- 滤波器在通信、军事、测试测量等领域应用广泛,尤其在近几年的在微波及毫米波电路中有着广泛的应用。在低频段的应用中, 集总参数滤波器有着良好的表现,但是随着频率升高到微波频段以上,集总参数元件(电容、电感
- 关键字:
CMRC 滤波器 低通
- 1、引言
随着电子技术的发展,在雷达、微波、通信等应用系统 中多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高,需要使用大量的高性能滤波器。因此滤波器在微波及毫米波电路中有着广泛的应用。在低频段的应用中, 集总参数滤波器有着良好的表现,但是随着频率升高到微波频段以上,集总参数元件(电容、电感)的Q值急剧下降,造成滤波器的插入损耗太大,这时就必须用分 布参数元件来代替集总参数元件,但是分布参数元件滤波器的尺寸一般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。
2000年香港城市大学薛泉教授
- 关键字:
CMRC 低通滤波器
- 1 引言
随着电子技术的发展,在雷达、微波、通信等应用系统中多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高,需要使用大量的高性能滤波器。因此滤波器在微波及毫米波电路中有着广泛的应用。在低频段的应用中,集总参数滤波器有着良好的表现,但是随着频率升高到微波频段以上,集总参数元件(电容、电感)的Q值急剧下降,造成滤波器的插入损耗太大,这时就必须用分布参数元件来代替集总参数元件,但是分布参数元件滤波器的尺寸一般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。
2000年香港城市大学薛泉教授提出了
- 关键字:
CMRC 低通滤波器
- 1 引言
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2 谐波混频器原理
谐波混频主要是利用二极管的非线性得到本振的n(2,4,6……)次谐波和射频混频,再由匹配电路,滤波电路选出所需中频。通常采用反向并联
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CMRC 谐波混频器
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ka波段 CMRC 谐波混频器 低变频损耗
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