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微帶巴倫設(shè)計(jì)與仿真

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2011-05-20 16:58:3653

多枝節(jié)匹配功分器的微帶線實(shí)現(xiàn)

本文給出了一種用多枝節(jié)匹配來(lái)設(shè)計(jì)寬頻帶上不等比功分器的方法。在此基礎(chǔ)上討論了用微帶線來(lái)實(shí)現(xiàn)這種形式功分器的方法和計(jì)算機(jī)仿真驗(yàn)證步驟。最后給出了以微帶線形式在0.6GHz
2011-08-30 17:19:52105

應(yīng)用于射頻識(shí)別的微帶低通濾波器方案

基于RFID 技術(shù)中對(duì)小型化濾波器的需求,首先從理論上對(duì)小型化程度更高的微帶交指型帶通濾波器的濾波特性進(jìn)行了分析,接著使用微波仿真軟件ADS 對(duì)微帶交指型帶通濾波器進(jìn)行仿真,仿真
2012-03-15 14:24:1233

不等分微帶功分器的設(shè)計(jì)與仿真

本文對(duì)一分二不等分微帶功率分配器進(jìn)行了研究,分析了Wilkinson微帶功率分配器的原理,并選擇中心頻率為2.45GHz、微波介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)為4.3,設(shè)計(jì)了一個(gè)分配比為1:2的一分二
2012-05-04 11:01:59167

ADS仿真:微帶濾波器的設(shè)計(jì)

近年來(lái)在微波電路系統(tǒng)應(yīng)用廣泛,其中用微帶做濾波器是其主要應(yīng)用之一,因此本節(jié)將重點(diǎn)研究如何設(shè)計(jì)并優(yōu)化微帶濾波器。
2012-11-22 11:44:0182192

扇形微帶偏置的理論和ADS詳細(xì)設(shè)計(jì)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(shè)計(jì)扇形微帶偏置的整個(gè)過程 6 3.1 計(jì)算10GHz時(shí)四分之一波長(zhǎng)高阻線(假設(shè)設(shè)計(jì)阻抗為100歐)的長(zhǎng)
2013-09-12 17:49:00186

基于ADS射頻微帶低通濾波器仿真設(shè)計(jì)

基于ADS射頻微帶低通濾波器仿真設(shè)計(jì),有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-05-04 15:11:2877

小型化薄型微帶圓極化天線

文中設(shè)計(jì)了一種小型化薄型微帶圓極化天線。應(yīng)用HFSS仿真軟件和理論計(jì)算公式分別對(duì)微帶天線諧振頻率與基片介電磁常數(shù)的關(guān)系進(jìn)行了仿真分析和理論計(jì)算分析。結(jié)果表明,通過選取高介電磁常數(shù),尤其是介磁常數(shù)
2017-11-13 10:24:5213

微帶仿真分析

下面利用傳輸線理論和FEM-VFM兩種方法對(duì)一微帶線結(jié)構(gòu)的連續(xù)傳輸線(如圖1所示)進(jìn)行了建模和仿真,提取了等效SPICE電路,從而得到了所需的時(shí)域仿真波形。如圖1,微帶線特性阻抗設(shè)置為50ohm
2017-11-23 12:39:012105

利用傳輸線理論和FEM-VFM對(duì)微帶仿真結(jié)構(gòu)與結(jié)果的分析

1、 仿真結(jié)構(gòu) 下面利用傳輸線理論和FEM-VFM兩種方法對(duì)一微帶線結(jié)構(gòu)的連續(xù)傳輸線(如圖1所示)進(jìn)行了建模和仿真,提取了等效SPICE電路,從而得到了所需的時(shí)域仿真波形。
2017-12-06 07:27:012388

微帶發(fā)夾型濾波器的原理及設(shè)計(jì)方法

本文所研究的就是微帶發(fā)夾型濾波器,根據(jù)微帶濾波器設(shè)計(jì)的基本原理,并利用ADS在微帶濾波器設(shè)計(jì)中的優(yōu)化仿真功能,通過設(shè)計(jì)一個(gè)通帶為1.70~1.80G的帶通濾波器,詳細(xì)論述了微帶發(fā)夾型濾波器的通用設(shè)計(jì)方法。
2018-10-07 10:52:5022226

微帶濾波器的設(shè)計(jì)與仿真的論文免費(fèi)下載

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是使用ADS進(jìn)行微帶濾波器的設(shè)計(jì)與仿真的論文免費(fèi)下載
2019-07-22 08:00:004

2.4G微帶天線陣列的HFSS仿真模型免費(fèi)下載

本文檔的一直內(nèi)容詳細(xì)介紹的是2.4G微帶天線陣列的HFSS仿真模型免費(fèi)下載。
2019-07-23 08:00:000

基于PCB通孔微帶波導(dǎo)設(shè)計(jì)方法與仿真案例

主要研究了微帶脊間隙波導(dǎo)傳輸線的相關(guān)
2020-07-02 18:08:071270

如何進(jìn)行Ka波段寬帶波導(dǎo)微帶變換的設(shè)計(jì)和仿真

耦合、脊波導(dǎo)過渡以及E-面探針方式,這些形式各有長(zhǎng)短,適合不同場(chǎng)合。本文采用高頻電磁場(chǎng)仿真軟件HFSS快速設(shè)計(jì)出E-面探針方式的波導(dǎo)--微帶過渡結(jié)構(gòu),采用全波分析法相較于譜域分析會(huì)更精確、快速,通過仿真設(shè)計(jì)以及實(shí)物測(cè)試達(dá)
2020-09-16 10:45:006

如何實(shí)現(xiàn)微帶巴倫的設(shè)計(jì)與仿真

行ADS仿真微帶巴倫的結(jié)果如下所示:微帶線A的長(zhǎng)度為0.5個(gè)波長(zhǎng),微帶線B的長(zhǎng)度為0.25個(gè)波長(zhǎng),波長(zhǎng)為在實(shí)際基板上的信號(hào)波長(zhǎng),需要考慮基板的介電常數(shù)。巴倫的性能和所用的節(jié)數(shù)有關(guān)系,節(jié)數(shù)越多,頻寬越寬,不過節(jié)數(shù)越多,尺寸也越大
2020-08-17 10:48:005

使用傳輸線理論和FEM VFM技術(shù)分析微帶線的仿真

下面利用傳輸線理論和FEM-VFM兩種方法對(duì)一微帶線結(jié)構(gòu)的連續(xù)傳輸線(如圖1所示)進(jìn)行了建模和仿真,提取了等效 SPICE電路,從而得到了所需的時(shí)域仿真波形。如圖1,微帶線特性阻抗設(shè)置為50ohm
2020-09-03 10:48:003

基于PCB通孔微帶波導(dǎo)的設(shè)計(jì)方法與仿真

microstrip line 和微帶脊間隙波導(dǎo),其中,彎折微帶線損耗最高,微帶脊間隙波導(dǎo)最低。 2、仿真時(shí) HFSS 的集總端口結(jié)果較為準(zhǔn)確。其波端口或者 CST 仿真有問題,CST 仿真端口需要特殊
2022-12-13 14:30:15788

PCB中微帶線拐角的“3W規(guī)則”是真的嗎?

嗎?為什么是3W呢? 本文針對(duì)微帶線拐角進(jìn)行了詳細(xì)仿真,證明了廣為流傳的“3W規(guī)則”并非性能最優(yōu)的處理方式。同時(shí),我們通過仿真優(yōu)化,提供了其他的方案以供性能指標(biāo)要求高的場(chǎng)合參考使用。 什么是微帶不連續(xù)? 微帶線作為一種最
2021-02-23 15:27:157933

微帶天線的設(shè)計(jì)和阻抗匹配

討論了矩形微帶天線工作原理、結(jié)構(gòu)及其應(yīng)用。介紹了設(shè)計(jì)中心頻率為 800 M Hz 矩形微帶天線的整個(gè)流程 ,首先根據(jù)矩形微帶天線設(shè)計(jì)公式計(jì)算出天線參數(shù) ,然后在 Ansoft 公司的仿真軟件
2021-06-15 17:08:1284

50-75GHz波導(dǎo)微帶轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)仿真分析

隨著微波和毫米波技術(shù)的快速發(fā)展,毫米波混合集成電路和單片集成電路已廣泛運(yùn)用于在雷達(dá)通信、制導(dǎo)等系統(tǒng)中。微帶傳輸線由于其尺寸較小,相對(duì)于金屬波導(dǎo)在設(shè)計(jì)上更為靈活,被廣泛的運(yùn)用在毫米波電路中。然而
2023-09-07 10:05:591507

BAL-0009SMG微波

射頻/微波(或變壓器)是一種設(shè)備,它以給定的輸入阻抗接收輸入信號(hào),并在某個(gè)輸出阻抗下輸出相同的信號(hào)和該信號(hào)的反相版本。我們的表面貼裝是模數(shù)轉(zhuǎn)換器、數(shù)模轉(zhuǎn)換器、采樣器、平衡接收器、混頻器、時(shí)鐘
2021-11-29 18:50:46

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