- 摘要 相位调制有多种实现方法。常见的是正交调制。文中提出了一种采用微波移相技术实现相位调制的新设计,通过与正交调制方法进行对比,实现了2,8,16,32和64相的相位调制。实测表明,文中设计的移相误差1.2deg
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微带线 移相器 误码率 相位调制 正交调制
- 作为包括这些计算的示例,一块双层板可能用20 mil宽(W)、1盎司(T=1.4)的铜走线,并由10 mil (H) FR-4 (εr= 4.0)的介电材料分离。结果,该微带线的阻抗为50 Ω左右。对于其他标准阻抗(如75Ω的视频标准阻抗),使"W"调整为8.3 mil左右即可。
微带线设计的一些指导原则
本例涉及到一个有趣且微妙的要点。参考文献2讨论了与微带PCB阻抗相关的有用指导原则。若介电常数为4.0 (
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微带线 PCB
- 摘要:基于市场上卫星功分器体积大成本高,性价比低下的问题,作者通过多年的经验积累,运用磁芯传输技术制作功分器。这种设计方案不但实现了功分器结构的小型化,有效提升了产品的市场竞争力,而且采用了现代装接技术简化了装配工艺,提高了生产效率。也为超高频产品向新技术方向的发展开拓了一条新思路。
引言
卫星信号功分器(简称功分器,如图1)在卫星电视接收系统中的主要作用是把高频头送出的RF信号分配给多个接收机同时使用,卫星接收机又通过功分器反向给高频头提供工作电压。换句话说,功分器一旦损坏,卫星接收机就
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功分器 高频磁芯 微带线 RF信号 超高频 201504
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微带线 仿真 场仿真 时域仿真
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RFID系统 耦合器 定向性 微带线
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微带线 相速 波长 损耗
微带线介绍
微带线
微带线是由支在介质基片上的单一导体带构成的微波传输线。适合制作微波集成电路的平面结构传输线。与金属波导相比,其体积小、重量轻、使用频带宽、可靠性高和制造成本低等;但损耗稍大,功率容量小。60年代前期,由于微波低损耗介质材料和微波半导体器件的发展,形成了微波集成电路,使微带线得到广泛应用,相继出现了各种类型的微带线。一般用薄膜工艺制造。介质基片选用介电常数高、微波损耗低的材料。导体 [
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