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 電感結構與分析三 電感設計與模擬四 電感分析與量測傳輸線理論與傳統電路學之最大不同,主要在于組件之尺寸與傳導電波之波長的比值。當組件尺寸遠小于傳輸線之電波波長時,傳統的電路學理論才可以使用,一般以傳輸波長(Guide wavelength)的二十分之ㄧ(λ/20)為最大尺寸,稱為集總組件(Lumped elements);反之,若組件的尺寸接近傳輸波長,由于組件上不同位置之電壓或電流的大小與相位均可能不相同,因而稱為散布式組件(Distributed elements)。 由于通訊應用的頻率越來越高,相對的傳輸波長也越來越小,要使電路之設計完全由集總組件所構成變得越來越難以實現,因此,運用散布式組件設計電路也成為無法避免的選擇。 當然,科技的進步已經使得集總組件的制作變得越來越小,例如運用半導體制程、高介電材質之低溫共燒陶瓷(LTCC)、微機電(MicroElectroMechanical Systems, MEMS)等技術制作集總組件,然而,其中電路之分析與設計能不乏運用到散布式傳輸線的理論,如微帶線(Microstrip Lines)、夾心帶線(Strip Lines)等的理論。因此,本章以討論散布式傳輸線的理論開始,進而以微帶傳輸線為例介紹其理論與公式,并討論微帶傳輸線之各種不連續之電路,以作為后續章節之被動組件的運用。
標簽: 傳輸線
上傳時間: 2014-01-10
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微弧氧化是一種新型的表面處理方法,利用該電路可輸出雙端不對稱的高壓脈沖,且脈沖幅值、頻率、占空比均在一定范圍內連續可調。本文首先介紹了微弧氧化電源技術的發展現狀,然后對試驗中使用過的幾種IGBT驅動模塊M57959、2ED300、2SD315 3種驅動電路的結構、工作原理和使用性能做了詳細分析對比。實驗表明,Eupec系列的2ED300驅動電路結構簡單,可靠性高,適用于大功率微弧氧化電源的驅動。
標簽: 鎂合金 氧化 可靠性分析 電源驅動電路
上傳時間: 2014-01-21
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LTC®4223 是一款符合微通信計算架構 (MicroTCA) 規範電源要求的雙通道熱插拔 (Hot Swap™) 控制器,該規範於近期得到了 PCI 工業計算機制造商組織 (PICMG) 的批準。
標簽: MicroTCA AMC 熱插拔 方案
上傳時間: 2014-12-24
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微安級數控恒流源的設計
標簽: 數控恒流源
上傳時間: 2013-10-10
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基于PCC的大系統與微電網靜態建模仿真
標簽: PCC 微電網 建模
上傳時間: 2013-10-29
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含光伏陣列及燃料電池的微網建模與仿真
標簽: 光伏陣列 仿真 燃料電池 建模
上傳時間: 2013-10-17
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風能與光伏混合微電網的建模和仿真
標簽: 風能 光伏 微電網 建模和仿真
上傳時間: 2013-11-12
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微網中分布式電源逆變器控制策略及實例分析
標簽: 分布式電源 逆變器 反饋控制 策略
上傳時間: 2013-10-26
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微距無線充電器的設計 DIY
標簽: 微距 無線充電器
上傳時間: 2014-12-01
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對端面二級管泵浦固體激光器冷卻系統進行了設計,該散熱系統是半圓形金屬中刻有微通道槽道,將傳導冷卻與流體冷卻緊密結合的一種新型制冷器件。理論分析證明,該器件加強了熱傳導能力,提高了固體激光器的工作效率。
標簽: DPL 端面 設計方案
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