用一场强仪接一增益为20dB的天线对一频率为125.600MHz的信号进行场强测试,若已知连接场强仪和天线的电缆损耗L=0.2dB,场强仪的读数P为-68.8dBm,则该信号在天线处的场强为多少?(输入阻抗为50Ω)

时间: 2023-03-25 07:03:57 浏览: 64
根据场强仪的读数P和电缆损耗L,可以得到信号在天线处的功率为P1 = P - L = -68.8 - .2 = -69dBm。由于天线的增益为20dB,因此信号在天线处的功率为P2 = P1 + 20 = -49dBm。根据功率和阻抗的关系,可以得到信号在天线处的场强为E = sqrt(2 * P2 * 10^(-3) / 50) = .316μV/m。因此,该信号在天线处的场强为.316μV/m。
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基于三极管设计一个增益为10dB的broadband amplifier,工作频率为10MHz到2GHz

好的,为了设计一个增益为10dB的宽带放大器,我们可以考虑使用一个共源极(common source)的三极管放大电路。下面是一个可能的电路图: ![image.png](attachment:image.png) 其中,三极管Q1的源极通过C1和R1接地,漏极通过L1和C2接入负载电阻RL。C3和C4是输入和输出的耦合电容,它们帮助保持信号的交流分量并阻隔直流偏置电压。R2是反馈电阻,用于稳定放大器的增益和频率响应。 为了满足10dB的增益要求,我们可以根据三极管的特性选择合适的偏置电流和放大器的工作点。当然,由于这是一个宽带放大器,我们还需要考虑如何在10MHz到2GHz范围内保持稳定的增益和相位响应。 具体的设计细节需要通过仿真和实验来验证,但以下是一些可能有用的指导: - 选择高频性能好的三极管,例如BFU910F、BFG591、BFG425W等。 - 调整偏置电流和电路元件的值,以获得最佳的增益和频率响应。 - 调整反馈电阻的值,以满足最小稳定增益和相位裕度的要求。 - 通过仿真和实验来验证放大器的性能,并进行必要的调整。 希望这些提示能够帮助你设计一个满足要求的宽带放大器。

用运放741设计一个增益为60db的音频放大器,要求带宽大于等于20khz

首先,我们需要知道运放741的增益公式为: A = -Rf/Rin 其中,Rf为反馈电阻,Rin为输入电阻。 为了实现60db的增益,我们可以选择Rf为10kΩ,Rin为100Ω。 接下来,我们需要考虑带宽的问题。根据运放741的数据手册,其增益带宽积为1MHz。因此,我们需要选择合适的电容来限制放大器的带宽。 假设我们选择了电容C为1nF,那么放大器的带宽为: BW = 1/(2πRC) = 15.92kHz 这个带宽不符合要求,因此我们需要选择更大的电容。经过计算,当电容C为10nF时,放大器的带宽为: BW = 1/(2πRC) = 159.2kHz 这个带宽已经满足要求了。 最后,我们可以按照下图所示的电路连接来实现增益为60db、带宽大于等于20kHz的音频放大器: ![image.png](attachment:image.png)

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