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          懸置帶線帶阻濾波器的設(shè)計

          • 本文設(shè)計了一種X波段帶阻濾波器,采用1/4波長短截線帶阻濾波器并聯(lián)基型電路,具體實現(xiàn)形式為支線式懸置帶線結(jié)構(gòu)。利用EDA軟件進(jìn)行原理圖的仿真與優(yōu)化,并運(yùn)用三維電磁場仿真軟件進(jìn)行驗證。這樣,既利用了原理圖設(shè)計的簡單性及快速性,又利用了三維電磁場仿真的準(zhǔn)確性,從而可以快速而準(zhǔn)確的設(shè)計出所需要的濾波器電路。
          • 關(guān)鍵字: 帶阻  中等帶寬  懸置帶線  X波段  濾波器  

          X波段2×3平面開關(guān)矩陣設(shè)計

          • 摘要 提出一種設(shè)計平面開關(guān)矩陣的方法。通過使用單刀單擲(SPST)芯片開關(guān)、芯片功分器和0 dB定向耦合器等簡單電路實現(xiàn)開關(guān)矩陣的平面拓?fù)?。由于射頻電路使用鍵合工藝將芯片、微帶無源電路進(jìn)行連接,因此與傳統(tǒng)開關(guān)矩陣
          • 關(guān)鍵字: X波段  開關(guān)  矩陣設(shè)計    

          X波段頻率合成器設(shè)計

          •   1 引言   隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的不斷發(fā)展,對頻率源的要求越來越高。一方面,由于通信容量的迅速擴(kuò)大,使得通信頻譜不斷向高端擴(kuò)展;另一方面,由于頻譜資源的相對匱乏,必須提高頻譜利用率,進(jìn)而對頻率源的頻譜純度和頻率穩(wěn)定度都提出了更高的要求。   在無線通信領(lǐng)域中,為了提高頻譜利用率,現(xiàn)代通信系統(tǒng)對頻率合成器的精度、頻率分辨率、轉(zhuǎn)換時間和頻譜純度等指標(biāo)提出了越來越高的要求。頻率合成的方法主要有直接頻率合成(DS)、間接頻率合成(PLL)和直接數(shù)字頻率合成(DDS)等方案。直接頻率合成體積大、成本高, 有較
          • 關(guān)鍵字: X波段  PLL  VCO  

          基于SFCR新型介質(zhì)的X波段壓控振蕩器的研制

          •   1 緒論   微波壓控振蕩器(VCO)是頻率產(chǎn)生源的關(guān)鍵部件,其指標(biāo)直接決定著整個頻率源的性能。在C波段以上的窄帶頻率源中,基于電介質(zhì)的DRO由于其很高的頻率穩(wěn)定度、較低的相位噪聲而獲得了廣泛的運(yùn)用。但是DRO由于電介質(zhì)自身的一些特點而導(dǎo)致整個振蕩器的體積過于龐大,這在某些應(yīng)用場合是很不利的,此外其可靠性也不容易保證。   美國DLI公司開發(fā)出的新型介質(zhì)諧振器SFCR在結(jié)構(gòu)上完全是自屏蔽的,表面鍍金的結(jié)構(gòu)也使得其能夠進(jìn)行表貼和鍵合,此特點使得基于此介質(zhì)的VCDO的體積可以做得比較小。此介質(zhì)的Q值適
          • 關(guān)鍵字: SFCR  X波段  VCO  

          X波段間接式頻率綜合器的設(shè)計

          •   1 引言   頻率源是所有電子系統(tǒng)(雷達(dá)、通訊、測控、導(dǎo)航等)的基本信號來源,其主要包括固定頻率源和合成頻率源兩類。其中合成頻率源又稱頻率合成(綜合)器,按其構(gòu)成方式可分為直接式和間接式。采用鎖相環(huán)(PLL)技術(shù)的間接頻率合成器目前應(yīng)用最為廣泛。直接模擬頻率合成器(DAS)采用倍頻器、分頻器、混頻器及微波開關(guān)來實現(xiàn)頻率合成,具有最優(yōu)的近端相位噪聲和高速捷變頻特性,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本昂貴的特點限制其只能應(yīng)用于雷達(dá)等高端領(lǐng)域。直接數(shù)字合成器(DDS)目前也得到了廣泛應(yīng)用,但高性能DDS產(chǎn)品的輸出頻率還有待
          • 關(guān)鍵字: X波段  頻率綜合器  DDS  

          X波段MCM T/R組件的系統(tǒng)補(bǔ)償設(shè)計

          •   1 引言   在目前X波段T/R組件研制中多采用多芯片組裝形式,用以滿足對X波段組件對體積和重量的苛刻要求,在組件設(shè)計過程中由于大量采用MMIC微波單片芯片及各種控制芯片,使得電路密度大大提高,但在芯片互聯(lián)過程中因安裝工藝的限制和要求,也同樣引入了很多不確定因素和微波傳輸上的不連續(xù)性。這些問題的累積對級聯(lián)后的系統(tǒng)性能將產(chǎn)生不利影響,同時會加大批量生產(chǎn)后組件性能的離散性。在諸多因素中芯片間的金絲互聯(lián)是最為常見的問題。一定長度和粗細(xì)的金絲對微波傳輸性能的影響是隨著傳輸頻率的升高而增大的。   2 分析
          • 關(guān)鍵字: X波段  T/R組件  

          X波段寬帶微帶陣列天線設(shè)計

          •   1 引言   隨著現(xiàn)代無線通信技術(shù)的飛速發(fā)展,天線技術(shù)的發(fā)展也是日新月異,天線形式更是層出不窮。但一直以來,微帶天線以其剖面薄、重量輕、體積小、成本低和易于加工等優(yōu)點而越來越得到研究者的青睞。但是,微帶天線最嚴(yán)重的缺陷是頻帶窄,其相對帶寬一般只有0.7%-7%,這限制了它在許多無線通信系統(tǒng)中的應(yīng)用。因此,研究微帶天線的寬頻帶特性一直是天線工作者十分關(guān)心的問題。   在目前常用的展寬微帶天線帶寬的方法中,采用縫隙耦合饋電的雙層微帶天線是一種常用的結(jié)構(gòu)。該天線在展寬天線帶寬的同時,具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、剖面低
          • 關(guān)鍵字: X波段  陣列天線  

          X波段相控陣?yán)走_(dá)單片微波集成電路芯片組

          •   相控陣元芯片組介紹   自從二十世紀(jì)頭十年的早些時候無線電波首次用于探測濃霧中的船只,無線電探測與測距或雷達(dá)就被人們逐漸認(rèn)識。直到二十世紀(jì)40年代目前這種首字母縮寫的形式才產(chǎn)生。特別是X-波段雷達(dá)出現(xiàn)于第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)時,并一直受到廣泛應(yīng)用。典型的x-波段雷達(dá)應(yīng)用包括空中交通管制、降雨探測、交通疏導(dǎo)和軍事應(yīng)用。軍事應(yīng)用包括探測及跟蹤車輛、船只、導(dǎo)彈和其他意圖危害我們?nèi)魏挝溲b力量的目標(biāo)。這些武裝力量肩負(fù)保衛(wèi)我們的國家并維護(hù)其利益的責(zé)任。各種類型的雷達(dá)包括連續(xù)波(CW)雷達(dá)、雙極點雷達(dá)、相控陣?yán)走_(dá)、脈
          • 關(guān)鍵字: X波段  雷達(dá)  集成電路  

          X波段基片集成波導(dǎo)帶通濾波器的設(shè)計

          •   普通金屬波導(dǎo)具有傳輸損耗小、功率容量大、品質(zhì)因數(shù)高等特點,但是不方便與其它微波毫米波電路集成,制作難度和成本也比較高。微帶類傳輸線由于傳輸損耗大、品質(zhì)因數(shù)低等因素,限制了電路的性能?;刹▽?dǎo)是近年來提出的一種新型導(dǎo)波結(jié)構(gòu),具有低差損、低輻射、高品質(zhì)因數(shù)等優(yōu)點,可以設(shè)計出接近于普通金屬波導(dǎo)的微波毫米波濾波器、功率分配器、耦合器和天線。這種新型導(dǎo)波結(jié)構(gòu)能夠很方便地與微帶、共面波導(dǎo)等其它微波毫米波平面電路集成。   1 理論基礎(chǔ)   基片集成波導(dǎo)的結(jié)構(gòu),如圖1所示:兩排金屬化通孔的中心間距為a,金屬
          • 關(guān)鍵字: 基片  X波段  帶通濾波器  

          X波段MCM T/R組件的系統(tǒng)補(bǔ)償設(shè)計

          • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
          • 關(guān)鍵字: X波段  MCM  T/R組件  系統(tǒng)補(bǔ)償  

          X波段寬帶微帶陣列天線設(shè)計

          • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
          • 關(guān)鍵字: X波段  微帶陣列天線  縫隙耦合饋電  帶狀線  

          基于HMC704LP4的一種X波段跳頻源設(shè)計方案(二)

          • 3 電路設(shè)計與實現(xiàn)  3.1 HMC704LP4簡介  HMC704LP4是Hittite公司2011年4月推出的一款低相噪小數(shù)分頻鎖 ...
          • 關(guān)鍵字: HMC704LP4  X波段  跳頻源  

          基于HMC704LP4的一種X波段跳頻源設(shè)計方案(一)

          • 隨著雷達(dá)、電子偵察與對抗、通信等領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展,對頻率源提出了越來越高的要求,主要表現(xiàn)在高頻率、低相噪、 ...
          • 關(guān)鍵字: HMC704LP4  X波段  跳頻源  

          X波段寬帶低噪聲放大器設(shè)計

          • 在通信系統(tǒng)中, 衡量通信質(zhì)量的一個重要指標(biāo)是信噪比, 而改善信噪比的關(guān)鍵就在于降低接收機(jī)的噪聲系數(shù)。一個具 ...
          • 關(guān)鍵字: X波段  寬帶  低噪聲  放大器  

          一種X波段低相噪跳頻源的設(shè)計

          • 摘要:基于小數(shù)分頻鎖相環(huán)HMC704LP4設(shè)計了一種X波段跳頻源,具有相位噪聲低、雜散低、體積小的特點。針對指標(biāo)要求擬定設(shè)計方案,簡述設(shè)計過程,給出設(shè)計參數(shù),對關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行分析仿真,并給出測試曲線。
            關(guān)鍵詞:X波
          • 關(guān)鍵字: X波段  跳頻源    
          共22條 1/2 1 2 »

          x波段介紹

            目錄   1 簡介   簡介   X波段通常的下行頻率為7.25-7.75 GHz,上行頻率為7.9-8.4 GHz,也常被稱為7/8 GHz波段(英語:8/7 GHz X-band)。而NASA和歐洲空間局的深空站通用的X波段通信頻率范圍則為上行7145-7235 MHz,下行8400-8500 MHz。   根據(jù)國際電信聯(lián)盟無線電規(guī)則第8條,X頻段在空間應(yīng)用方面有空間研究、廣播衛(wèi)星 [ 查看詳細(xì) ]

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