UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Microondas Prof. Pablo Luis López Espí Colección de Test 2004/2007. Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones

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1 1. Se ha diseñado un aislador ideal de microondas con impedancia de referencia de 50 Ω. Si se desea obtener su matriz de parámetros S referida toda a 75 Ω, su parámetro S 11 (75,75) valdrá: a. -0,2 b. 0 c. 0,2 2. Sí únicamente se desea referir la puerta 1 a 75 Ω, manteniendo referida a 50 Ω la puerta dos, el parámetro S 11 (75, 50) valdrá: a. -0,2 b. 0 c. 0,2 3. Para el aislador de la pregunta 1, su parámetro S 21 (75,75) valdrá: a. (24/25) 2 b. 24/25 c Si el aislador ideal de la pregunta 1 se conecta a un generador de impedancia interna 75 Ω y una carga de impedancia 75 Ω. La potencia disipada por dicho aislador será: a. 0 w. b. P DG *24/25 2 c. P DG *24/25 5. En un circuito de dos puertas, se aleja el plano del acceso 1 mediante una línea de transmisión de impedancia Z 0 y longitud λ/4. La fase del parámetro S 11 del nuevo circuito varía en: a. -π/4 b. -π/2 c. -π 6. En las condiciones de la pregunta anterior, la fase del parámetro S 21 del nuevo circuito varía en: a. -π/4 b. -π/2 c. -π 1

2 7. Un divisor de potencia con líneas de transmisión de 3 db es un circuito formado por dos líneas de transmisión de longitud e impedancia característica: a. λ/4 y Z 0 b. λ/2 y Z 0 c. λ/4 y Z 0 2 d. λ/2 y Z Un divisor resistivo equitativo de 4 puertas presenta unas pérdidas de inserción de 9,5 db cuánto valen sus pérdidas en exceso? a. 0 db b. 3,5 db c. 6,5 db 9. Se ha diseñado un divisor Wilkinson con un reparto de potencias K 2 = 4. Para conseguir el reparto indicado, las impedancias de terminación de las puertas de salida han de valer: a. Z 0 en las dos puertas b. Z 0 /4 y Z 0 *4 c. Z 0 /2y Z 0 *2 10. Para realizar un divisor de potencia 1:2, se conectan por error dos líneas de transmisión de impedancia Z 0. El parámetro S 11 de dicho divisor valdrá: a. 0 b. -1/3 c. -1/4 11. Con un acoplador direccional hibrido ideal se realiza el siguiente montaje: en la puerta 1 se conecta un generador de impedancia interna Z 0, En la rama directa una carga desconocida Z L Z 0, en las ramas acoplada y aislada sendas cargas adaptadas. La potencia disipada en la carga colocada en la rama aislada será: a. 0 b. P DG /2 c. P DG /2 Γ L En las mismas condiciones de la pregunta 11, la potencia disipada en la puerta 2 será: a. 0 b. P DG /2 c. P DG /2 Γ L 2 2

3 13. Un anillo híbrido ideal está realizado mediante tramos de línea de transmisión de impedancia característica: a. Todos ellos de Z 0 b. Todos ellos de Z 0 2 c. Todos ellos de Z 0 / 2 d. Z 0 2 y Z 0 / Las pérdidas de transmisión de potencia entre los brazos plano E y plano H de una T mágica ideal son de a. 0 db b. 3 db c. 6 db d. db 15. El efecto de la birrefringencia en la transmisión de una señal de RF por una ferrita sucede cuando ésta se encuentra polarizada: a. Longitudinalmente b. Transversalmente c. En resonancia 16. Los desfasadores no recíprocos emplean polarización de la ferrita de tipo: a. Longitudinal y en resonancia b. Longitudinal y fuera de la resonancia c. Transversal y en resonancia d. Transversal y fuera de la resonancia 17. La diferencia de fase entre los dos sentidos de transmisión de un girador ideal es de: a. 0º b. 90º c. 180º 18. Los dos híbridos que forman un desfasador de fase diferencial ideal son: a. Ambos de 90º b. Ambos de 180º c. Uno de 90º y otro de 180º d. Un desfasador de fase diferencial no contiene híbridos. 3

4 19. Cuántos pares de líneas acopladas se necesitan para realizar un filtro de orden 5? a. 4 b. 5 c. 6 d Si se emplean las circunferencias de ganancia disponible para realizar un diseño de un amplificador de microondas, la puerta en la que existe adaptación conjugada es: a. La de entrada b. La de salida c. La de entrada y la de salida d. En ninguna de las puertas porque el transistor es inestable. Se ha diseñado un divisor Wilkinson ideal de 3 db con impedancia de referencia de 50 Ω. El divisor se carga a sus salidas con sendas impedancias de 75 Ω. 21. Cuánto vale su parámetro S11 del divisor anterior? a. -0,2 b. 0 c. 0,2 22. Cuánto vale la potencia disipada en dicho divisor? a. 0 b. 0,25 P DG c. 0,5 P DG 23. Cuál es la fracción de la potencia incidente que se refleja a la entrada del divisor? a. 0 b. 1/5 c. 1/ Si se desea insertar un transformador λ/4 entre las salidas del divisor para adaptar las cargas, Cuál ha de ser su impedancia característica? a. 50 Ω b. 75 Ω c. No es posible adaptar mediante un transformador λ/4 En un circuito de tres puertas se aleja el plano del acceso de la puerta 1 mediante una línea de transmisión de longitud λ/4 e impedancia Z 0. La línea presenta pérdidas de tal forma que -αd = 4/ La variación de fase que experimenta el parámetro S23 del conjunto es: a. 0º b. -90º c. -180º 4

5 26. El módulo del parámetro S 21 del conjunto, es igual al del circuito de tres puertas original multiplicado por: a. 0 b. 4/5 c. 1 Un divisor de potencia con líneas de transmisión presenta una entrada y tres salidas. Cada una de las salidas se conecta a la entrada mediante una línea de transmisión de longitud λ/ Si se pretende que la puerta de entrada se encuentre adaptada, la impedancia característica de las líneas ha de ser de: a. Z 0 b. Z 0 /3 c. 3Z La matriz S correspondiente al circuito anterior será: a. Simétrica. b. Unitaria y completamente adaptada. c. Las respuestas a y b son ciertas. d. Las respuestas a y b son falsas. 29. Un divisor Wilkinson equilibrado presenta una atenuación en exceso de 1 db. El módulo de su parámetro S 21 será de: a. 0,5 b. 0,63 c. 0, Un aislador de ferrita construido únicamente mediante guías rectangulares debe polarizarse: a. Longitudinalmente y en resonancia. b. Transversalmente y en resonancia. c. Transversalmente y fuera de la resonancia. d. Longitudinalmente y fuera de la resonancia. 31. El efecto de rotación de Faraday en la transmisión de una señal de microondas por una ferrita sucede cuando ésta se encuentra polarizada: a. Transversalmente b. En resonancia c. Longitudinalmente 32. Con el esquema de líneas de transmisión visto en clase Cuántos stubs en cortocircuito se necesitan para formar un filtro paso alto de orden 7? a. 4 b. 6 c Cuál de las siguientes afirmaciones referida a un circulador de unión no es correcta? a. El circuito puede estar completamente adaptado. b. Su topología impide que pueda fabricarse en tecnología stripline. c. Los diseños en guía de onda admiten modelos en T y en Y. 5

6 34. Un filtro paso bajo ideal de microondas presenta un módulo de parámetro S 21 igual a 0,5. Cuánto vale el módulo del parámetro S 11 de dicho filtro? a. 0 b. 0,25 c. 0,75 d. No es posible hallar el valor con los datos disponibles. 35. Cuántos inversores de impedancia son necesarios para realizar un filtro paso banda de orden N = 6? a. 5 b. 7 c Si se emplean las circunferencias de ganancia en potencia para realizar un amplificador de microondas, la puerta en la que existe adaptación conjugada es: a. La de entrada. b. La de salida. c. La de entrada y la de salida. d. Depende de la condición de estabilidad del transistor. 37. Un transistor de microondas presenta los siguientes parámetros: S 11 = 1,2 45º ; S 12 = 0 ; S 21 = 5,2 90º y S 22 = 0,25. Si se termina la puerta de salida con Z 0, la puerta de entrada funcionará como un oscilador si la carga tiene una impedancia de valor resistivo menor de: a. 0,22 Z 0 b. 0,45 Z 0 c. 0,59 Z La parte reactiva de la impedancia de carga del transistor anterior, a la frecuencia de resonancia debe valer: a. -2,28jZ 0 b. -1,67jZ 0 c. -0,86jZ Afectaría en algo al las condiciones de oscilación anteriores la sustitución de la carga de valor Z 0 por otra carga resistiva? a. Si. b. No. c. Dependiendo del valor de la carga elegida. d. No es posible determinar la respuesta con los datos disponibles. 40. En un transistor incondicionalmente estable, las circunferencias de estabilidad de entrada y salida: a. Pueden ser completamente externas a la carta de Smith. b. Pueden estar totalmente contenidas en la carta de Smith. c. Pueden contener parcialmente a la carta de Smith. 41. Los filtros de microondas diseñados por el método de las pérdidas de inserción presentan una atenuación de tipo: a. Reflexivo. b. Disipativo. c. Capacitivo. d. No presentan pérdidas de inserción cuando se construyen con líneas ideales. 6

7 42. La transformación de Richards permite sustituir las bobinas y condensadores del filtro prototipo por stubs cuya longitud ha de ser: a. Eléctricamente corta b. λ/8 c. λ/4 43. La longitud acoplada de una línea microstrip empleada para realiza un filtro paso banda ha de ser: a. λ/4 b. λ/2 c. λ 44. Un par de líneas acopladas presenta unas impedancias par e impar de 56 y 44 Ω respectivamente. El acoplamiento de dicha línea vale: a. 0,87 b. 0,63 c. 0,12 d. 0, En un filtro paso alto con stubs en cortocircuito se desea una frecuencia de corte de 3 GHz y una banda de paso hasta 6 GHz. La longitud eléctrica que separa las líneas de transmisión ha de ser de: a. 30º b. 40º c. 50º d. 60º 46. El periodo de la respuesta en frecuencia de un filtro con secciones de alta y baja impedancia es: a. π/2 b. π c. 2π 47. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la variación del módulo de los parámetros S con la frecuencia es más correcta? a. S 21 aumenta y S 12 aumenta. b. S 21 aumenta y S 12 disminuye. c. S 21 disminuye y S 12 aumenta. d. S 21 disminuye y S 12 disminuye. Un transistor presenta la siguiente matriz de parámetros S 0, ,0464 S Z = 0 11, , A la vista de la matriz anterior, el valor del factor K es de: a. 0,12 b. 0,34 c. 0, Si la carga es de valor 2Z 0, el coeficiente de reflexión a la entrada valga que el transistor debe ver hacia el generador para maximizar su ganancia vale: a. 0,343-23,44 b. 0, ,55 c. 0,765-13,44 d. 0, ,82 7

8 50. Asumiendo que el transistor anterior sea condicionalmente estable, su MSG, en db es de: a. 23,6 b. 33,6 c. 49,3 51. El diseño de un amplificador condicionalmente estable en función de la ganancia en potencia tiene desadaptada: a. La puerta de entrada b. La puerta de salida c. Las puertas de entrada y de salida d. Todas las puertas pueden estar adaptadas. 52. Si en el amplificador anterior se toma que el parámetro S 12 = 0, Los coeficientes de reflexión que adaptan conjugadamente la entrada y la salida valen: a. S 11 y S 22 b. S 11 * y S 22 * c. No es posible la adaptación conjugada simultánea d. No hay datos suficientes para calcular los coeficientes pedidos. 53. El tensor de permeabilidad de una ferrita es debido a a. Polder b. Tellegen c. Hogan d. Neel 54. La anchura de línea de una ferrita está relacionada con: a. Pérdidas del material b. Frecuencias de utilización c. Efecto Faraday 55. Los aisladores de resonancia se clasifican fundamentalmente en: a. De desplazamiento y de Faraday b. De desplazamiento y de histéresis c. De Faraday y de histéresis 56. La diferencia de fase en los desfasadores que conforman un circulador de fase diferencial debe ser de: a. 0º b. 45º c. 90º d. 180º 57. Un divisor resistivo de 3 db presenta una atenuación en exceso de: a. 0 db b. 1 db c. 3 db 58. En un divisor Wilkinson donde P 2 = 4 P 3, las impedancias que deben cargar sus puertas 2 y 3 para conseguir el reparto nominal han de ser: a. Z 0 y 4Z 0 b. 2Z 0 y Z 0 /2 c. 4Z 0 y Z 0 /4 8

9 59. Un acoplador direccional presenta las siguientes propiedades: Pérdidas de retorno 40 db, Pérdidas de inserción 2 db, Acoplamiento 15 db, Aislamiento 30 db. Su directividad es de: a. 15 db b. 17 db c. 42 db d. 45 db 60. Las impedancias características de una branch de 3 db son con impedancia de referencia de 50 Ω: a. 35 y 50 Ω b. 50 Ω c. 50 y 70 Ω d. 50 y 100 Ω 61. La ganancia disponible de un transistor: a. Es mayor que su ganancia de transferencia b. Es menor que su ganancia de transferencia c. Es mayor o igual que su ganancia de transferencia d. Es menor o igual que su ganancia de transferencia 62. Un transistor es incondicionalmente estable a. Cuando cualquier carga pasiva colocada en una de sus puertas hace que la opuesta presente una impedancia con parte real positiva. b. Cuando cualquier carga pasiva colocada en una de sus puertas hace que la opuesta presente una coeficiente de reflexión con parte real positiva. c. Cuando cualquier carga, activa o pasiva, colocada en una de sus puertas hace que la opuesta presente una impedancia con parte real positiva. d. Las respuestas a y b son ciertas. 63. Se han calculado los centros y radios de estabilidad de un transistor de microondas obteniéndose los siguientes valores: C G = 2,47 147º ; r G = 0,83 ; C L = 1,7-17º ; r L = 0,3. A la vista de los resultados anteriores: a. El transistor es incondicionalmente estable. b. La puerta de salida es estable, pero no la de entrada. c. La puerta de entrada es estable, pero no la de salida. d. No es posible determinar la estabilidad del transistor. 64. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los las circunferencias que permiten estudiar un transistor incondicionalmente estable como amplificador es cierta? a. Las circunferencias de ganancia disponible de un transistor son concéntricas. b. Las circunferencias de menor ganancia disponible contienen a las de mayor ganancia. c. Las circunferencias de menor figura de ruido contienen a las de mayor figura de ruido. 9

10 65. En el diseño de un amplificador para mínima figura de ruido y óptima ganancia: a. Se deja desadaptada la puerta de entrada y adaptada la de salida. b. Se deja desadaptada la puerta de salida y adaptada la de entrada. c. Se adaptan conjugadamente ambas puertas. 66. El campo eléctrico en una guía de onda rectangular normalizada a. Tiene polarización lineal en el centro de la guía b. Tiene polarización circular en dos puntos próximos a las paredes de la guía. c. No está polarizado con un tipo predeterminado, depende de la impedancia de carga. 67. El primero de los modos confinados en una guía cilíndrica a. Es un modo circular. b. Es un modo radial. c. Tiene polarización circular. 68. La atenuación adicional sobre el valor nominal de reparto de potencia en un circuito pasivo se conoce como: a. Uniformidad b. Pérdidas de inserción c. Directividad 69. Los conectores APC7 se unen entre sí mediante un mecanismo de fijación de tipo: a. Cuarto de vuelta. b. Roscado. c. Carece de mecanismo de fijación. 70. Para diseñar un divisor resistivo equitativo en un sistema con impedancia de referencia de 75 Ω han de emplearse resistencias de: a. 25 Ω b. 50 Ω c. 75 Ω 10

11 71. Un divisor Wilkinson con reparto de potencia no equilibrado: a. Es un dispositivo no completamente adaptado. b. Disipa potencia si las impedancias de carga son distintas de la impedancia de referencia c. Solo cumple el reparto de potencia diseñado si se terminan sus salidas con la impedancia de referencia. 72. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? a. El perímetro del anillo híbrido es mayor que el de una branch line, pero su ancho de banda es menor. b. El perímetro del anillo híbrido es mayor que el de una branch line, pero su ancho de banda es mayor. c. El perímetro del anillo híbrido es menor que el de una branch line, sin embargo su ancho de banda es mayor. d. El perímetro del anillo híbrido es menor que el de una branch line, pero su ancho de banda también es menor 73. Cuál de los siguientes no es un tipo de acoplador de agujeros en guía de onda? a. Top wall b. Broad side c. Cross guide d. Ninguno de los anteriores 74. Se realiza un divisor de potencia entre cargas de 50 Ω con líneas de transmisión de impedancia también de 50 Ω. Las pérdidas de retorno en la puerta de entrada serán de: a. 0 db b. 14 db c. db 75. La relación entre los momentos magnético y de spin: a. Es mayor en las espinelas que en los granates b. Es menor en las espinelas que en los granantes c. Es igual en las espinelas y en los granates. d. No es posible establecer una afirmación general comparativa en este caso. 76. Los híbridos que componen un circulador de fase diferencial han de ser: a. Uno de 90º y otro de 180º b. Ambos de 90º c. Ambos de 180º d. Un circulador de fase diferencial no posee circuitos híbridos. 11

12 77. Para emplear la transformación de Richards, las longitudes de las líneas han de ser: a. Eléctricamente cortas b. λ/8 c. λ/4 78. Un filtro con N líneas acopladas tiene orden: a. N-1 b. N c. N+1 d. 2N Se realiza un filtro paso alto con stubs en cortocircuito con una banda de paso ente 1 y 5 GHz. La longitud eléctrica que separa los stubs del filtro ha de ser: a. 30º b. 45º c. 60º 80. Si se desea aumentar la banda de paso del filtro anterior a. Se ha de aumentar el tamaño de los stubs y la separación entre éstos. b. Se ha de acortar el tamaño de los stubs y aumentar la separación entre éstos. c. Se ha de acortar el tamaño de los stubs y la separación entre éstos. d. Se ha de aumentar el tamaño de los stubs y acortar la separación entre éstos. 81. Los conectores SSMA pertenecen a la variedad a. Estándar b. Miniatura c. Subminiatura d. Microminiatura 82. Cuál de los siguientes tipos de conector no es compatible mecánicamente con el conector SMA? a. APC3.5 b. K c. V d. 2,92 12

13 83. Una transición entre guías de onda rectangular y cilíndrica consigue: a. Transformar los modos fundamentales de propagación de ambas guías. b. Adaptar la impedancia característica de ambas guías. c. Las respuestas anteriores son ciertas d. Las respuestas anteriores son falsas 84. Se diseña un atenuador resistivo en configuración T empleando valores normalizados Z = 0,280 e Y = 0,608. A la vista de los valores anteriores se puede decir a. Solo existe adaptación en una de las puertas. b. El dispositivo se encuentra completamente adaptado. c. Ninguna de las puertas se encuentra adaptada. d. No hay información suficiente para contestar a la pregunta. 85. El atenuador de la pregunta anterior presenta unas pérdidas de inserción de: a. 3 db b. 5 db c. 10 db d. 20 db 86. Un divisor con líneas de transmisión equilibrado (1:2) tiene un parámetro S 22 de ½. cuánto vale su parámetro S 23? a. +1/4 b. -1/4 c. +1/2 d. -1/2 87. Cuál de las siguientes propiedades no se corresponde con el divisor Wilkinson original (1:N)? a. Es un circuito completamente adaptado. b. Estaba construido con líneas de impedancia Z 0 c. Empleaba resistencias de valor Z Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta para un divisor Wilkinson básico (1:2) desequilibrado? a. El parámetro S 11 es cero para todo valor de K b. El parámetro S 23 es cero para todo valor de K c. Los parámetros S 22 y S 33 solo son cero si K = 1. 13

14 89. Un fabricante de circuitos de microondas indica las siguientes características de un divisor coaxial 1:4: VSWR max =1.7, Pérdidas de inserción 4 db, Aislamiento 12 db. Los parámetros de la diagonal de la matriz S del dispositivo valen, en módulo: a. 0,26 b. 0,35 c. 0,44 d. 0, Para el divisor de la pregunta anterior, los parámetros de transmisión de potencia entre entrada y salida valen, en módulo: a. 0,26 b. 0,55 c. 0,63 d. 0, Un acoplador direccional ideal es a. Un circuito completamente adaptado, pasivo y recíproco. b. Un circuito completamente adaptado, pasivo, recíproco y sin pérdidas. c. Un circuito completamente adaptado, pasivo, recíproco, sin pérdidas y con dos pares de accesos desacoplados entre sí. d. Un circuito completamente adaptado, pasivo, recíproco y simétrico, sin pérdidas y con dos pares de accesos desacoplados entre sí. 92. Cuál de los siguientes tipos de ferrita puede emplear como un imán permanente? a. Granates. b. Espinelas. c. Ferritas hexagonales. 93. Un girador emplea una ferrita polarizada: a. Longitudinalmente y en resonancia b. Longitudinalmente y fuera de la resonancia c. Transversalmente y en resonancia d. Transversalmente y fuera de la resonancia 94. Un transistor de microondas posee los siguientes parámetros S: S 11 = 0,4 40º S 12 = 0,2-150º S 21 = 3,25 60º y S 22 = 1,2-90º. Se sabe además que C G = 3,2 135º y r G = 2,5 y que C L = 1,8-120º y r L = 2,3. A la vista de los datos anteriores. a. Los interiores de ambas circunferencias son estables. b. Sólo el interior de la circunferencia C G es estable. c. Sólo el interior de la circunferencia C L es inestable. 14

15 95. La MSG del transistor anterior, en unidades naturales, vale: a. 12,24 b. 22,68 c. 45, Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación a las propiedades de las circunferencias de ganancia disponible? a. Están dadas en función del coeficiente de reflexión Γ G b. Sus centros están alineados en la recta que une el centro de la carta y el centro de la circunferencia de estabilidad del plano de entrada. c. Las circunferencias de mayor ganancia está contenidas en las de menor ganancia en toda la zona estable. 97. Se dispone de un divisor con líneas de transmisión equilibrado (1:2) ideal realizado para impedancias de generador y cargas de 50 Ω. Si se desea referir únicamente la puerta de entrada a 75 Ω, Cuánto vale su parámetro S 11 (75, 50, 50)? a. 0 b. 1/5 c. 1/3 98. Para el divisor de la pregunta anterior, si ahora se refieren ambas salidas a 75 Ω, manteniendo la entrada referida a 50 Ω Cuánto vale su parámetro S 11 (50, 75, 75)? a. 0 b. 1/5 c. 1/3 99. Para el divisor de la pregunta anterior, Cuánto vale el módulo de su parámetro S 21 (75, 50, 50)? a. 0,50 b. 0,60 c. 0,69 d. 2/ Un circuito de cuatro puertas recíproco presenta dos planos de simetría Cuántos parámetros S diferentes posee su matriz? a. 4 b. 6 c. 8 d

16 101. En las cargas adaptadas para cable coaxial, los elementos de carácter resistivo empleados deben ser: a. De longitud mucho menor que la longitud de onda de la señal. b. De grosor menor que la profundidad de penetración. c. Las respuestas a y b son ciertas En una carga adaptada para cable coaxial, la frecuencia máxima de funcionamiento está limitada por: a. El tamaño del elemento resistivo. b. El tipo de conector elegido para su terminación. c. Las respuestas a y b son ciertas. d. Las respuestas a y b son falsas Un atenuador resistivo en T de 5 db emplea valores de resistencia normalizada en la rama serie de 0,280 Ω. Cuál de ha de ser el valor de resistencia normalizada a emplear en la rama paralelo? a. 1,253 Ω. b. 1,646 Ω. c. 2,213 Ω. d. 3,112 Ω Un atenuador resistivo en T de 10 db emplea valores de resistencia normalizada en la rama serie de 0,519 Ω. Cuál de ha de ser el valor de resistencia normalizada a emplear en la rama paralelo? a. 0,313 Ω. b. 0,704 Ω. c. 0,805 Ω. d. 1,236 Ω Un atenuador resistivo ideal con atenuación nominal de 10 db se conecta a un generador de impedancia interna 50 Ω y potencia disponible de 5 w. Si se termina con una carga de 100 Ω, Cuánto vale la potencia disipada en el atenuador? Considere los parámetros S reales y positivos. a. 4,39 w. b. 4,50 w. c. 5,00 w. 16

17 106. Un atenuador resistivo ideal con atenuación nominal de 10 db se conecta a un generador de impedancia interna 50 Ω y potencia disponible de 5 w. Si se termina con una carga de 100 Ω, Cuánto vale el coeficiente de reflexión a la entrada del atenuador? Considere los parámetros S reales y positivos. a. 0 b. 1/3 c. 1/ Los desfasadores basados en híbridos a. Solo pueden realizarse con híbridos de 90º b. Solo pueden realizarse con híbridos de 180º c. Pueden realizarse con híbridos de 90 o de 180º 108. Los desfasadores basados en híbridos de cuadratura terminan dos de las puertas del híbrido a. Con cargas adaptadas. b. Con cargas reactivas puras idénticas. c. Con cargas reactivas puras de signo contrario Los divisores de potencia con líneas en tecnología microstrip tienen un límite de reparto de potencia impuesto fundamentalmente por: a. La impedancia máxima realizable en la línea microstrip. b. La impedancia mínima realizable en la línea microstrip. c. La constante dieléctrica del sustrato de la línea microstrip Los divisores de potencia Wilkinson en tecnología microstrip tienen un límite de reparto de potencia impuesto fundamentalmente por: a. La impedancia máxima realizable en la línea microstrip. b. La impedancia mínima realizable en la línea microstrip. c. La constante dieléctrica del sustrato de la línea microstrip Los divisores de potencia de tipo resistivo tienen un límite de margen de frecuencias de funcionamiento determinado fundamentalmente por: a. Los conectores N que se emplean habitualmente. b. La adaptación de banda estrecha de sus puertas. c. El número de puertas del divisor. 17

18 112. Un divisor Wilkinson al que se han incorporado dos transformadores adicionales para garantizar las impedancias adecuadas a sus salidas es un circuito: a. Completamente adaptado y con las salidas aisladas. b. Con la puerta de entrada adaptada y con las salidas aisladas. c. Completamente adaptado y con las salidas no aisladas. d. Con la puerta de entrada adaptada y las salidas no aisladas Un divisor Wilkinson al que se han incorporado dos transformadores adicionales para garantizar las impedancias adecuadas a sus salidas es un circuito: a. Completamente adaptado y sin pérdidas. b. Con la puerta de entrada adaptada y sin pérdidas. c. Completamente adaptado y con pérdidas. d. Con la puerta de entrada adaptada y con pérdidas En una T mágica se inyecta la señal de entrada por el brazo plano H. La salida de potencia se produce por: a. El brazo plano E. b. Los brazos coplanares. c. El brazo plano E y uno de los brazos coplanares. d. Todas las respuestas anteriores son ciertas En una T mágica se inyecta la señal de entrada por el brazo plano E. La salida de potencia se produce por: a. El brazo plano H. b. En fase por los brazos coplanares. c. El brazo plano H y uno de los brazos coplanares. d. En contrafase por los brazos coplanares 116. La susceptibilidad magnética χ relaciona: a. El campo magnético inducido en un material M y la inducción magnética B aplicada. b. El campo magnético inducido M en un material y la intensidad de campo magnético H aplicada. c. La inducción magnética B en un material y la intensidad de campo magnético H aplicada Una ferrita de microondas es a. Un oxido de hierro con propiedades cristalinas y magnéticas. b. Un material disponible en la naturaleza con propiedades anisótropas. c. Un material buen conductor Las ferritas, atendiendo a sus propiedades magnéticas, se clasifican según su: 18

19 a. Magnetización de saturación. b. Temperatura de Curie. c. Anchura de línea. d. Tangente de pérdidas Un girador de microondas es un dispositivo que emplea ferritas a. Polarizadas longitudinalmente en resonancia. b. Polarizadas longitudinalmente fuera de la resonancia. c. Polarizadas transversalmente en resonancia. d. Polarizadas transversalmente fuera de la resonancia Un de rotación de Faraday es un dispositivo que emplea ferritas a. Polarizadas longitudinalmente en resonancia. b. Polarizadas longitudinalmente fuera de la resonancia. c. Polarizadas transversalmente en resonancia. d. Polarizadas transversalmente fuera de la resonancia Los dos tipos de aisladores de microondas vistos en clase que no emplean guías cilíndricas son: a. El de rotación de Faraday y el de resonancia. b. El de rotación de Faraday y el de desplazamiento de campo. c. El de desplazamiento de campo y el de resonancia Cuál de los siguientes tipos no corresponde a un circulador de unión? a. Plano E b. En T. c. En Y. d. Ninguno de los anteriores Para realizar un circuito resonante serie mediante un tramo de línea de transmisión. a. Ha de emplearse una línea λ/2 terminada en circuito abierto. b. Ha de emplearse una línea λ/4 terminada en cortocircuito. c. Ha de emplearse una línea λ/4 terminada en circuito abierto Para realizar un circuito resonante paralelo mediante un tramo de línea de transmisión. a. Ha de emplearse una línea λ/2 terminada en cortocircuito. b. Ha de emplearse una línea λ/4 terminada en cortocircuito. c. Ha de emplearse una línea λ/4 terminada en circuito abierto. 19

20 125. Un cable coaxial de impedancia característica 50 Ω está relleno por un dieléctrico de permitividad relativa ε r = 4 presenta una atenuación es de 0,03 Np/m. Un resonador λ/2 realizado con dicho cable a la frecuencia de 1 Ghz debe tener una longitud de: a. 2 cm. b. 6 cm. c. 15 cm Un cable coaxial de impedancia característica 50 Ω está relleno por un dieléctrico de permitividad relativa ε r = 4 presenta una atenuación es de 0,03 Np/m. Un resonador λ/2 realizado con dicho cable a la frecuencia de 1 Ghz tiene un factor de calidad de: a. 568,25 b. 698,13 c. 802,43 d. 892, El modo fundamental en una cavidad de sección transversal rectangular es: a. TE 011 b. TE 101 c. TM 110 d. TM El modo fundamental en una cavidad de sección transversal circular es: a. TE 111 b. TE 101 c. TM 110 d. TM Una cavidad cilíndrica rellena de aire presenta un factor de calidad de Si la guía se rellena de un dieléctrico con ε R = 4 y tanδ = 0,001. a. La frecuencia de resonancia de la cavidad con el dieléctrico es cuatro veces mayor. b. La frecuencia de resonancia de la cavidad con el dieléctrico es dos veces mayor. c. La frecuencia de resonancia de la cavidad con el dieléctrico es cuatro veces menor. d. La frecuencia de resonancia de la cavidad con el dieléctrico es dos veces menor. 20

21 130. Una cavidad cilíndrica rellena de aire presenta un factor de calidad de Si la guía se rellena de un dieléctrico con ε R = 4 y tanδ = 0,001. El factor de calidad total de la guía con el dieléctrico es: a. 500 b c Un resonador dieléctrico se ha realizado con un óxido de titanio de constante dieléctrica 25 y tangente de pérdidas de 0,001. El factor de calidad es aproximadamente: a. 40 b. 200 c d Según la transformación de Richards, para realizar una inductancia ha de emplearse a. Un stub de longitud λ/8 terminado en cortocircuito. b. Un stub de longitud λ/4 terminado en cortocircuito. c. Un stub de longitud λ/8 terminado en circuito abierto. d. Un stub de longitud λ/4 terminado en circuito abierto Según la transformación de Richards, para realizar una capacidad ha de emplearse a. Un stub de longitud λ/8 terminado en cortocircuito. b. Un stub de longitud λ/4 terminado en cortocircuito. c. Un stub de longitud λ/8 terminado en circuito abierto. d. Un stub de longitud λ/4 terminado en circuito abierto Un transistor de microondas tiene los siguientes parámetros S: S 11 =0, S 12 = 0, S 21 = 6,11 89 S 22 = 0, Se conoce que los centros y radios de los círculos de estabilidad son C G = 1, r G = C L = 2, r L = Los parámetros de ruido son Γ OPT = 0,2 150 y F MIN = 1 db. A la vista de la estabilidad del transistor: a. Es posible conseguir la mínima figura de ruido pero no es posible conseguir la MAG. b. Es posible conseguir la MAG pero no la mínima figura de ruido. c. No es posible conseguir la MAG ni la mínima figura de ruido. d. Es posible conseguir la MAG o la mínima figura de ruido. 21

22 135. Un transistor de microondas tiene los siguientes parámetros S: S 11 =0, S 12 = 0, S 21 = 6,11 89 S 22 = 0, Se conoce que los centros y radios de los círculos de estabilidad son C G = 1, r G = C L = 2, r L = Los parámetros de ruido son Γ OPT = 0,2 150 y F MIN = 1 db. a. El transistor es incondicionalmente estable. b. El transistor es condicionalmente estable y Γ OPT se encuentra dentro de la región estable. c. El transistor es condicionalmente estable y Γ OPT se encuentra dentro de la región inestable De un transistor de microondas se conoce que los centros y radios de los círculos de estabilidad son C G = 1,8 129 r G = C L = 5, r L = A la vista de los valores anteriores: a. El factor K es menor que 1 y el determinante de los parámetros S es menor que uno. b. El factor K es mayor que 1 y el determinante de los parámetros S es mayor que uno. c. El factor K es menor que 1 y el determinante de los parámetros S es mayor que uno. d. El factor K es mayor que 1 y el determinante de los parámetros S es menor que uno De un transistor de microondas se conoce que los centros y radios de los círculos de estabilidad son C G = 1,8 129 r G = C L = 5, r L = A la vista de los valores anteriores: a. El factor K es menor que uno. b. El determinante de los parámetros S es mayor que uno. c. El factor K es mayor que 1 y el determinante de los parámetros S es menor que uno. d. Al menos una de las respuestas a y b debe ser cierta Un divisor con líneas de transmisión equilibrado ideal se diseña a la frecuencia de 1 Ghz para una impedancia de 50 Ω. Si se conecta a cargas de 100 Ω Cuánto vale la potencia disipada en el divisor? a. 0 b. 8/9 Pdg c. 24/25 Pdg 22

23 139. Un divisor con líneas de transmisión equilibrado ideal se diseña a la frecuencia de 1 Ghz para una impedancia de 50 Ω. Cuánto vale su parámetro S 11 si se refiere la puerta 1 a 50 Ω y las puertas 2 y 3 a 100 Ω? a. 0 b. -1/3 c. -1/ Un divisor con líneas de transmisión equilibrado ideal se diseña a la frecuencia de 1 GHz para una impedancia de 50 Ω. Cuánto vale su parámetro S 11 a la frecuencia de 2 GHz. a. 0 b. -1/3 c. -1/ Una carga adaptada para cable coaxial presenta un circuito equivalente cuya resistencia es de 48 Ω y su capacidad es de 0,5 pf. Cuáles son las pérdidas de retorno de la misma a la frecuencia de 1 GHz? a. 0 db b. 15 db c. 22 db d. 48 db 142. La carga de la pregunta anterior, a la frecuencia de 2 GHz, presentará unas pérdidas de retorno a. Mayores que a 1 GHz b. Menores que a 1 GHz. c. Iguales que a 1 GHz. d. No tenemos datos suficientes para responder En una carga adaptada en guía de onda de variación de material suave, el ancho de banda de adaptación. a. Es menor que en una de variación abrupta. b. Está limitado fundamentalmente por el tipo de guía de onda. c. Está limitado fundamentalmente por el tipo de línea con pérdidas En una carga adaptada en guía de onda de variación de material abrupta, el ancho de banda de adaptación. a. Es menor que en una de variación suave. b. Está limitado fundamentalmente por el tipo de guía de onda. 23

24 c. Está limitado fundamentalmente por el tipo de línea con pérdidas Un atenuador en T de 3 db completamente adaptado se conecta a un generador de impedancia interna Z 0 y a una carga de valor 2 Z 0. En relación con la P DG, Cuánto vale la potencia disipada en el atenuador? a. 0,528 b. 0,657 c. 0,778 d. 0, Un atenuador en T de 3 db completamente adaptado se conecta a un generador de impedancia interna Z 0 y a una carga de valor 2 Z 0. En relación con la P DG, Cuánto vale la potencia disipada en la carga? a. 0,444 b. 0,563 c. 0,583 d. 0, La variación máxima de longitud en un desfasador coaxial ideal determina: a. La máxima frecuencia de uso. b. La mínima frecuencia de uso. c. Las pérdidas de inserción del desfasador En un desfasador basado en un híbrido en cuadratura a. Deben colocarse dos reactancias iguales en las ramas directa y acoplada. b. Deben colocarse dos reactancias de signo opuesto en las ramas directa y acoplada. c. Deben colocarse dos reactancias iguales en las ramas aislada y acoplada. d. Deben colocarse dos reactancias de signo opuesto en las ramas aislada y acoplada En un desfasador basado en un híbrido en de 180º a. Deben colocarse dos reactancias iguales en las ramas directa y acoplada. b. Deben colocarse dos reactancias de signo opuesto en las ramas directa y acoplada. c. Deben colocarse dos reactancias iguales en las ramas aislada y acoplada. 24

25 d. Deben colocarse dos reactancias de signo opuesto en las ramas aislada y acoplada En una T de alimentación (bias tee), el parámetro que caracteriza el rechazo entre la línea de RF y el brazo por el que se inyecta la alimentación es: a. Pérdidas de inserción. b. Acoplamiento. c. Aislamiento. d. Directividad En una T de alimentación (bias tee), las dos figuras de mérito principales son: a. Pérdidas de inserción y aislamiento. b. Pérdidas de inserción y acoplamiento. c. Aislamiento y directividad. d. Acoplamiento y pérdidas de inserción Para realizar un divisor de potencia con líneas de transmisión equilibrado de tipo (1:4) se emplea únicamente una sección transformadora a su entrada. La impedancia característica de dicha sección debe ser: a. Z 0 b. Z 0 2 c. Z 0 / 2 d. Z 0 / Para realizar un divisor de potencia con líneas de transmisión equilibrado de tipo (1:4) se emplean cuatro secciones transformadoras. La impedancia característica de cada una de ellas debe ser: a. Z 0 b. Z 0 2 c. Z 0 / 2 d. 2Z Un divisor con líneas de transmisión (1:2) ideal es un circuito: a. Pasivo, recíproco, sin pérdidas y completamente adaptado. b. Pasivo, sin pérdidas y completamente adaptado. c. Pasivo, recíproco, sin pérdidas Un divisor con líneas de transmisión (1:2) ideal presenta un parámetro S 22 cuyo módulo es: a. 0 25

26 b. 0,5 c. 2/ Un divisor Wilkinson (1:2) ideal presenta un parámetro S 22 cuyo módulo es: a. 0 b. 0,5 c. 2/ Un divisor Wilkinson (1:2) ideal es un circuito: a. Pasivo, recíproco, sin pérdidas y completamente adaptado. b. Pasivo, sin pérdidas y completamente adaptado. c. Pasivo, recíproco, sin pérdidas Un divisor resistivo equilibrado (1:2) ideal se realiza conectando tres resistencias de valor: a. Z 0 b. Z 0 /2 c. Z 0 /3 d. Z 0 / Un divisor Wilkinson (1:2) ideal se carga con dos impedancias de valor 2Z 0. Cuánto valen la potencia disipada en el mismo? a. 0,25 P DG b. 0,5 P DG c. 0,75 P DG 160. Las pérdidas ideales entre los brazos coplanares de una T mágica son: a. 0 db b. 3 db. c. 6 db Una branch line ideal de 3 db posee ramas de impedancias: a. Z 0 y Z 0 / 2 b. Z 0 y Z

27 c. Z 0 y Z 0 /2 d. Z 0 /2 y Z 0 / Los agujeros de un acoplador en guía de onda de tipo cross guide están realizados a. En la cara más ancha de cada guía. b. En la cara más estrecha de cada guía. c. Indistintamente en la cara más ancha o más estrecha de cada guía. d. Un acoplador de ese tipo no tiene agujeros La diferencia fundamental entre las ferritas blandas y duras es que: a. Las blandas tienen menor ε r b. Las blandas tienen mayor ε r c. Las blandas tienen magnetización permanente La diferencia fundamental entre las ferritas blandas y duras es que: a. Las blandas tienen menor ε r b. Las blandas tienen mayor ε r c. Las duras tienen magnetización permanente El valor del giro de polarización que produce la ferrita en un aislador de rotación de Faraday es de: a. 45º b. 90º c. 180º 166. La potencia disipada por la ferrita en un aislador de rotación de Faraday ideal a. Depende de la carga colocada en dicho aislador. b. Es nula. c. Está limitada por la capacidad de disipación de calor La potencia disipada por la ferrita en un aislador de desplazamiento de campo ideal a. Depende de la carga colocada en dicho aislador. b. Es nula. c. Está limitada por la capacidad de disipación de calor. 27

28 168. Un aislador de resonancia plano E a. Tiene mayor ancho de banda que otro de tipo plano H. b. Tiene mayor capacidad de disipación de potencia que otro de tipo plano H. c. Tiene mayor dificultad de polarización que otro de tipo plano H Un resonador de microondas tiene un ancho de banda de 100 MHz a la frecuencia de 1 GHz. Se sabe que su impedancia equivalente presenta un mínimo a la frecuencia de resonancia de valor 100 Ω Cuánto valdría el factor de calidad total al conectarlo directamente a un generador y a una carga de impedancia 50 Ω? a. 2. b. 4. c. 5. d Un resonador de microondas tiene un ancho de banda de 100 MHz a la frecuencia de 1 GHz. Se sabe que su impedancia equivalente presenta un mínimo a la frecuencia de resonancia de valor 100 Ω. Cuánto han de valer las impedancias de generador y carga para que el factor de calidad total del conjunto sea de 5? a. 1 Ω b. 10 Ω c. 50 Ω d. 100 Ω 171. Una línea de transmisión de bajas pérdidas terminada en cortocircuito tiene una longitud eléctrica de λ/2. Su constante de atenuación es de 0,01 Np/m. El dieléctrico que rellena la misma tiene una ε r = 10. El circuito equivalente de la misma será: a. R-L-C serie. b. R-L-C paralelo. c. L-C serie. d. L-C paralelo Una línea de transmisión de bajas pérdidas terminada en cortocircuito tiene una longitud eléctrica de λ/2 = 10 cm. Su constante de atenuación es de 0,01 Np/m. El factor de calidad intrínseco del circuito resonante construido a partir de la misma vale: a b c

29 173. Un resonador dieléctrico se construye empleando un material que tiene ε r = 100 y tan δ = El factor de calidad intrínseco del mismo es: a. 100 b c Una cavidad cilíndrica presenta un factor de calidad asociado a las pérdidas en el conductor de El dieléctrico que rellena la misma tiene ε r = 100 y tan δ = Cuánto vale el factor de calidad intrínseco de la cavidad? a b c Un filtro construido con secciones cortas de línea de transmisión de impedancias mucho mayores y menores que la impedancia de los accesos es de tipo: a. Paso alto. b. Paso bajo. c. Paso banda. d. Banda eliminada Un filtro construido mediante líneas de transmisión resonantes acopladas de longitud eléctrica λ/2 terminadas en circuito abierto es de tipo: a. Paso alto. b. Paso bajo. c. Paso banda. d. Banda eliminada Las circunferencias de estabilidad correspondientes a un transistor incondicionalmente estable: a. Pueden estar completamente contenidas en la carta de Smith. b. Pueden cortar a la carta de Smith. c. Pueden ser completamente externas a la carta de Smith Las circunferencias de estabilidad correspondientes a un transistor condicionalmente estables: a. Pueden estar completamente contenidas en la carta de Smith. b. Pueden cortar a la carta de Smith. c. Las respuestas a y b son ciertas. 29

30 179. Un amplificador de microondas diseñado a partir de las circunferencias de ganancia disponible posee adaptación conjugada a. En la puerta de entrada. b. En la puerta de salida. c. En ambas puertas. d. En ninguna de las puertas Un amplificador de microondas diseñado a partir de las circunferencias de ganancia en potencia posee adaptación conjugada a. En la puerta de entrada. b. En la puerta de salida. c. En ambas puertas. d. En ninguna de las puertas. 30

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