雙頻段的無線路由器,這樣就可選擇目前應用較少的5GHz頻段進行無線應用,從而獲得更快的網絡傳輸速率。雖然現在雙頻無線路由器或支持5GHz頻段的無線產品還很少,但當滿大街都是2.4GHz的干擾時,相信
2016-03-08 15:34:00
傳輸型諧振腔理論諧振腔的概念重點是諧振波長?和品質因數Q.[hide][/hide]
2009-11-03 08:47:26
傳輸線理論(1)
2012-04-08 11:28:48
與磁場生成速度。 對電池來說,當信號沿著傳輸線傳播,并且每隔0.01ns對連續0.06英寸傳輸線段進行充電。從電源獲得恒定的電流時,傳輸線看起來像一個阻抗器,并且它的阻抗值恒定,這可稱為傳輸線路的浪涌
2015-01-23 11:56:02
頻段,高于此頻段時,磁芯的損耗增加,使其傳輸效率下降。由于分布電容和漏感的影響,即使采用了高導磁率磁芯的普通變壓器,仍然不能工作在更高的頻段和傳遞寬帶信號。而新元件——傳輸線變壓器,因其最高頻率可達幾百兆赫甚至上千兆赫,而常在射頻段使用。
2019-10-17 09:12:40
傳輸線效應PCB 板上的走線可等效為下圖所示的串聯和并聯的電容、電阻和電感結構。串聯電阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因為絕緣層的緣故,并聯電阻阻值通常很高。將寄生電阻、電容和電感
2009-06-18 07:53:30
在低頻時,一段普通導線就可以有效地將兩個電路短接在一起,但是在高頻時候就不同了。在高頻電路中,一個小小的過孔、連接器就會對信號產生很大的影響。為了分析高速信號,引入了一個新的模型——傳輸線。傳輸線有什么特征?主要是時延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導致信號的反射,使得信號質量產生較大的影響。
2019-08-12 06:15:15
傳輸線的例題講解傳輸線問題這里暫時告一段落,本講全面地回顧一下傳輸線理論的基本內容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
一般有兩種:平行雙線傳輸線和同軸電纜傳輸線;微波波段的傳輸線有同軸電纜傳輸線、波導和微帶。平行雙線傳輸線由兩根平行的導線組成它是對稱式或平衡式的傳輸線,這種饋線損耗大,不能用于UHF頻段。同軸電纜傳輸線
2008-12-05 15:38:12
一段如下圖所示的無限長的傳輸線的傳輸線上某幾個點處的電壓和電流值在圖中標出。對無限長的傳輸線,電壓與通過該點的電流相除所得的比值保持常數。這個比值就稱為傳輸線的特性狙抗。數學上表示為:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
, 參考(接地)層提供了信號回路。信號躍變時,電流回路中的電流也是變化的,它將產生地線回路的電壓降,構成地線回路噪聲,這也成為系統中其他單端傳輸線接收器的噪聲源,從而降低系統噪聲容限。這是一個非平衡線路的示例
2009-09-28 14:48:47
傳輸線腔理論 矩形腔和圓柱腔都屬于一類傳輸線腔。我們可以把它作為一類模型總結出來。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
在計算阻抗之前,我想很有必要理解這兒阻抗的意義。傳輸線阻抗的由來以及意義傳輸線阻抗是從電報方程推導出來(具體可以查詢微波理論)
2019-06-03 06:34:27
什么是BAW技術?BAW諧振器技術的優勢TI 突破性BAW技術芯片無外置石英晶振的無線MCU——CC2652RB網絡同步器時鐘——LMK05318
2021-01-25 06:59:25
無論您是設計空間受限的樓宇安全系統還是要在惡劣的物理環境中使用的電動工具,都可以使用BAW諧振器技術。我們將BAW諧振器集成到多協議2.4-GHz MCU中,從而產生了該款無晶振無線MCU器件
2022-11-08 06:55:33
設計、板材選擇,但通常PCB加工板廠的阻抗控制公差為10%,要達到5~8%的阻抗公差控制往往需要花費更高的加工成本。 2. 傳輸線反射基礎理論 當驅動器加信號到傳輸線時,信號的幅度依賴于驅動器的電壓與電阻
2018-09-21 11:47:55
在電路設計的各種場合里都能接觸到傳輸線這一術語。顯然,傳輸線是信號完整性分析當中重點考察的元件之一,很多分析都建立在此基礎上。本文將討論傳輸線的相關物墁基礎。 那么,什么是傳輸線呢?工程應用所
2018-11-23 15:46:38
為 在傳輸線理論書籍中,更完整的特征阻抗表達方式為 式中,R,G分別為阻抗和導納;ω為信號角頻率。因為R和G都比其他項要小得多,通常特征阻抗近似為式(3-2)即可,僅在甚高頻或線路有極大損耗
2018-09-03 11:06:40
在前面中介紹了信號完整性分析所采用的工具,其中之一是建模。在這里就要利用這個分析工具,首先為傳輸線建立模型,然后分析它的各種行為特征。 傳輸線的零階模型是最簡單且最易理解的模型,如圖1所示
2018-09-03 11:18:45
最近在研究spice傳輸線,spice中理想傳輸線是等效為延遲電路,眾所周知,SPICE主要基于節點分析法。每個器件需要提供導納矩陣。我看了ngspice源代碼中的tra器件的導納矩陣的求解過程
2021-07-07 16:15:43
,還取決于電路板線路的路徑長度大小,當兩者存在一定的比例關系時,該信號應該按照“高速信號”進行處理。要更好的理解上面的“高速信號”含義,需要先明白“傳輸線理論”。2.傳輸線理論2.1PCB的傳輸線結構
2016-09-09 11:11:14
諧振器用于對成本較低且對性能要求不高的場合。同晶體相比,陶瓷諧振器的成本只有晶體的一半并且尺寸較小。但相對于晶體,它的不足是欠缺頻率和溫度穩定性。 晶體本質上同陶瓷振蕩器相似,所不同的是它使用的諧振單元
2018-03-07 16:02:41
什么是傳輸線?PCB上常見的傳輸線是什么?
2021-10-14 06:53:30
點,實現阻帶特性。為了減小濾波器的體積,在微帶線上開槽亦具有阻帶特性。因此,通過在傳輸線內外添加T枝節和T型槽諧振可以很好的抑制高次諧波,實現低通濾波器寬阻帶的設計。本文提出了一種新型的開環CPS諧振器
2019-06-24 08:23:26
-不平衡及阻抗變換的作用,工作在短波1.8MHZ~30MHZ,并要求取材和制作容易。結合我對巴倫的認識理解,認為傳輸線結構的巴倫,更適合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理論不易理解,造成
2019-06-20 08:04:22
的理解的(水平有限水平有限哈)。這個理論說要把很長的一段傳輸線分成很多了LC電路組合來分析,這樣才能體現傳輸線在很高頻段傳輸的帶寬,聽到這里估計很多人也蒙圈了吧。為什么需要分很多段?分了之后為什么能
2019-07-24 08:25:49
什么是傳輸線?傳輸線由哪幾部分組成?
2021-06-15 08:25:36
什么是傳輸線?由哪幾條長度導線組成?PCB的傳輸線結構是如何構成的?
2021-06-29 08:36:04
)信號傳輸線的寬度W;(四)信號傳輸線的厚度。這些表明:特性阻抗值Z0與基板材料是息息相關著。實驗也表明,影響特性阻抗值Z0從大到小是9(二)、(三)、(一)、(四)順序排列的。4.1介電常數εr
2018-02-08 08:29:08
信號在長距離的傳輸線上傳輸時為什么傳輸線末端上的信號的幅值會隨著頻率的改變而改變,同時傳輸線的輸入端的幅值也發生改變(改變都是隨著頻率的增大而發生幅值上的一會增大一會減小的規律),而且發生的相移根據傳輸線的長度和信號的頻率來計算得到的理想信號相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
提出一種可以產生皮秒量級開關窗口的光波導微環諧振器,對其設計與性能進行了分析和研究。采用多環層疊結構來設計微環諧振器的傳輸特性曲線,利用特性曲線的非線性特征,在正弦電壓的作用下改變材料的折射率可獲得
2010-06-02 10:06:13
模塊的主要功能是判別用戶選中的走線是否看成傳輸線,即是否滿足式(1),(1) L:走線網絡長度 :帶負載信號傳播速度:驅動器輸出信號上升時間:驅動器輸出信號下降時間 根據傳輸線理論,對于微帶結構走線
2018-08-27 15:45:52
。采用全電荷格林函數法結合矩量法提取高速PCB傳輸線分布參數并建立等效時域網絡模型,應用端接I/O緩沖器IBIS瞬態行為模型,對實際PCB布線進行電氣特性仿真,其結果與Cadence公司
2018-08-27 16:00:07
頻段一般在800MHz~2GHz、帶寬為17MHz~30MHz,故要求濾波器具有低插損、高阻帶抑制和高鏡像衰減、承受大功率、低成本、小型化等特點。由于工作頻段、體積和性能價格比等方面的優勢,聲表面諧振器
2021-02-20 15:20:31
主板放桌面上,主板上的貼片諧振器在桌面上方和桌面下方都有輻射磁場,有什么辦法可以保留桌面上方的磁場而隔離或者消除桌面下方的磁場呢?
2015-08-23 22:55:06
微波頻率4GHz,但是輸出引腳很窄(只有計算的微帶線線寬的四分之一左右),如何設計傳輸線比較好?如下圖所示兩種方法(黑色的表示電容焊盤),一種直接用跟輸出引腳寬度相同的線引出到電容,然后在電容另一端
2014-01-02 16:35:09
,必須需要拐角時應進行直角補償,見附圖1;9、射頻信號線上盡量不要出現分叉或者之腳,都會對射頻阻抗產生影響;10、不要在射頻傳輸線上平行布置任何線路,這樣的線路會增加線與線之間的耦合;11、不要在射頻傳輸線上設置測試點;
2021-04-20 20:25:28
廣義傳輸線理論 從本門課程一開始,我們就強調從最宏觀的角度:微波工程有兩種方法——場論的方法和網絡的方法。首先,我們要把傳輸線理論推廣到波導,由微波雙導線發展到波導是因為當其它人或物靠近雙導線時會
2009-11-02 10:26:11
阻抗匹配可以很好的解決這一問題。微帶傳輸線阻抗匹配電路設計現通過工程實例分析與大家分享微帶傳輸線阻抗匹配的應用經驗。使用一款MESFET功放管進行功率放大器設計,該功率放大器的工作頻率為5.3GHz
2019-06-24 06:43:36
可以很方便的與印刷電路板上的電路元件相連接。這些傳輸線的物理尺度與絕緣材料的介電常數εr和工作頻段有關。 購線網 gooxian.com專業定制各類測試線(同軸線、香蕉頭測試線,低噪線等)
2017-12-21 17:21:59
微波傳輸線理論 微波傳輸的最明顯特征是別樹一幟的微波傳輸線,例如,雙導線、同軸線、帶線和微帶等等。我們很容易提出一個問題:微波傳輸線為什么不采用50周市電明線呢? 低頻傳輸線和微波
2009-11-02 09:22:38
本文通過加載曲折線和寄生貼片的方式,成功設計出一種基于傳統的特異材料傳輸線的新型小型化負介電常數零階諧振天線。研究表明通過改變寄生貼片的尺寸,可以在較大的范圍內調節天線的零階諧振模式頻率。該工作對于將來設計在一定的空間尺寸要求下的特異材料傳輸線天線具有一定的參考價值。
2021-05-24 06:13:03
/BCB)上制作了CPW結構的傳輸線,通過仿真、測量、比較和分析其傳輸損耗特性得出Si/Al2O3/BCB多層薄膜復合結構襯底有效地降低了普通硅襯底的高頻損耗(20GHz時CPW傳輸線的損耗為1.18dB
2010-04-24 09:02:35
resonators - SRRs)和金屬線(wires)首次實現了人工的LHM ,但是這種LHM結構在微波頻段具有較大的損耗以及較窄的工作帶寬。為了克服這些缺點,2002年V George等人提出了傳輸線型的LHM 。目前傳輸線型的左手媒質可以分為兩類即:諧振型和非諧振型。
2019-08-21 07:17:08
`很多朋友晶體振蕩器與晶振體諧振器分不清,在買晶振的時候也不知道應該買哪個,凱越翔總結了一些關于晶體振蕩器與諧振器的區別,分享給大家。石英晶體諧振器是一個諧振元件,振蕩器是一套完整的電路單元,其中
2017-07-03 16:00:52
,這與開始完全一致4 個業余無線電頻段,不僅可以將接收器調諧到該頻率,還可以調整接收器中的帶通濾波器。7 MHz 的 3 次諧波將為我們提供另一個 21 MHz 的業余頻段。第二個石英諧振器是 4
2022-07-29 07:37:40
石英晶體諧振器為什么叫石英?壓電效應運動模式諧振器振動幅度的分析石英片的諧振振動石英諧振器的泛音響應寄生模與溫度的關系
2008-11-24 13:57:29
`深圳市中永昌電子有限公司專營進口石英晶振諧振器,陶瓷濾波器,陶瓷陷波器,陶瓷鑒頻器,聲表面諧振器,聲表面濾波器,貼片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振蕩器,貼片直插振蕩器,32.768KHZ,通訊機
2012-05-21 14:19:52
請問如何在ADS中設計傳輸線?有哪位大神知道嗎
2021-06-22 06:23:57
我使用TINA仿真脈沖發生器,由MOSFET發出的脈沖注入傳輸線后反射的波形為啥和傳輸線理論計算的不一樣啊??而且第三個反射波形也不對
2019-01-11 22:33:19
誰知道如何使用multisim 驗證傳輸線匹配原理。那個傳輸線中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指導。我的這個圖有什么問題
2014-10-08 09:32:58
路由器的2.4GHz頻段和5GHz頻段各有什么優劣勢?
2021-06-17 08:59:35
陶瓷諧振器是指產生諧振頻率的陶瓷外殼封裝的電子元件。在電路上起到產生頻率的作用,具有高穩定、高抗干擾性等特點,屬于壓電元器件。大家都知道晶振起振,都跟壓電效應和逆壓電效應有關。陶瓷晶振就是晶體逆壓
2017-04-14 13:41:44
傳輸線理論與阻抗匹配
傳輸線理論
2007-11-03 19:35:390 第一章 傳輸線理論一 傳輸線原理二 微帶傳輸線三 微帶傳輸線之不連續分析第二章 被動組件之電感設計與分析一 電感原理二 &nb
2008-08-05 12:36:400 傳輸線理論概述:傳輸線理論概述–集中模型vs 分散模型:在傳統的電路模型, 信號的傳輸速度在一般的FR4 PCB板大約為15cm = 1ns。傳統的TTL邏輯變換的速度約為10ns, 所以一般1cm的互連對
2009-10-17 17:08:050 基于異向傳輸線的亞波長諧振腔設計:提出了一種新型的諧振腔,該諧振腔的諧振條件與普通諧振腔不同,其兩個端面的總相移不必是18。“的正整數倍。這種諧振腔由異向傳輸線和
2009-10-26 16:50:3820 MABA-007488-CT95501:9,傳輸線巴倫,5-220MHzMACOM 的 MABA-007488-CT9550 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 9:1 傳輸線升壓變壓器。非常適合大容量
2023-01-11 14:37:43
一. 石英晶體諧振器的特性和種類:石英晶體諧振器的種類很多,應用范圍非常廣泛,其
2006-04-16 18:56:03911 石英晶體諧振器簡介
石英晶體諧振器又稱為石英晶體,俗稱
2010-04-16 09:33:191876 音叉諧振器
音叉諧振器圖5.3-30A是壓電音叉諧振器的一般結構圖。
2010-04-19 18:09:473955 系統總結了該傳輸線的傳播特性,并從實際應用的角度給出完整的微帶線設計方案。HFSS仿真結果表明,該結構在低頻段呈現左手特性,在高頻段呈現右手特性,并具有頻段寬、損耗低、體積小
2012-03-09 14:53:4536 2014-03-13 16:00:080 了傳輸線型的LHM 。目前傳輸線型的左手媒質可以分為兩類即:諧振型和非諧振型。諧振型LHM一般是通過在主傳輸線上周期性的加載SRR,或者對偶開縫環諧振器(compleme
2017-11-17 16:10:132 雙頻段無線電能傳輸系統可以提供兩個不同頻率的傳輸通道以實現電能和信號的同步傳輸。根據單一諧振頻率的電能傳輸線圈的阻抗特性提出了雙頻段無線電能傳輸線圈的設計思路,并設計了雙頻段磁耦合諧振式無線電能傳輸
2018-01-08 15:05:521 左右手傳輸線的理論和應用研究已在微波技術領域深入展開,特別是在天饋線系統中的應用研究已成為熱點。本文根據左右手傳輸線的寬帶移相特性,總結了近年來國內外關于基于左右手傳輸線的微波移相器的最新研究成果,對兩種實現方式的研究現狀進行了深入分析,對比不同方法的優缺點。
2018-02-01 16:37:185124 左手材料(Left-Hand Material)也被稱為雙負媒質或者負折射率物質,是一類在一定的頻段下同時具有負的介電常數和負的磁導率的材料。左手材料的思想最早由前蘇聯人V.G.Veselago提出,電磁波在左手材料中傳播時,電場、磁場和波矢量滿足左手螺旋關系,同時相速度與能流方向相反。
2018-05-05 09:20:00735 由于具有負傳播常數的非常規特性,左右手混合傳輸線[1](CRLH-TL)被廣泛應用于天線和微波系統中,如全平面掃描漏波天線、零階諧振器、反射器和多頻帶耦合器[2]。
2018-07-03 11:14:003212 本文將具有極高磁致伸縮效應的GMM和SAW諧振器復合,利用磁場影響GMM產生的大應力應變,作用于SAW諧振器上影響其諧振頻率,從而進行磁場測量。該傳感器結構簡單、成本低,對磁場敏感,可用于靜態和動態磁場測量。由于SAW諧振器本身可以用作無源無線傳感,因此該復合傳感器還可以作為無源、無線磁傳感器使用。
2019-08-19 08:05:003526 諧振器就是指產生諧振頻率的電子元件,常用的分為石英晶體諧振器和陶瓷諧振器。產生頻率的作用,具有穩定,抗干擾性能良好的特點,廣泛應用于各種電子產品中。石英晶體諧振器的頻率精度要高于陶瓷諧振器,但成本
2018-12-18 15:41:1024221 諧振器就是指產生諧振頻率的電子元件,常用的分為石英晶體諧振器和陶瓷諧振器。產生頻率的作用,具有穩定,抗干擾性能良好的特點,廣泛應用于各種電子產品中。石英晶體諧振器的頻率精度要高于陶瓷諧振器,但成本也比陶瓷諧振器高。諧振器主要起頻率控制的作用,所有電子產品涉及頻率的發射和接收都需要諧振器。
2018-12-18 15:42:1628087 型的LHM 。目前傳輸線型的左手媒質可以分為兩類即:諧振型和非諧振型。諧振型LHM一般是通過在主傳輸線上周期性的加載SRR,或者對偶開縫環諧振器(complementary sp
2020-09-24 10:45:000 特性,使得天線的零階諧振頻率可以下降到非常低,從而達到小型化的目的。現階段發展的特異材料傳輸線零階諧振天線大致可以分為三類:復合左右手傳輸線零階諧振天線, 負磁導率零階諧振天線和負介電常數零階諧振天線。
2020-08-24 18:50:000 ,電磁波在左手材料中傳播時,電場、磁場和波矢量滿足左手螺旋關系,同時相速度與能流方向相反。隨著近年研究的深入,左手材料發展迅速,在很多領域得到應用。2002年,UCLA的 Itoh教授等人提出了左右手復合傳輸線(CRLH TL)理論,利用微波元件制成人工的左右手復合傳輸線
2020-08-21 18:50:001 研究背景 高次諧波體聲波諧振器(HABR)由于其在GHz頻段可以實現極高的Q值在聲光調制、傳感器、振蕩器以及5G多通帶濾波器上有著重要的應用價值。 迄今為止,已經有了許多將壓電薄膜生長在帶底電極
2021-06-08 08:56:352896 傳輸線路(理論考試復習資料)(現代電源技術的發展概況)-傳輸線路(理論考試復習資料)。
2021-09-24 12:12:149 高速電路信號完整性分析與設計--傳輸線理論
2022-02-10 16:34:250 陶瓷諧振器(Ceramic Resonator)是利用壓電陶瓷 (一般為鋯鈦酸鉛,PZT) 的壓電效應產生諧振頻率的電子元件,電路符號與石英晶體諧振器(Quartz Crystal)相同。
2022-04-06 13:53:282496 ① BAW諧振器的基本結構 :FBAR, BAW-SMR 等 ② BAW諧振器的常用分析模型:BVD/ mBVD, Mosen, FEM 等 ③ BAW 諧振器的關鍵參數: 諧振頻率 fs/ fp, 品質因數 Q0, 有效機電耦合系數 Keff 等。
2022-09-21 09:55:331222 諧振電路和傳輸線諧振器介紹資料,ppt格式。
2022-10-24 14:45:300 在對陶瓷同軸諧振器展開討論之前,我們需要先了解什么是諧振器以及這類電子元件是如何工作的。一般來說,諧振器是構建帶通濾波器的重要組成部分,它可以讓特定的頻率或頻段通過濾波器。
2022-11-08 17:08:531193 傳輸線理論來源:在信號完整性和電源完整性,工程師必須理解傳輸線理論基礎,這里給出簡單的傳輸線理論。
2023-03-22 10:00:16747 傳輸線理論
2022-12-30 09:21:046 陶瓷諧振器有多種不同的分類方式。按照外形可以分為直插式陶瓷諧振器和貼片式陶瓷諧振器,這是最為常見的一種分類方式。
2023-12-26 10:15:54166 光學諧振器的結構和作用 光學諧振器是一種用于控制和加強光信號的設備。它通過在內部產生共振現象來增加光的傳輸效率和增益,并且可以選擇性地傳輸或反射特定波長的光。光學諧振器在許多應用中起著重要的作用
2024-02-02 11:34:45286
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