并非驻波不存在。业余电台波长以米计,馈线长度与波长同量级,失配时驻波清晰可测。文中给出线长达到波长十分之一的入门判据,并辨析三个干扰项。
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MC1-0676 解答单边带通联时驻波比表针为何来回摆。驻波表靠定向耦合器取正向与反向功率的比值,单边带话音包络本身强弱起伏,取样值同步变化,读数自然不稳,天馈系统并无故障。改用幅度恒定的等幅电报模式测量,读数就平稳可读。文中还辨析了相位信息、过调制与设备故障这三个选项为何站不住。
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MC1-0675 考的是驻波比读数不稳定的成因。接触不良会让接头处的接触电阻随振动、温度与氧化程度变化,天线系统输入阻抗随之波动,反射系数跟着变,表针就跳。文中给出先接假负载分离发信机、再用小功率等幅电报模式边发射边摇动接头的分段排查方法,并说明相位调制、过调制与馈线温度为何都构不成原因。
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MC1-0674 讲的是同轴馈线为什么要追求驻波比接近一比一。匹配良好时反射系数趋近于零,电缆里只有单向往前的行波,射频能量一次送到天线,损耗最小、有效辐射功率最高。文内给出二比一约百分之十一、三比一约百分之二十五的反射功率数量级,并辨析屏蔽层辐射、天线与发信机寿命这三个干扰项为何不是本题理由。
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MC1-0673 考发射机驻波保护的目的是保护末级功率半导体器件。天线失配时反射功率沿馈线回到发射机,在功率管上转化为热量与过电压,驻波比为三即反射百分之二十五功率。保险丝属直流侧,驻波比是天线的失配体征而非可防止的量,空间电波以行波传播并无驻波。
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MC1-0671 考驻波比读数四比一的含义:天线系统自发射机输出端口看过去整体匹配不佳。四比一对应反射系数模零点六、反射功率约百分之三十六,但它只表示反射大小,不能确定阻抗数值、辐射效率或增益。阻抗两百欧姆或十二点五欧姆只在纯阻性负载假设下成立。
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MC1-0669 考 dBd 与 dBi 两种增益基准的换算:半波偶极子约为二点一五 dBi,故零 dBd 等于二点一五 dBi。乙天线五点八五 dBi 折算为三点七 dBd,与甲天线的二点九 dBd 相比强零点八分贝。跨基准直接相减得二点九五,或把强弱方向弄反,都是常见错误。
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MC1-0668 考不同增益基准的天线如何比较:半波偶极子约为二点一五 dBi,故乙天线五点八五 dBi 折算为三点七 dBd,低于甲天线的四点五 dBd,两者相差零点八分贝,甲天线的信号更强。把 dBi 与 dBd 两个数值直接相减得到一点三五分贝,没有物理意义。