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微波电路的传输线(微波传输线的应用例子)

本篇目录:

...设计中为什么用导线啊?不是普通导线不能传输微波吗,得用传输线之类...

1、首先,明确一下,微波是波长短、频率高的电磁波。

2、高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有 趋肤效应 ,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。传输高频使用如下几种方式:金属外壳+空腔或者介质腔,传输微波。

微波电路的传输线(微波传输线的应用例子)-图1

3、空调使用的导线通常比台灯使用的导线粗且短,这是因为空调功率较大,需要传输更多的电能,因此需要更大的电流,更大的电流会引起更大的电阻损耗,导致导线温度升高,因此需要使用粗导线来减少电阻,降低导线温度。

4、因为对于高频信号来说,普通导线会产生比较大的分布电容,寄生电容会对信号产生较大的改变和失真,即经过传输后,信号的相位phase可能就不再是原来的样子了,在后续的电路中再使用原来的表达式进行计算的话,就会产生错误。

5、微波是电磁波的一个领域,双导体传输线的两根线之间可以产生电场,所以可以传输电磁波。单导体没有这个功能。

微波电路的传输线(微波传输线的应用例子)-图2

6、波导管传输线 用于微波波段中由空心导电金属管构成的一种非TEM波传输线。波导管常用紫铜、黄铜等良导体制成,内壁还常镀有一层导电性能优良的银,使管壁具有很高的导电率。波导管的形状主要有圆形、矩形和椭圆形等多种。

1.低频电子线路上的电压和电流和微波电路传输线.上的电压和电流有什么不...

区别见下面:电压是指在电路中(或电场中)任意两点之间的电位差。电压常用字母U表示。电压的基本单位是伏特,简称伏,用字母V表示,常用的单位还有千伏(kV)、毫伏(mV)等。在电路中电荷有规则的运动称为电流。

也就是说它们在单位时间的电流方向和强度是变化的,高频(电流)电压和低频(电流)电压的区别就是每秒钟的电流方向和强度变化的周期是不一样的。

微波电路的传输线(微波传输线的应用例子)-图3

工作方面不同。高频电路通常是用来做发射信号、接收和处理信号的最前端电路,而低频电路通常是用来处理经滤波电路滤除高频信号后进行低频处理的未端电路。含义方面不同。高频是指频带由3MHz到30MHz的无线电波。

电路和电路模型电路是电流的通路,电路是电流的通路,是为了某种需要由电工设备或电路元件按一定方式组合而成。或电路元件按一定方式组合而成。

我不是指单位,还有,用电器好像不消耗电流,串联电路中电流处处相等啊。追答 : 电在做功时不是通过减少电流来实现的,而是通过消耗电压来实现的,你可以想象成电流在电压的推动下,和导体内的原子产生摩擦发热。

电流是表示电流大小的物理量,是单位时间内通过导体横截面的电荷量。电压是电位差,它由电源提供。电压的作用是使电路中的自由电荷作定向运动形成电流。

什么是微带线,什么是带状线?有何区别?

微带线:体积小、重量轻、使用频带宽、可靠性高和制造成本低等。

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。带状线是介于两个接地层之间的印制导线,它是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线。

微带线(microstrip)是一根带状信号线,与地平面之间用一种电介质隔离开。如PCB板,外表面是信号线层,多层板的相邻内层是地平面,或者双面板的另一面是地平面,就构成了微带线。

微波第二章传输线理论

加载无耗传输线的阻抗 实际中,当端接不同负载时,会呈现不同的状态。

(一) 绪论 (2学时)微波的概念及其特点,微波技术的发展和应用领域。

传输线:用来传输电磁信号能量和构成各种微波元器件。常见的射频传输线有平行线、同轴线、波导、带状线、微带线等。

微波传输线主要有哪几种类型,其主要特点是什么

带状线:带状线具有体积小、重量轻、频带宽、Q值高、工艺简单、成本低廉等优点,适于制作高性能(宽频带、高Q值、高隔离度)无源元件;但它不便外接固体微波器件。

(1)传输线:传输RF/MW信号的装置。 (2)无源器件:完成微波信号和功率的分配、控制和滤波等功能的装置,没有进行微波能量与其他能量(如直流)的转换,如滤波器,双工器,耦合器等。

微波传输线:熟悉各种类型的微波传输线,如平行板线、矩形波导、圆波导等,以及传输线的特点和适用场合。微波元件:了解各种微波元件,如滤波器、电容器、电感器、变压器等,以及元件的特性、设计方法和应用领域。

又有 当电长度很短时,即频率很低(波长很长)或线长度很短,线上的波动性很弱。

空间无关。微波传输线:频率升高,导线中电流出现趋肤效应,开始向外辐射。存在分布电导、分布电容和分布电感,引线的长短会影响电路特性。电路为分布参数电路。沿线电压、电流相位随空间位置变化、传输线存在分布参数效应。

. 微波具有如下四个主要特点:1) 似光性、2) 频率高、3) 能穿透电离层、4) 量子特性。

到此,以上就是小编对于微波传输线的应用例子的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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