亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

射頻功率放大器

  • 高效率射頻微波固態功率放大器

    Research on microwave power amplififiers has gained a growing importance demanded by the many continuously developing applications which require such subsystem performance. A broad set of commercial and strategic systems in fact have their overall performance boosted by the power amplififier, the latter becoming an enabling component wherever its effificiency and output power actually allows functionalities and operating modes previously not possible. This is the case for the many wireless systems and battery-operated systems that form the substrate of everyday life, but also of high-performance satellite and dual-use systems.

    標簽: 高效率 射頻 微波 固態 功率放大器

    上傳時間: 2021-10-30

    上傳用戶:得之我幸78

  • 一分六功分器的設計及HFSS仿真

    隨著現代電子和通信技術的飛躍發展,信息交流越發頻繁,各種各樣電子電氣設備已大大影響到各個領域的企業及家庭。在微波通信領域,隨著微波技術的發展,功分器作為一個重要的器件,其性能對系統有不可忽略的影響,因此其研制技術也需要不斷的改進本文首先對功分器的基本理論、性能指標作了簡單介紹,然后闡述了一個具體的一分六功分器的設計思路和過程,并給出了設計的電路結構、仿真結果、最后制作了版圖。本文還用到了HFSS,在功分器的具體電路結構建模、仿真優化和版圖的生成上如何應用,在設計過程中文中都作出了相應的說明功分器是將輸入信號功率分成相等或不相等的幾路輸出的一種多端口網絡它廣泛應用于雷達系統及天線的饋電系統中。功分器按照其功率分配比有相應的設計公式可較為容易的實現。等分功分器按其分配支路的數量可分為2n+1(奇)等分和2n(偶)等分兩類。后者的設計方法相對簡單,只需要在最基本的一分功分器上再等分即可。對于奇等分功分器,通常慣用的設計方法是先2(n+1)等分,然后其中一路加負載,這種設計方法雖然簡便,可是有著結構受限,接負載端容易影響其它端口相幅的一致性,并且插損較大隨著無線通信技術的快速發展,各種通訊系統的載波頻率不斷提高,小型化低功耗的高頻電子器件及電路設計使微帶技術發揮了優勢。在射頻電路和測量系統如混頻器、功率放大器電路中的功率分配與耦合元件的性能將影響整個系統的通訊質量在通訊設備中,功分器有著非常廣泛的應用,例如在相控陣雷達系統中,要將發射機功率分配到各個發射單元中去。實際中常需要將某一功率按一定比例分配到各分支電路中。功分器種類繁多,常見的功分器有變壓器式、微帶式或帶狀線式、波導式和鐵氧體式,它們各有優缺點和使用場合。

    標簽: hfss

    上傳時間: 2022-04-05

    上傳用戶:bluedrops

  • 2.5-2.7GHz 射頻放大芯片 MGFS36E2527 datasheet

    2.5-2.7GHz 射頻功率放大芯片,用于WiFi設備的RF輸出

    標簽: 射頻放大 WiFi

    上傳時間: 2022-06-02

    上傳用戶:1208020161

  • 通信技術畢業設計—音響放大器設計

    音響作為科學技術語或名詞,至今似尚無公認的科學定義。音響技術的發展經歷了電子管、晶體管、場效應管的歷史時期,在不同的歷史時期部各有其特點。預計音響技術今后的發展主流為數字音響技術。80年代初數字音響技術推廣到民用范圍.從而使音響技術進入一個新時代。與模擬音響相比較,數字音響可使信噪比、動態范用、聲道分離度、諧波失真、頻率響應等性能指標有顯著提高。應特別指出的是目前用于音響放大器的許多客部件已標準化、系列化,其電路形式也大體定型。因此,在設計時應盡量引用現成的單元電路,按一定的規則進行組合,設計出符合要求的音響放大器。為進行小系統電路設計的綜合訓練,本課題設汁一種具有電子混響、音調控制并可以實現“卡拉OK"伴唱的音響放大器。1.1 設計目的與意義1,設計目的(1)了解音響放大器的構成,并組成一個簡單的音響放大器。(2)理解音調控制器,集成功率放大器的工作原理和應用方法。(3)理解和掌握音響放大器的主要技術指標和測試方法。(4)根據給出的技術條件和指標,設計音響放大器。(5)能夠獨立搭接電路、掌握調試技術。2,設計意義(1)音啊技術的發展經歷了電子管、晶體管、場效應管的歷史時期,在不同的歷史時期都各有其特點。

    標簽: 通信技術 音響放大器

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:

  • 微弱光信號檢測系統的設計與研究

    隨著現代光電子技術的迅速發展,各類光電轉換器件的不斷出現,光電檢測技術的應用領域越來越廣泛,尤其是微弱光信號檢測技術的應用發展。微弱光信號檢測中,常常由于信號動態范圍寬、背景噪聲大給信號檢測帶來較大的困難。本文根據微弱光信號檢測技術原理,設計了一種基于單片機的微弱光信號檢測系統。首先,本文探討了微弱光信號檢測技術的研究背景和國內外研究現狀,對比了在微弱光信號檢測中常用的幾種方法。其次,對于微弱光信號檢測系統的放大電路模塊、電路控制模塊、電源電路、信號采集與傳輸模塊進行了詳細的介紹和討論。其中,重點分析了放大電路部分,利用對數放大器的信號壓縮功能,結合積分放大器原理實現寬動態、大噪聲信號的壓縮和變換,使信號平穩變換輸出,有效的被提取出來。對于系統的軟件部分采用單片機C語言編寫程序。然后,利用兩種光電二極管(PN型和PIN型)對微弱光信號檢測系統的入射光功率特性和入射光頻率特性進行了討論和分析,并測量了實際的發光二極管的光譜。最后,對系統電路測量結果和輸出特性進行了總結,并提出了該課題下一步研究工作。微弱光信號檢測系統電路的測量結果表明,該系統在微弱光信號檢測中達到較理想的效果。系統電路成本較低、速度較快、操作靈活,可以用于多種場合下的微弱信號的檢測。關鍵字:微弱光檢測,對數放大器,數據采集,光譜測量

    標簽: 微弱光信號檢測系統

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:默默

  • X波段機載相控陣雷達目標模擬器射頻前端研究.

    現代雷達系統日益復雜,在設計、調試雷達系統的過程中,不可避免的需要雷達的回波信號,為了提高雷達設計效率,人們逐漸開始對雷達回波信號模擬技術進行研究,以求用模擬產生的信號代替實際的雷達回波信號,把雷達系統設計和維護過程中所需的費用降到最低。現在,雷達信號模擬技術逐步取得發展,成為雷達技術的一個重要分支,而雷達信號模擬器的研制成為國內外軍事研究領域的熱門方向.所有無線電系統中都會包含射頻前端,射頻前端的主要作用是將基帶信號經過調制、上混頻、放大后送至天線發射,或是將天線接收到的信號放大、下混頻、解調,最后輸出基帶信號.本課題正是對某機載相控陣雷達目標模擬器射頻前端的研究。該射頻前端系統包括兩個部分:發射機通道和射頻功率合成網絡,發射機通道由三條雜波信號通道和一條目標信號通道組成,每條通道相當于一臺射頻發射機.在發射機通道中首先對基帶1、Q信號進行調制,然后兩次上混頻使輸出信號到達x波段。射頻功率合成網絡主要的功能是使用功分器將目標信號一分為四,利用數控衰減器對四路目標信號進行方向圖增益調制,調制后其中一路信號送至天線系統,另外三路分別與三路雜波信號功率合成,最后輸出至雷達,該項目中筆者主要負責對整體方案和指標的論證,多路信號幅相平衡度的調整,x波段0/i移相器的設計與實現,整機的功能指標測試,與其它分機聯調等工作.本文首先介紹了該機載相控陣雷達目標模擬器的整體方案,然后對無線發射機系統進行了分析,接下來對射頻前端方案進行論證,之后詳述了多路信號幅相校正的方法與0/n移相器的研制,給出了射頻前端系統的測試結果.

    標簽: 雷達

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:

  • ICP中RF電源的功率控制的研究

    本論文主要研究自激式RF電源的功率控制,主要分為七個部分:第部分主要介紹ICP儀器的發展歷史、RF電源的主流技術路線及國內外研究現狀,指出了存在的部分問題,確立了本文研究主題。第二部分簡介了ICP儀器的系統結構,重點介紹等離子炬光源以及自激式RF電源。首先從系統的角度介紹了ICP儀器的組成及工作原理,然后對等離子矩光源的產生條件及生成機理作了說明,并且對其在點火過程中表現的負載特性作了分析,最后從ICP儀器的分析性能方面說明了它對RF電源的設計要求,明確RF電源的設計指標。第三部分詳細介紹了自激式RF電源的實現原理。按照信號流向首先介紹了作為跟蹤等離子矩特性的振蕩源——鎖相環的原理,分別對其中的鑒相器、環路濾波器、壓控振蕩器和驅動電路等做了詳細介紹。然后介紹了高頻功率放大器的原理,確定了主要元件參數,并介紹了適用于自激式RF電源的電路結構。最后對阻抗匹配原理作了介紹,并重點介紹了集中參數元件匹配網絡。第四部分詳細介紹了本文所做的設計工作,包含軟硬件設計。這部分仍然是按信號流向作說明,根據自激式RF電源的結構特點,針對這幾部分選擇合適的電路結構、元件參數等設計完成鎖相環路、高效率E類推挽功率放大電路以及阻抗匹配網絡。除此之外,還包括電路中的主要信號采樣與檢測、熱設計、電磁兼容設計以及軟件部分的設計說明。第五部分對本文采取的功率控制流程與策略作詳細說明,介紹了如何通過改善控制流程和控制策略以提高RF電源性能。第六部分對所設計的RF電源進行了測試,表明本設計達到了預定的設計指標,說明此方法的可行性與實用性,并且分析了等離子炬的負載變化過程,對RF電源的設計提供了有益的參考。第七部分作了全文總結與展望。所設計RF電源成功點燃等離子炬,期間通過對RF電源的測試,并在ICP-AES整機上進行了系統驗證,測試證明所設計的自激式RF電源與同類電源相比性能有所提升。

    標簽: icp rf 電源 功率控制

    上傳時間: 2022-06-23

    上傳用戶:

  • 射頻與微波通信電路:分析與設計

    內容簡介  本書是美國加州大學m.m.拉德馬內斯博士撰寫的radio frequency and microwave electronics illustrated一書的中譯本。本書內容豐富,編排合理,敘述清楚。本書的英文版在美國用作大學微波電子工程專業高年級和研究生的教材,授課兩學期。.  本書主要內容分五部分共21章。第一部分基礎知識,包括科學和工程學的基本概念,電學和電子工程學中的基本概念,電路學數學基礎,直流和低頻電路的概念;第二部分波在網絡中的傳輸,包括射頻和微波的基本概念與應用,射頻電子學的概念,波傳播中的基本概念,二端口射頻/微波網絡的電路表示;第三部分無源電路的設計,包括smith圓圖,smith圓圖的應用,匹配網絡的設計;第四部分有源網絡中的基本考慮,包括有源網絡的穩定性,放大器的增益,有源網絡的噪聲;第五部分有源網絡:線性與非線性設計,包括射頻/微波放大器ⅰ:小信號設計,射頻/微波放大器ⅱ:大信號設計,射頻/微波振蕩器的設計,射頻/微波頻率轉換器ⅰ:整流器和檢波器設計,射頻/微波頻率轉換器ⅱ:混頻器設計,射頻/微波控制電路的設計,射頻/微波集成電路設計。

    標簽: 射頻 微波通信 電路

    上傳時間: 2022-07-04

    上傳用戶:zhanglei193

  • 開關功放電源的研究.rar

    音響技術發展到今天,音頻功率放大器得到了極大的發展。而一個好的功放必須有一個好的能量來源。一般來說功放電源的成本占功放成本的一半左右,可見電源在功放中的重要性。 本文提出了一種功放電源設計方案,并進行了一些理論上的分析,仿真研究和實驗調試,具體包括以下幾個方面: 對前級的APFC(有源功率因數校正)部分提出一種基于單周控制(OCC)原理的新技術,對此電路的理論進行詳細的分析。對電路的元件以及儲能電感等都進行了計算,并進行了仿真實驗最后完成電路設計與調試。 針對功放電源對瞬態響應,頻率響應,負載調整率以及電源調整率的高條件要求,本文提出利用LLC諧振變換器技術滿足該功放實現大功率設計需要的目的,由于將主電路的工作頻率取到100KHZ以上,這樣的設計也將反應時間提高到微秒級別,電源變化的噪聲將不會出現音頻輸出;并且LLC諧振變換器軟開關電源技術也大大地提高了電源效率。仿真和實驗結果表明,LLC諧振變換器能滿足功放電源的要求。

    標簽: 開關 功放電源

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:daoxiang126

  • 軟開關PWM雙向DCDC變換器的研究.rar

    隨著電力電子技術的迅速發展,雙向DC/DC變換器的應用日益廣泛。尤其是軟開關技術的出現,使雙向DC/DC變換器不斷朝著高效化、小型化、高頻化和高性能化的方向發展,軟開關技術的應用可以降低雙向DC/DC變換器的開關損耗,提高變換器的工作效率,為變換器的高頻化提供可能性,從而減小變換器的體積,提高變換器的動態性能。雙向DC/DC變換器在直流不停電電源系統、航空電源系統、電動汽車等車載電源系統、直流功率放大器以及蓄電池儲能等場合都得到了廣泛的應用。 本論文首先在研究硬開關的缺陷上,提出軟開關技術;然后在研究雙向DC/DC變換器的基本工作原理的基礎上,對雙向DC/DC變換器的應用及軟開關雙向DC/DC變換器的幾種拓撲結構進一步闡述;把軟開關技術和雙向DC/DC變換器技術有機地結合在一起,提出一種新型的雙向DC/DC變換器的拓撲結構。該雙向DC/DC變換器的降壓變換電路采用移相控制ZVSPWMDC/DC變換器;升壓變換電路采用Boost升壓和推挽式升壓兩種變換器相結合的兩級升壓的新型變換器。 在分別對移相控制ZVSPWMDC/DC變換器和Boost推挽式DC/DC變換器的工作原理進行分析研究的基礎上,使用PSpice9.2計算機仿真軟件對變換器的主電路進行仿真和分析,驗證該新型雙向DC/DC變換器的拓撲結構設計的正確性和可行性。

    標簽: DCDC PWM 軟開關

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:2525775

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
麻豆久久婷婷| 亚洲欧洲偷拍精品| 亚洲国产欧美日韩| 久久av一区二区| 国产一区二区三区久久| 久久影视三级福利片| 亚洲黄色av一区| 欧美日韩在线播放一区| 亚洲欧美影院| 在线观看日韩www视频免费 | 久久九九精品99国产精品| 一区精品久久| 欧美福利在线| 亚洲综合欧美日韩| 国内精品久久久| 免费短视频成人日韩| 99热精品在线| 国产亚洲精品7777| 免费看成人av| 亚洲午夜免费福利视频| 一区二区视频免费在线观看| 欧美成人国产一区二区| 亚洲欧美日韩精品久久| 亚洲深夜影院| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 国产人妖伪娘一区91| 欧美h视频在线| 欧美一区二区三区视频免费| 亚洲电影av在线| 国产欧美亚洲一区| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 久久av老司机精品网站导航 | 国产精品中文字幕欧美| 欧美国产精品| 久久精品国产免费看久久精品| 99精品99久久久久久宅男| 一区视频在线| 国产午夜精品一区二区三区视频| 欧美日韩 国产精品| 欧美成年人视频| 久久se精品一区精品二区| 亚洲欧美日韩视频一区| 中文在线一区| 99ri日韩精品视频| 亚洲激情电影中文字幕| 伊人成人在线| 亚洲高清一区二区三区| 狠狠88综合久久久久综合网| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 国产精品久久久久永久免费观看| 欧美精品三级| 亚洲久久成人| 欧美大学生性色视频| 久久嫩草精品久久久久| 久久精品最新地址| 久久久99国产精品免费| 日韩一级视频免费观看在线| 最新日韩欧美| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 1024成人| 亚洲精品久久嫩草网站秘色 | 欧美**字幕| 欧美插天视频在线播放| 欧美波霸影院| 欧美精品观看| 国产精品av久久久久久麻豆网| 欧美日韩一区在线视频| 国产精品v日韩精品| 欧美视频手机在线| 国产精品一卡| 国产日本欧美在线观看| 国产一区二区在线观看免费播放 | 老色鬼精品视频在线观看播放| 亚洲国产成人在线视频| 亚洲精品1区2区| 亚洲国产精品久久| 日韩一级欧洲| 香蕉成人久久| 久久久精品国产免大香伊| 免费中文字幕日韩欧美| 欧美日韩一区成人| 亚洲精品国产精品国自产在线| 午夜精品www| 久久这里有精品15一区二区三区| 欧美华人在线视频| 一区二区亚洲精品国产| 亚洲美女在线国产| 久久午夜电影网| 欧美精品日日鲁夜夜添| 久久国产视频网| 久久久久久久久久久久久女国产乱 | 亚洲黄网站黄| 亚洲一区二区成人在线观看| 性欧美xxxx视频在线观看| 美女成人午夜| 国产精品区免费视频| 亚洲国产黄色片| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 女仆av观看一区| 国产精品女主播| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 一区二区三区精品视频| 可以看av的网站久久看| 欧美大片在线看| 久久亚洲国产成人| 亚洲在线不卡| 一区二区三区视频观看| 亚洲大胆在线| 国产人久久人人人人爽| 黄色在线一区| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 极品少妇一区二区三区精品视频| 国产视频一区二区在线观看| 国产视频久久| 亚洲欧美另类在线| 久久精品人人做人人综合| 久久亚洲综合色| 久热国产精品视频| 国语自产在线不卡| 国产精品女主播在线观看| 免费观看成人www动漫视频| 久久激情五月婷婷| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 老司机精品久久| 国产精品毛片在线看| 伊人久久成人| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 一区免费观看| 亚洲欧美精品在线观看| 久久在线视频在线| 国产精品裸体一区二区三区| 激情一区二区三区| 国产综合精品一区| 一区在线观看视频| 亚洲一区精品视频| 欧美 日韩 国产在线| 国产精品色一区二区三区| 亚洲美女在线一区| 欧美福利视频| 亚洲国产福利在线| 亚洲欧美一区二区三区在线 | 国产一区二区三区免费不卡| 亚洲免费观看在线视频| 久久久久久久一区二区| 国产一区视频在线看| 亚洲欧美国产视频| 欧美天堂亚洲电影院在线播放 | 国产精品黄视频| 另类尿喷潮videofree| 国产乱子伦一区二区三区国色天香 | 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 国内成人在线| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产精品日日做人人爱| 亚洲美女黄色片| 欧美区一区二| 亚洲国产日韩欧美在线99| 欧美高清视频| 中文av字幕一区| 国产精品日本| 久久久久在线观看| 国产精品福利久久久| 性久久久久久久久| 国产欧美一区二区精品性| 久久精品99国产精品| 99国产精品国产精品久久| 国产精品一区二区三区久久| 国产精品99久久久久久久vr| 黄色精品一二区| 国产女优一区| 尤物精品国产第一福利三区| 欧美日韩国产色视频| 先锋影音久久久| 亚洲日本国产| 亚洲欧洲另类国产综合| 狠狠色丁香婷婷综合| 欧美日韩国内| 欧美片网站免费| 欧美性淫爽ww久久久久无| 亚洲欧美国产毛片在线| 亚洲午夜一区二区| 亚洲男同1069视频| 亚洲与欧洲av电影| 一区二区三区欧美激情| 亚洲视频大全| 午夜久久久久久| 欧美/亚洲一区| 亚洲影院一区| 久久久亚洲一区| 午夜精品福利视频| 久久精品国产一区二区电影 | 亚洲视频日本| 亚洲一区激情| 久久精品九九| 欧美大片va欧美在线播放| 欧美视频一区| 国产视频亚洲| 正在播放亚洲一区| 亚洲无线视频| 欧美综合国产精品久久丁香|