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MC1-0676-SSB 通联时,即使天馈系统没有故障,有时候 SWR 显示也不稳定。这是因为
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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MC1-0676 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。
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MC1-0667 考零 dBd 的真实含义:它表示该天线的增益与半波长偶极子相当,约等于二点一五 dBi,而不是增益为零、不能工作。乙天线二 dBi 折算为负零点一五 dBd,比甲天线略差约零点一五分贝。把零分贝当成零增益,或跨基准比较数值大小,都是常见误判。
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MC1-0666 考增益基准换算加分贝转功率倍数:一 dBd 等于三点一五 dBi,与甲的六点一五 dBi 相差三分贝,而三分贝正是功率两倍,故甲天线信号功率为乙天线的两倍。跨基准相减得五点一五或把分贝读数当倍数都是错的。
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MC1-0665 考加感线圈位置对垂直接地天线发射效率的影响:线圈损耗与流过电流的平方成正比,而缩短振子电流自根部向顶端递减,故顶部加感损耗最小、效率最高,中部次之,底部最差。正确排序为顶部、中部、底部加感。