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微帶天線

微帶天線的結構一般由介質基板、輻射體及接地板構成。介質基板的厚度遠小于波長,基板底部的金屬薄層與接地板相接,正面則通過光刻工藝制作具有特定形狀的金屬薄層作為輻射體。輻射片的形狀根據要求可進行多種變化。[1]
  • 基于HFSS的短路針加載微帶貼片天線的仿真設計

    文檔為基于HFSS的短路針加載微帶貼片天線的仿真設計講解文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,

    標簽: hfss 天線

    上傳時間: 2022-07-02

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  • 24G藍牙微帶貼片天線的設計分析

    24G藍牙微帶貼片天線的設計分析                 

    標簽: 藍牙 天線

    上傳時間: 2022-07-12

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  • 微帶天線設計和阻抗匹配

    介紹天線設計及用史密斯園圖進行阻抗匹配方法,并有具體實例

    標簽: 微帶天線 阻抗匹配

    上傳時間: 2013-06-07

    上傳用戶:時代將軍

  • 橫向Ka波段波導微帶探針過渡的設計和優(yōu)化

    介紹了一種橫向Ka波段寬帶波導-微帶探針過渡的設計,基于有限元場分析軟件Ansoft HFSS對該類過渡的設計方法進行了研究。最后給出了Ka波段內的優(yōu)化數據。仿真結果表明,該寬帶波導-微帶探針過渡在26.5G~40 GHz內插入損耗小于0.065 dB,達到了設計目標。

    標簽: Ka波段 波導 微帶探針

    上傳時間: 2014-05-27

    上傳用戶:gxy670166755

  • 平行耦合微帶線帶通濾波器的設計

    平行耦合微帶線帶通濾波器在微波電路系統(tǒng)中廣泛應用。為了提高帶通濾波器性能,縮短設計周期,采用奇偶模原理分析與ADS(Advanced Design System)仿真相結合的方法,設計出一個中心頻率為2.5 GHz,相對帶寬為10%的平行耦合微帶線帶通濾波器。進一步優(yōu)化參數,得到電路版圖。最終結果證明,這種方法具有設計周期短、可靠性高的特點,且各項參數滿足設計要求。

    標簽: 平行耦合 帶通濾波器 微帶線

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:jrsoft

  • 亳米波微帶環(huán)行器設計模型

    本文依據微波電磁場理論概述了微帶鐵氧體器件在毫米波頻率下的工作模式, 探討了毫米波微帶鐵氧體器件的電參數的設計考慮, 對從事毫米波微帶鐵氧體器件的研究, 提供了基本的設計模型, 以期引起進一步的探討。

    標簽: 亳米波 微帶環(huán)行器 模型

    上傳時間: 2013-10-07

    上傳用戶:66666

  • 扇形微帶短截線型濾波器的設計_魏新泉

    采用扇形微帶短截線作為濾波器的基本單元,設計出具有寬頻特性的濾波器,在微波平面電路的設計中有著良好的應用前景。通過設計扇形微帶短截線單元的物理尺寸,能夠實現特定頻段的高選擇性濾波器。用ADS 和HFSS 對這種新型濾波器與傳統(tǒng)直形濾波器進行了特性對比,在特性方面,新型濾波器比傳統(tǒng)濾波器具有更陡峭的過渡帶和更寬的頻帶等優(yōu)點;在結構方面,新型濾波器電路相對傳統(tǒng)濾波器可以減少基板面積。

    標簽: 線型 濾波器

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:xsnjzljj

  • 高速PCB中微帶線的串擾分析

      對高速PCB中的微帶線在多種不同情況下進行了有損傳輸的串擾仿真和分析, 通過有、無端接時改變線間距、線長和線寬等參數的仿真波形中近端串擾和遠端串擾波形的直觀變化和對比, 研究了高速PCB設計中串擾的產生和有效抑制, 相關結論對在高速PCB中合理利用微帶線進行信號傳輸提供了一定的依據.

    標簽: PCB 微帶線 串擾分析

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:dragonhaixm

  • 寬頻帶微帶傳輸線巴倫的研究

      對具有寬頻帶特性的微帶傳輸線巴倫進行了研究, 并應用微波網絡優(yōu)化理論對其進行了詳細的理論分析與設計, 數值計算結果與有關文獻一致。最后, 設計并制做了具有十倍頻程的微帶傳輸線巴倫, 舉例說明了本文方法的有效性。

    標簽: 寬頻帶 微帶傳輸線 巴倫

    上傳時間: 2013-10-28

    上傳用戶:PresidentHuang

  • 扇形微帶偏置的理論和ADS詳細設計過程

    第1章 微帶扇形偏置電路基本理論之一 1 第2章 扇形微帶偏置理論之二 4 第3章 利用ADS仿真設計扇形微帶偏置的整個過程 6 3.1 計算10GHz時四分之一波長高阻線(假設設計阻抗為100歐)的長度和寬度。 7 3.2 將高阻線和扇形微帶放入電路中,并仿真和優(yōu)化(注意優(yōu)化的變量都有哪些) 7 3.3 仿真結果分析(關鍵) 9 3.4 生成版圖 10 3.5 導出到autoCAD中并填充 11 第4章 有助于加深理解扇形微帶偏置原理的ADS仿真分析 11 4.1 單根四分之一波長微帶線的仿真 11 4.2 四分之一波長微帶線+扇形微帶線的仿真 12 4.3 我的理解 12  

    標簽: ADS 詳細設計 過程

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:lanhuaying

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