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文档简介

2025-2026年电子测量技术实训考核试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在电子测量技术实训中,使用示波器测量信号时,若波形在水平方向展宽,可能的原因是()A.示波器垂直偏转灵敏度设置过高B.示波器时基设置不当C.被测信号频率过高D.示波器探头损坏解析:示波器波形水平展宽主要与时基设置有关。时基(TimeBase)控制波形在水平方向上的展开程度,若时基设置过慢,即使信号频率不高,波形也会被拉长。垂直偏转灵敏度影响波形幅度,不会导致水平展宽;信号频率过高可能导致无法完整显示,但不会直接引起展宽;探头损坏通常表现为信号衰减或失真,而非展宽。正确答案为B。2.使用万用表测量电阻时,若指针偏转角度很小,则说明()A.被测电阻阻值较小B.万用表内电池电压不足C.被测电阻开路D.万用表表笔接触不良解析:万用表测量电阻时,指针偏转角度与被测电阻阻值成反比。偏转角度小意味着阻值大,但题目描述“偏转角度很小”可能存在歧义,需结合实际情境判断。通常情况下,若指针几乎不偏转,可能是电池电压不足(B选项),此时内部电路无法正常工作;若偏转正常但示值偏大,可能是表笔接触不良(D选项);若完全无偏转,可能是被测电阻开路(C选项)。结合实训场景,电池电压不足是常见故障,正确答案为B。3.在进行信号发生器输出电压校准时,应使用哪种仪器作为标准?()A.示波器B.万用表C.标准信号发生器D.频率计解析:信号发生器校准时需使用更高精度的标准仪器。标准信号发生器(C选项)是理想选择,但通常用于校准其他信号源。示波器(A选项)可测量波形,但精度有限;万用表(B选项)精度更低;频率计(D选项)仅测量频率。在实训中,若需校准电压,应使用高精度数字万用表或专用校准仪器,但题目选项中标准信号发生器最为接近,正确答案为C。4.测量交流电路功率时,功率表应如何连接?()A.电压线圈与电流线圈并联B.电压线圈与电流线圈串联C.电压线圈并联,电流线圈串联D.电压线圈串联,电流线圈并联解析:功率表测量交流功率时,必须同时测量电压和电流,且相位关系需正确。电压线圈应并联在负载两端,电流线圈应串联在负载回路中。选项C正确描述了这种连接方式,而其他选项均违反了功率表的基本接线原则。正确答案为C。5.在使用LCR表测量电感时,若读数不稳定,可能的原因是()A.电感线圈短路B.LCR表频率设置错误C.电感线圈存在寄生电容D.LCR表探头接触不良解析:LCR表测量电感时,读数受频率影响,若设置频率与线圈谐振频率接近,会导致读数跳变。寄生电容(C选项)会改变等效电感值,导致读数不稳定;短路(A选项)会导致读数为零;接触不良(D选项)会导致读数随机变化;频率设置错误(B选项)可能导致读数偏差,但通常不会导致剧烈跳变。正确答案为C。6.在进行射频电路测量时,若发现信号衰减过大,可能的原因是()A.连接线过长B.节点接触不良C.阻抗不匹配D.放大器增益设置过高解析:射频电路中信号衰减主要由阻抗不匹配引起,导致驻波反射。连接线过长(A选项)会增加损耗,但通常影响较小;节点接触不良(B选项)会导致接触电阻,增加损耗;放大器增益过高(D选项)可能导致饱和,但不会直接引起衰减。阻抗不匹配是射频电路中最常见的衰减原因,正确答案为C。7.使用逻辑分析仪捕获信号时,若波形显示不完整,可能的原因是()A.触发条件设置错误B.采样率过低C.通道数量不足D.信号源频率过高解析:逻辑分析仪波形显示不完整通常与触发设置或采样率有关。若触发条件(A选项)设置不当,可能无法捕获所需数据;采样率过低(B选项)会导致信号失真或丢失。通道数量不足(C选项)会导致部分信号无法显示,但通常表现为部分通道无波形;信号频率过高(D选项)可能超出分析仪带宽,但题目描述为“不完整”,更可能是触发或采样问题。正确答案为A。8.在进行半导体器件参数测试时,若发现二极管反向漏电流过大,可能的原因是()A.器件击穿B.测试电压设置过高C.温度影响D.测量引线过长解析:二极管反向漏电流过大通常表示器件性能下降或损坏。击穿(A选项)会导致漏电流急剧增加;测试电压设置过高(B选项)会加速漏电流增长,但通常不会永久损坏;温度升高(C选项)会增大漏电流,但一般不会导致永久性损坏;引线过长(D选项)会增加寄生电容,但主要影响高频特性。正确答案为A。9.使用频谱分析仪测量信号时,若显示多个不需要的频率成分,可能的原因是()A.信号源本身存在杂散B.接收机带宽设置过宽C.频率扫描速度过慢D.仪器接地不良解析:频谱分析仪显示杂散成分通常与信号源或仪器设置有关。信号源本身(A选项)可能存在固有杂散;接收机带宽设置过宽(B选项)会捕获更多无关信号;频率扫描速度过慢(C选项)可能导致动态范围不足,但不会增加静态杂散;接地不良(D选项)主要影响噪声,但通常表现为整体噪声水平升高,而非特定杂散。正确答案为B。10.在进行电路板阻抗测试时,若发现阻抗值远高于预期,可能的原因是()A.线路开路B.线路短路C.阻抗匹配元件失效D.测试夹具接触不良解析:电路板阻抗测试值远高于预期通常表示存在高阻态。开路(A选项)会导致阻抗无限大;短路(B选项)会导致阻抗接近零;阻抗匹配元件失效(C选项)可能导致阻抗异常;测试夹具接触不良(D选项)会导致接触电阻,使测量值偏大,但通常不会达到“远高于预期”的程度。正确答案为A。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.示波器测量交流信号时,若波形在垂直方向压缩,可能是由于______设置不当。参考答案:垂直偏转灵敏度解析:示波器垂直偏转灵敏度控制波形在垂直方向的高度,若设置过低,波形会被压缩。题目描述与该知识点直接相关。2.使用万用表测量二极管正向压降时,通常应在______档位进行测量。参考答案:毫伏解析:二极管正向压降通常为0.5-0.7V(硅管),使用毫伏档位(或直流电压档位)可准确测量,而交流档位或电阻档位精度不足。3.标准电阻箱的精度通常可达______级。参考答案:0.1解析:标准电阻箱是精密测量工具,其精度可达0.01级(即1%),题目中“0.1级”表示10%精度,适用于一般实训。4.测量高频信号时,应使用______电缆以减少信号衰减。参考答案:同轴解析:同轴电缆具有较好的高频特性,能有效减少信号衰减和干扰,适用于高频测量。5.功率表测量交流功率时,若指针反偏,可能是由于______接反。参考答案:电流线圈解析:功率表测量时,电压线圈和电流线圈必须按正确极性连接,若电流线圈接反,会导致指针反偏。6.LCR表测量电容时,若读数不稳定,可能是由于______存在。参考答案:寄生电感解析:电容测量时,若存在寄生电感,会导致测量频率与实际频率不同,使读数跳变。7.射频电路中,为了减少驻波反射,应确保______匹配。参考答案:输入输出阻抗解析:射频电路的阻抗匹配是减少反射的关键,通常要求源、负载和传输线阻抗匹配(如50Ω)。8.逻辑分析仪捕获信号时,若触发后不显示数据,可能是由于______设置错误。参考答案:触发条件解析:逻辑分析仪的触发条件(如边沿、电平、组合逻辑)设置不当,会导致无法捕获所需数据。9.测量半导体器件反向漏电流时,通常应施加______电压。参考答案:反向解析:反向漏电流是在反向偏置下测量的电流,通常为几μA到几mA,需施加反向电压。10.频谱分析仪显示杂散信号时,可通过______来减少显示。参考答案:抑制滤波器解析:频谱分析仪的抑制滤波器(如陷波滤波器)可滤除特定频率的杂散信号,提高测量精度。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.示波器测量交流信号时,若波形在水平方向移动,可能是由于扫描同步电路故障。()参考答案:正确解析:水平方向移动(滚动波形)通常表示扫描同步电路故障,无法与被测信号同步。2.使用万用表测量电阻时,若表笔接触良好但读数无穷大,可能是由于被测电阻开路。()参考答案:正确解析:开路状态下,电流无法流过,万用表读数会显示无穷大。3.功率表测量直流功率时,电压线圈和电流线圈可以互换位置。()参考答案:错误解析:功率表测量直流功率时,电压线圈和电流线圈必须按正确极性连接,互换位置会导致读数错误或反偏。4.LCR表测量电感时,若读数偏小,可能是由于频率设置过高。()参考答案:正确解析:电感测量时,若频率高于谐振频率,会导致读数偏小,甚至出现负值。5.射频电路中,为了减少损耗,应尽量使用短而粗的传输线。()参考答案:正确解析:传输线损耗与长度成正比,与截面积成反比,短而粗的传输线损耗较小。6.逻辑分析仪捕获信号时,若触发后不显示数据,可能是由于采样率过低。()参考答案:错误解析:采样率过低会导致信号失真,但通常不会完全丢失数据。触发设置错误是更常见的原因。7.测量半导体器件反向漏电流时,温度升高会导致漏电流减小。()参考答案:错误解析:温度升高会加速载流子运动,导致反向漏电流增大。8.频谱分析仪显示杂散信号时,可通过增加扫描速度来消除。()参考答案:错误解析:增加扫描速度可以提高动态范围,但不能消除杂散信号,需使用抑制滤波器。9.测量电路板阻抗时,若发现阻抗值远低于预期,可能是由于线路短路。()参考答案:正确解析:短路状态下,阻抗接近零,导致测量值远低于预期。10.使用示波器测量交流信号时,若波形失真,可能是由于垂直偏转灵敏度设置过高。()参考答案:错误解析:波形失真通常与信号源本身或仪器设置(如带宽不足)有关,与垂直偏转灵敏度无关。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述示波器测量交流信号时,如何判断信号频率和幅值?参考答案:示波器测量交流信号时,频率可通过时基(TimeBase)设置和水平轴刻度读取,幅值可通过垂直偏转灵敏度(VerticalSensitivity)设置和垂直轴刻度读取。具体步骤包括:①设置合适的时基和垂直偏转灵敏度;②调整触发模式,使波形稳定显示;③读取水平轴一个周期占据的格数,乘以时基值得到频率;④读取垂直轴波形最高点(峰值)和最低点(谷值)占据的格数,乘以垂直偏转灵敏度得到峰峰值,再除以2得到有效值。2.简述使用万用表测量电阻时,应注意哪些事项?参考答案:使用万用表测量电阻时,应注意:①选择合适的档位,使指针指在刻度盘中间区域;②测量前先进行欧姆调零;③断开被测电路,避免电路电流影响测量;④注意被测电阻的额定功率,避免因测量电流过大而损坏;⑤测量感性负载时,先断开电源再测量,避免自感电动势损坏万用表。3.简述功率表测量交流功率时,如何判断接线是否正确?参考答案:功率表测量交流功率时,判断接线是否正确的方法包括:①检查电压线圈和电流线圈的极性,确保电压线圈并联在负载两端,电流线圈串联在负载回路中;②观察指针偏转方向,若指针正偏,说明接线正确;若指针反偏,说明电流线圈或电压线圈接反;③若指针不偏转或接近满偏,说明接线错误或电路开路/短路。4.简述LCR表测量电感时,如何减少读数误差?参考答案:LCR表测量电感时,减少读数误差的方法包括:①选择合适的测量频率,避免接近谐振频率;②使用屏蔽良好的电感线圈,减少外部磁场干扰;③确保测量夹具接触良好,避免接触电阻影响;④避免温度剧烈变化,温度会影响电感值;⑤多次测量取平均值,减少随机误差。5.简述射频电路中,如何判断阻抗匹配?参考答案:射频电路中判断阻抗匹配的方法包括:①使用阻抗分析仪直接测量;②观察信号传输损耗,匹配时损耗最小;③使用示波器观察驻波比(VSWR),匹配时驻波比接近1;④通过网络分析仪的Smith圆图分析阻抗匹配情况。6.简述逻辑分析仪捕获信号时,如何设置触发条件?参考答案:逻辑分析仪设置触发条件时,应注意:①选择合适的触发边沿(上升沿、下降沿或两者);②设置触发电平,确保能捕获所需信号;③设置触发组合逻辑,如多个通道的逻辑与/或关系;④调整触发延迟,确保在触发点前捕获足够的数据;⑤使用触发预存储功能,捕获触发前后的数据。7.简述测量半导体器件反向漏电流时,如何选择测试条件?参考答案:测量半导体器件反向漏电流时,选择测试条件时,应注意:①选择合适的反向电压,通常为器件额定电压的几倍;②控制测试温度,温度会影响漏电流大小;③确保测试时间足够长,使漏电流达到稳定状态;④使用高输入阻抗的测量仪器,避免自身电流影响测量。8.简述频谱分析仪显示杂散信号时,如何减少显示?参考答案:频谱分析仪显示杂散信号时,减少显示的方法包括:①使用抑制滤波器(如陷波滤波器)滤除特定频率的杂散;②增加信号带宽,使杂散信号幅度降低;③调整扫频速度,提高动态范围;④选择更高精度的信号源,减少源本身杂散。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.某实训项目要求使用示波器测量一个频率为1MHz的方波信号,已知示波器时基为1μs/div,垂直偏转灵敏度为1V/div,请计算方波幅值和周期,并说明如何设置示波器参数。参考答案:计算方波周期:周期=1/频率=1/1MHz=1μs。示波器时基设置为1μs/div,水平轴显示一个周期占据1格。方波幅值由题目未给出,假设为5V,则垂直轴显示5V占据5格,垂直偏转灵敏度需设置为1V/div。设置示波器参数:①时基设置为1μs/div;②触发模式设置为自动或边沿触发;③垂直偏转灵敏度设置为1V/div;④输入耦合设置为DC;⑤调整垂直位置和水平位置,使波形稳定显示。2.某实训项目要求使用万用表测量一个电阻的阻值,已知电阻标称值为1kΩ,万用表欧姆档位有200Ω、2kΩ、20kΩ三个档位,请说明如何选择档位并进行测量。参考答案:选择档位:由于电阻标称值为1kΩ,应选择2kΩ档位,使指针指在刻度盘中间区域,提高测量精度。测量步骤:①将万用表旋钮转到2kΩ档位;②将表笔短接,进行欧姆调零;③断开被测电阻,将表笔接触电阻两端;④读取指针在Ω刻度盘上的读数,乘以档位倍率(2kΩ)得到实际阻值。例如,指针指在12格,实际阻值为12×2kΩ=24kΩ。3.某实训项目要求使用功率表测量一个交流电路的功率,已知电路电压为220V,电流为0.5A,功率表电压线圈和电流线圈额定电压分别为300V和5A,请说明如何连接功率表并进行测量。参考答案:连接功率表:①将电压线圈并联在负载两端,确保电压线圈额定电压(300V)大于电路电压(220V);②将电流线圈串联在负载回路中,确保电流线圈额定电流(5A)大于电路电流(0.5A);③检查极性,确保电压线圈和电流线圈按正确极性连接。测量步骤:①连接好功率表;②调整触发模式,使指针稳定;③读取功率表读数,单位为瓦特(W)。计算理论功率:P=V×I×cosφ=220V×0.5A×cosφ,其中φ为功率因数。4.某实训项目要求使用LCR表测量一个电容的容值,已知电容标称值为100nF,LCR表频率设置为1kHz,请说明如何进行测量并减少误差。参考答案:测量步骤:①将LCR表旋钮转到电容档位;②选择合适的频率(1kHz);③将表笔接触电容两端,确保电容已放电;④读取LCR表读数,单位为nF。减少误差的方法:①使用屏蔽良好的电容,减少外部电场干扰;②确保测量夹具接触良好,避免接触电阻影响;③避免温度剧烈变化,温度会影响电容值;④多次测量取平均值,减少随机误差。5.某实训项目要求使用射频电缆连接信号发生器和频谱分析仪,已知信号频率为1GHz,请说明如何选择射频电缆并进行连接。参考答案:选择射频电缆:①选择同轴电缆,因其具有较好的高频特性;②选择合适的工作频段,确保电缆在1GHz频段内性能良好;③选择合适的外径,确保连接器匹配;④选择低损耗电缆,减少信号衰减。连接步骤:①将电缆一端连接到信号发生器的输出端口;②将电缆另一端连接到频谱分析仪的输入端口;③检查连接器是否拧紧,避免接触不良;④调整频谱分析仪参数,如中心频率和扫宽,观察信号。6.某实训项目要求使用逻辑分析仪捕获一个数字信号,已知信号频率为10MHz,数据位宽为8位,请说明如何设置逻辑分析仪参数。参考答案:设置逻辑分析仪参数:①选择合适的采样率,确保能捕获10MHz信号,通常采样率应大于信号频率的10倍,如100MHz;②设置通道数量,至少需要8个通道;③设置触发模式,选择边沿触发或组合逻辑触发;④设置触发电平,确保能捕获所需信号;⑤设置数据格式,如8位并行数据;⑥调整触发延迟,确保在触发点前捕获足够的数据。例如,设置采样率为100MHz,通道数量为8,触发模式为上升沿触发,触发电平为高电平,数据格式为8位并行。7.某实训项目要求测量一个二极管的正向压降和反向漏电流,请说明测量步骤和注意事项。参考答案:测量正向压降:①将万用表旋钮转到二极管档位;②将红表笔接二极管正极,黑表笔接负极;③读取万用表读数,通常为0.5-0.7V(硅管)。测量反向漏电流:①将万用表旋钮转到微安档位;②将红表笔接二极管正极,黑表笔接负极;③读取万用表读数,通常为几μA到几mA。注意事项:①测量前先进行欧姆调零;②测量反向漏电流时,注意不要超过二极管的额定电流;③测量感性负载时,先断开电源再测量。8.某实训项目要求使用频谱分析仪测量一个信号的杂散发射,已知信号频率为1GHz,请说明如何设置频谱分析仪参数并进行测量。参考答案:设置频谱分析仪参数:①选择合适的中心频率(1GHz);②选择合适的扫宽,如1MHz;③选择合适的参考电平,如-60dBm;④选择合适的抑制滤波器,如陷波滤波器;⑤调整动态范围,确保能观察到微弱的杂散信号。测量步骤:①连接好频谱分析仪;②设置好参数;③观察频谱图,记录杂散信号的频率和幅度;④调整参数,如扫宽和抑制滤波器,优化测量结果。例如,设置中心频率为1GHz,扫宽为1MHz,参考电平为-60dBm,观察1GHz附近是否存在杂散信号。【标准答案及解析】一、单项选择题1.B解析:示波器时基控制波形在水平方向上的展开程度,时基设置不当会导致波形展宽或压缩。垂直偏转灵敏度影响波形幅度,不会导致水平展宽;信号频率过高不会直接引起展宽;探头损坏通常表现为信号衰减或失真。2.B解析:万用表测量电阻时,指针偏转角度与被测电阻阻值成反比。偏转角度小意味着阻值大,但题目描述“偏转角度很小”可能存在歧义。通常情况下,若指针几乎不偏转,可能是电池电压不足;若偏转正常但示值偏大,可能是表笔接触不良;若完全无偏转,可能是开路。结合实训场景,电池电压不足是常见故障。3.C解析:信号发生器校准时需使用更高精度的标准仪器。标准信号发生器是理想选择,但通常用于校准其他信号源。示波器可测量波形,但精度有限;万用表精度更低;频率计仅测量频率。在实训中,若需校准电压,应使用高精度数字万用表或专用校准仪器。4.C解析:功率表测量交流功率时,电压线圈应并联在负载两端,电流线圈应串联在负载回路中。其他连接方式均违反了功率表的基本接线原则。5.C解析:LCR表测量电容时,若读数不稳定,可能是由于寄生电感存在,导致测量频率与实际频率不同,使读数跳变。6.C解析:射频电路中,为了减少驻波反射,应确保输入输出阻抗匹配。阻抗不匹配是射频电路中最常见的衰减原因。7.A解析:逻辑分析仪波形显示不完整通常与触发设置有关。若触发条件设置不当,可能无法捕获所需数据。8.A解析:测量半导体器件反向漏电流时,若发现漏电流过大,可能的原因是器件击穿,导致反向电流急剧增加。9.B解析:频谱分析仪显示杂散信号时,通常与接收机带宽设置过宽有关,会捕获更多无关信号。10.A解析:电路板阻抗测试值远高于预期通常表示存在高阻态,线路开路会导致阻抗无限大。二、填空题1.垂直偏转灵敏度解析:示波器垂直偏转灵敏度控制波形在垂直方向的高度,若设置过低,波形会被压缩。2.毫伏解析:二极管正向压降通常为0.5-0.7V(硅管),使用毫伏档位(或直流电压档位)可准确测量。3.0.1解析:标准电阻箱的精度通常可达0.1级(即10%),适用于一般实训。4.同轴解析:同轴电缆具有较好的高频特性,能有效减少信号衰减和干扰,适用于高频测量。5.电流线圈解析:功率表测量交流功率时,若指针反偏,可能是由于电流线圈接反。6.寄生电感解析:电容测量时,若存在寄生电感,会导致测量频率与实际频率不同,使读数跳变。7.输入输出阻抗解析:射频电路的阻抗匹配是减少反射的关键,通常要求源、负载和传输线阻抗匹配。8.触发条件解析:逻辑分析仪捕获信号时,若触发后不显示数据,可能是由于触发条件设置错误。9.反向解析:测量半导体器件反向漏电流时,通常应施加反向电压。10.抑制滤波器解析:频谱分析仪显示杂散信号时,可通过抑制滤波器来减少显示。三、判断题1.正确解析:示波器水平方向移动(滚动波形)通常表示扫描同步电路故障,无法与被测信号同步。2.正确解析:开路状态下,电流无法流过,万用表读数会显示无穷大。3.错误解析:功率表测量直流功率时,电压线圈和电流线圈必须按正确极性连接,互换位置会导致读数错误或反偏。4.正确解析:电感测量时,若频率高于谐振频率,会导致读数偏小,甚至出现负值。5.正确解析:传输线损耗与长度成正比,与截面积成反比,短而粗的传输线损耗较小。6.错误解析:逻辑分析仪捕获信号时,若触发后不显示数据,可能是由于触发设置错误,而非采样率问题。7.错误解析:温度升高会加速载流子运动,导致反向漏电流增大。8.错误解析:增加扫描速度可以提高动态范围,但不能消除杂散信号,需使用抑制滤波器。9.正确解析:短路状态下,阻抗接近零,导致测量值远低于预期。10.错误解析:波形失真通常与信号源本身或仪器设置(如带宽不足)有关,与垂直偏转灵敏度无关。四、简答题1.示波器测量交流信号时,频率可通过时基(TimeBase)设置和水平轴刻度读取,幅值可通过垂直偏转灵敏度(VerticalSensitivity)设置和垂直轴刻度读取。具体步骤包括:①设置合适的时基和垂直偏转灵敏度;②调整触发模式,使波形稳定显示;③读取水平轴一个周期占据的格数,乘以时基值得到频率;④读取垂直轴波形最高点(峰值)和最低点(谷值)占据的格数,乘以垂直偏转灵敏度得到峰峰值,再除以2得到有效值。2.使用万用表测量电阻时,应注意:①选择合适的档位,使指针指在刻度盘中间区域;②测量前先进行欧姆调零;③断开被测电路,避免电路电流影响测量;④注意被测电阻的额定功率,避免因测量电流过大而损坏;⑤测量感性负载时,先断开电源再测量,避免自感电动势损坏万用表。3.功率表测量交流功率时,判断接线是否正确的方法包括:①检查电压线圈和电流线圈的极性,确保电压线圈并联在负载两端,电流线圈串联在负载回路中;②观察指针偏转方向,若指针正偏,说明接线正确;若指针反偏,说明电流线圈或电压线圈接反;③若指针不偏转或接近满偏,说明接线错误或电路开路/短路。4.LCR表测量电感时,减少读数误差的方法包括:①选择合适的测量频率,避免接近谐振频率;②使用屏蔽良好的电感线圈,减少外部磁场干扰;③确保测量夹具接触良好,避免接触电阻影响;④避免温度剧烈变化,温度会影响电感值;⑤多次测量取平均值,减少随机误差。5.射频电路中判断阻抗匹配的方法包括:①使用阻抗分析仪直接测量;②观察信号传输损耗,匹配时损耗最小;③使用示波器观察驻波比(VSWR),匹配时驻波比接近1;④通过网络分析仪的Smith圆图分

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