2013年1月15日 · 因此,天线阻抗的自动匹配技术也将成为一种发展趋势。本文论证了天线阻抗的手动匹配方法,并在最高大化应用集成元件的情况下,提出了一种新的适用于13. 56 MHz RFID读写器的天线阻抗自动匹配方法。 1 阻抗手动匹配技术
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了解更多2013年1月15日 · 因此,天线阻抗的自动匹配技术也将成为一种发展趋势。本文论证了天线阻抗的手动匹配方法,并在最高大化应用集成元件的情况下,提出了一种新的适用于13. 56 MHz RFID读写器的天线阻抗自动匹配方法。 1 阻抗手动匹配技术
阅读更多2022年10月29日 · 这些功率损耗出现在匹配网络的电容器 、电感器,以及其他耗能元件中。功率损耗会降低功率放大器的工作效率及功率输出能力 网络作为实现阻抗匹配的一种方式,其设计与仿真过程涉及到理论分析与实践经验的高度结合。本文将深入探讨
阅读更多AVX射频阻抗匹配和调谐电容器和电感器具有低损耗、小容差,非常适合用于阻抗匹配和天线调谐。AVX射频阻抗匹配和调谐产品包括射频电容器系列和高Q值电感器系列。AVX采用陶瓷、多层有机 (MLO ®
阅读更多2024年10月22日 · 阻抗匹配 对优化信号和功率传输、防止信号反射至关重要。正确的阻抗测量对电路设计、滤波器设计、天线设计和故障检测非常重要。在 电容器是用来蓄电和放电的电子元件,被广泛应用于智能手机、电脑和电视等各种电子设备。电抗的符号
阅读更多2006年10月27日 · 耦合电容器是和结合 滤波器、阻波器一起使用的。结合设备接在耦合电容器的低电压端和连接 能使高压强电与高频设备进一步隔离,并抑制其它频率信号的干扰,又能使高频通路的输入阻抗与高频电缆的输入阻抗相匹配,以利于高频信号的
阅读更多2022年11月24日 · 前言 阻抗匹配的通常做法是在源和负载之间插入一个无源网络,使负载阻抗与源阻抗共轭匹配。阻抗匹配的主要作用通常有以下几点:从源到器件、从器件到负载或器件之间功率传输最高大;提高接收机灵敏度(如LNA前级
阅读更多2016年8月11日 · 4结合滤波器工作原理结合滤波器接在耦合电容器的低压端和连接电力线载波机的高频电缆之间,它的作用是与耦合电容器一起构成—个带通滤波器,并进行阻抗匹配。结合滤波器经耦合电容器与电力线的一相或多相导线耦合。
阅读更多一、 阻抗匹配 电路的作用 阻抗控制在硬件设计中是一个比较重要的环节,IC厂商针对其应用一般会向终端产商提供PCB板材质、PCB叠层、PCB板厚等一些相关参考设计建议(这些都是跟PCB阻抗控制设计息息相关的),终端厂商在拿到这些资料后,会结合实际
阅读更多2024年11月24日 · 这些功率损耗出现在匹配网络的电容器、电感器,以及其他耗能元件中。 通过实际的计算和模拟,学生可以掌握如何结合S参数来优化阻抗匹配、功率增益和稳定性,设计出高效的RF放大器。 参考资源链接:[田庆诚教授讲解RF放大器设计基础
阅读更多2016年10月22日 · 结合滤波器 JL400-5.0-B8Z 结合滤波器是连接在耦合电容器或电容式电压互感器的低电压端与连接电力线载波机的高频电缆之间,它与耦合电容器一起,实现传输通道与电力线载波设备的阻抗匹配,在电力线和高频电缆之间传输载波信号。
阅读更多2018年8月10日 · 阻抗匹配 阻抗:在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。在设计电子电路时都需要考虑阻抗匹配,什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配,下面列举三个典型方向说明: 一、获得最高大功率。 对于理想的电源,我们希望只有电压U,但实际上,每个电源都会有
阅读更多2022年4月14日 · 然而,有一些技术可以获得更广泛的阻抗匹配,但这需要更多的无源器件。最高简单的是链式LC方法。正如所解释的,如果输入和输出阻抗更接近,匹配网络有更宽的频率响应。
阅读更多(1)结合 滤波 器''> 滤波 器的上端头通过耦合电容器与 高压输电线路 相连,下端头与高频电缆相连而组成一个带通 滤波 器''> 滤波 器。 既能使高压强电与高频设备进一步隔离,并抑制其它频率信号的干扰,又能使高频通路的输入阻抗与高频电缆的输入阻抗相匹配,以利于高频信号
阅读更多结合滤波器JL400-5.0-B8Z 结合滤波器是连接在耦合电容器或电容式电压互感器的低电压端与连接电力线载波机的高频电缆之间,它与耦合电容器一起,实现传输通道与电力线载波设备的阻抗匹配,在电力线和高频电缆之间传输载波信号。 采用标准 GB/T7329-1998
阅读更多2023年12月21日 · 结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器。由于电力架空线路的波阻抗约为400Ω,电力电缆的波阻抗约为100Ω或75Ω,因此利用结合滤波器与它们起阻抗匹配作用,以减小高频信号的衰耗,使高频收信机收到的高频功率最高大。
阅读更多2024年12月17日 · 文章浏览阅读28次。 参考资源链接: ### 3.1.2 π型匹配网络的理论与设计 π型匹配网络相比L型匹配网络,使用了两个电容器和一个电感器。它特别适用于需要对阻抗进行较大变换的场合。
阅读更多2016年9月9日 · 耦合电容器,耦合电容器的电容量很小,对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机,对高频电流阻抗很小,高频电流可顺利通过,耦合电容器与结合滤波器共同组成带通滤波器,只允许此通带频率内的高频电流通过。
阅读更多将任意负载与实际阻抗相匹配的无损网络必须具有至少两个电抗元件。 然而,两个元素并不能控制带宽和程度。 用于阻抗匹配的电容器 Pi 网络应用说明 026 摘要:设计匹配网络是射频/微波设计的关键方面之一。
阅读更多2023年12月31日 · 在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。 常用Z来表示,它的值由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C相互作用来决定。
阅读更多2023年6月19日 · 电子理论指出,当源电阻与负载电阻匹配时,最高大功率从源端传输到负载。 然而,对于大多数RF电路,源阻抗 和负载阻抗具有电抗元件,在这种情况下,源阻抗必须等于负载阻抗的 复数共轭,以实现最高大功率传输。换句话说,虽然源阻抗和负载阻抗的实部必须匹配,但负载阻抗的虚部必须与源阻抗
阅读更多2023年8月19日 · 阻抗圆图的构图原理是利用输入阻抗与电压反射系数之间的一一对应关系,将归一化输入阻抗表示在反射系数极坐标系中,其特点归纳如下: 1.上半圆阻抗为感抗,下半圆阻
阅读更多2023年3月8日 · 1.本发明涉及硅基光电子技术领域,尤其涉及一种硅基调制器行波电极终端阻抗匹配系统及硅基调制器。背景技术: 2.硅基调制器普遍采用耗尽式等离子色散效应和行波电极来实现高速电光调制。 耗尽式等离子色散效应要求调制器始终处于反偏状态,需要对高频调制信号添加直流分量,使得高频信号
阅读更多2023年12月31日 · 因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用 电流源 来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在 高频电路 中,还要考虑阻抗匹配问题),另外如果要获取最高大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配 问题。二、输出
阅读更多2024年11月26日 · 在电路设计中,通常通过连接电感器和电容器来调节复阻抗,从而实现阻抗匹配。 以下是常见的匹配电路设计方式,结合史密斯图的使用: 串联电感器 :将电感器串联在电
阅读更多2017年7月20日 · 我写这点东西是想跟大家分享一下阻抗匹配的物理原理,希望能够帮助读者去理解阻抗匹配的本质,然后运用简单的"加减乘除"运算,你做一些简单的阻抗匹配应该不成问题。就算是工作中用不到,吹吹牛也是蛮不错的。物
阅读更多文章浏览阅读1.8k次,点赞26次,收藏31次。本文探讨了高速数字电路中阻抗匹配的重要性,介绍了阻抗匹配的基本概念,包括阻抗定义、反射问题以及如何通过串联电阻、并联电阻和AC并联端接法实现匹配。重点讲解了在信号源端和负载
阅读更多从表1可以看出,串联谐振电路在谐振状态下等效阻抗为纯电阻,并达到最高小值,并联谐振电路在谐振状态下等效阻抗达到最高大值,为了获得最高大的电源输出功率,串联谐振电路采用电压源供电,并联谐振电路采用电流源供电,即电压源型感应加热电源必须匹配
阅读更多2023年5月7日 · 文章浏览阅读5.4k次,点赞16次,收藏93次。文章详细介绍了射频设计中的阻抗匹配概念,包括阻抗、特征阻抗和等效阻抗的定义和作用,以及它们在传输线理论中的表现。重点讲解了阻抗匹配的目的,即最高大化功率传输,和如何通过共轭匹配实现负载匹配。
阅读更多电力公司变电运行高水平工试题之耦合电容器、阻波器和结合滤波器33题-答案:A6、新安装电容器组,在电网额定电压下,冲击合闸试验应进行( ) 次。 A.1B.3C.5D.7答案:B7、新安装电容器组,在电网额定电压下,各相电容的最高大值和最高小值之比不应超过( ) 。
阅读更多2022年4月14日 · 然而,有一些技术可以获得更广泛的阻抗匹配,但这需要更多的无源器件。最高简单的是链式LC方法。正如所解释的,如果输入和输出阻抗更接近,匹配网络有更宽的频率响应。
阅读更多2023年5月10日 · 上一节重点介绍了传输线的阻抗的概念,这是分析传输线的基础,也是信号完整性的基础。这一节重点介绍最高重要的传输线效应--反射,以及如何消除反射的影响。上一节的最高后,讲到输入阻抗概念的时候,我们已经知道负
阅读更多2022年10月29日 · 阻抗匹配就是把源阻抗或者负载阻抗匹配到合适的阻抗,从而实现电路稳定有效地工作,阻抗匹配网络可分为集总参数匹配、分布参数匹配和混合式匹配。
阅读更多22.耦合电容器对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。(√) 23.结合滤波器和耦合电容器组成一个带通滤波器。(√) 24.耦合电容器与连接滤过器(结合滤波器)共同完成输电线路与高频电缆波阻抗匹配的任务。(√)
阅读更多结合特定的Π型阻抗匹配网路,设置电容电感的取值范围空间,使用深度强化学习方法在搜索空间中找到阻抗匹配公式的最高优解,以此实现匹配功能。 本文利用深度强化学习具有识别环境动态变化并通过学习优化自身行为的特性,动态调整匹配网路的电容、电感值,以此在整个通信带宽下实现最高大传
阅读更多3 天之前 · 由两个电容器或两个电感器组成的L形截面不能提供两个电阻阻抗之间的匹配。 因此,如下图12所示,在提供两个电阻阻抗之间的匹配时,总共有四种
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