- 半波對(duì)稱(chēng)振子與饋線的匹配
一般的接收設(shè)備(如電視機(jī))其輸入特性阻抗為75Ω(不平衡式)或300Ω平衡式,半波對(duì)稱(chēng)振子的輸出是:阻抗為75Ω平衡式,如與300Ω平衡電纜連接則只需考慮阻抗匹配就可以了,我們可利用傳輸線上距終端λ/4奇數(shù)倍處的等效阻抗等于傳輸線特性阻抗的平方除以終端負(fù)載這一特殊性質(zhì)來(lái)進(jìn)行阻抗匹配,這一特性的數(shù)學(xué)表達(dá)式 Zin=Z0*Z0/ZL,式中Z0是傳輸線(匹配電纜)的特性阻抗,Zin為天線的輸出阻抗,ZL為負(fù)載(接收設(shè)備的輸入阻抗)阻抗,半波對(duì)稱(chēng)振子與300Ω平行電纜的配接計(jì)算如下:先按上式計(jì)算出所需電纜的特性阻抗
,也即要實(shí)現(xiàn)半波對(duì)稱(chēng)振子與300Ω平行電纜的配接它們之間必須要插入一條λ/4長(zhǎng),特性阻抗為150Ω的平行電纜,為此,我們利用兩條λ/4長(zhǎng)的300Ω平行電纜并聯(lián)即可,接法如圖x。思維稿
半波折合振子
折合振子天線在實(shí)際使用中,饋電振子一般都是采用折合振子的形式,其主要目的是增加天線的帶寬,折合振子的結(jié)構(gòu)形成如圖jk所示,這種天線的頻帶特性可以這樣來(lái)證明:折合振子作為一偶極天線來(lái)說(shuō),可看作是兩個(gè)λ/4的短路線相串聯(lián),對(duì)于諧振頻率波長(zhǎng)L=λ/4,偶極天線與短路線都沒(méi)有電抗成分,當(dāng)加到折合振子上高頻電流的頻率在一定范圍變化時(shí),出現(xiàn)以下2種情況:當(dāng)頻率高于諧振頻率時(shí),相當(dāng)于L>λ/4,偶極天線近似長(zhǎng)于λ/4的短路線,其電抗是感性,而此時(shí)短路線的電抗是容性,當(dāng)頻率低于諧振頻率時(shí),相當(dāng)于L<λ/4,偶極天線近似于λ/4的開(kāi)路線,其電抗是容性,而此時(shí)短線上的電抗又是感性;故當(dāng)工作頻率了生偏移時(shí),在一定頻率范圍內(nèi),折合振子上呈現(xiàn)的感抗與容抗可以互相補(bǔ)償,使天線在較寬的頻率范圍內(nèi)其阻抗特性的變化不大,這就是折合振子具有較寬頻帶的原理。 - 由于折合振子兩平行導(dǎo)體具有相位相同,大小相等的電流(即I1=I2)所以其輻射電流為I=I1+I2=2I1,其輻射功率為P=I*I*Rr=(2I1)*(2I1)*Rr(Rr為半波振子的輸入阻抗)在折合振子的饋電端的輸入功率P =4*I1*I1*Rr= (Rin是折合振子的輸入阻抗)由于在饋電端輸入的電流實(shí)際上為I, 所I=I1,所以Rin=4Rr=4×73.1=300Ω這里我們得到了折合振子輸入阻抗是300Ω.是對(duì)稱(chēng)半波振子輸入阻抗的4倍。為了解決與75Ω同軸電纜與天線振子的聯(lián)接,采用長(zhǎng)度為λ/2的同軸線做成的相位,阻抗變換裝置,即常叫的U形環(huán),可以解決以上兩個(gè)問(wèn)題.U形環(huán)的結(jié)構(gòu)圖jk2如下所示.
從圖可知,饋電時(shí)B點(diǎn)電流經(jīng)過(guò)U形環(huán)后,與A點(diǎn)的電流相位差為π(180度),U形環(huán)的外導(dǎo)體組成了λ/4的短路線, 使得在A,B點(diǎn)上的阻抗為無(wú)窮大,因而外導(dǎo)體上的電流就不會(huì)由內(nèi)表壁流向外表壁到地了,并且U形環(huán)還起到了阻抗變換的作用,如果在同軸線芯線上的輸入電流為I1,輸入電壓為V1,則天線兩振子上的輸入電流分別為I1,而同軸線外導(dǎo)體是接地的,所以A,B兩點(diǎn)各自對(duì)地的電壓都是V1,且A,B兩點(diǎn)電壓為反相,故此A,B兩點(diǎn)間的電壓為VA+VB=2V1,在饋電點(diǎn)呈現(xiàn)的阻抗為:R==4V1/I1即采用U形環(huán)后,使饋線與天線接觸點(diǎn)的阻抗提高了四倍,若采用特性阻抗為75Ω的同軸線饋電,則在饋電點(diǎn)的阻抗為75Ω×4=300Ω,與折合折子能達(dá)到較好的匹配.思維稿
- 半波對(duì)稱(chēng)(6872)
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天饋線系統(tǒng)的五個(gè)必備知識(shí)淺談
天饋線系統(tǒng)是微波中繼通信的重要組成部分,天線的作用是將饋線中傳輸?shù)碾姶?b class="flag-6" style="color: red">波轉(zhuǎn)換為在自由空間傳輸?shù)碾姶?b class="flag-6" style="color: red">波,或?qū)⒃谧杂煽臻g傳輸?shù)碾姶?b class="flag-6" style="color: red">波轉(zhuǎn)換為饋線中傳輸?shù)碾姶?b class="flag-6" style="color: red">波,而饋線則是電磁波的傳輸通道。 在多波道共用天
2017-12-10 09:33:02
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對(duì)稱(chēng)半橋變換器的CCM等效電源平均電路模型pdf資料【下載】
對(duì)稱(chēng)半橋變換器的CCM等效電源平均電路模型pdf下載
2017-12-19 16:32:41
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4基于瞬時(shí)頻率的Duffing振子微弱信號(hào)檢測(cè)方法
利用Duffing振子檢測(cè)微弱信號(hào)的關(guān)鍵在于對(duì)振子相變的正確判別,針對(duì)現(xiàn)有Duffing振子相變判別方法存在計(jì)算量大、不易量化處理的問(wèn)題,本文利用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法,研究了混沌臨界狀態(tài)以及大尺度周期
2017-12-29 11:30:03
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1純二維雙正交偶對(duì)稱(chēng)小波變換
研究了對(duì)稱(chēng)延拓在純二維雙正交偶對(duì)稱(chēng)小波變換中的應(yīng)用,由純二維小波濾波器組和對(duì)稱(chēng)延拓的性質(zhì)推導(dǎo)出了小波分解后4個(gè)子帶的公式。這些公式歸納了多級(jí)分解時(shí),任意起點(diǎn)和任意長(zhǎng)度的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分解后,4個(gè)子帶的周期和對(duì)稱(chēng)關(guān)系。最后給出了純二維5/3小波變換的一個(gè)實(shí)例來(lái)具體說(shuō)明其應(yīng)用方法。
2018-03-13 11:09:25
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0基于閥控非對(duì)稱(chēng)伺服缸的半主動(dòng)升沉補(bǔ)償研究
深海有纜水下機(jī)器人在惡劣海況下作業(yè)時(shí),常配備相應(yīng)的升沉補(bǔ)償系統(tǒng)以提高水下機(jī)器人釋放和回收作業(yè)的安全性。重點(diǎn)研究了基于閥控非對(duì)稱(chēng)伺服缸的半主動(dòng)升沉補(bǔ)償方式,介紹了與實(shí)際系統(tǒng)相似的半主動(dòng)升沉補(bǔ)償模型系統(tǒng)
2018-03-13 15:38:06
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1業(yè)余電臺(tái)2m波4單元方框無(wú)線的制作,FM ANTENNA
方向性強(qiáng)、增益高、易匹配和易制作的優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)以145MHz為例介紹一下4單元方框天線的制作。如圖1所示,方框天線由引向振子、有源振子和反射振子構(gòu)成。振子長(zhǎng)度和間距尺寸均標(biāo)于圖上,單位為mm,考慮到抗風(fēng)性
2018-09-20 19:13:01
1920
1920磁振子納米纖維研究:為新興技術(shù)及的構(gòu)造開(kāi)辟了道路
磁體的磁性順序中的局部擾動(dòng)會(huì)以波的形式在整個(gè)材料上傳播,這些波稱(chēng)為自旋波,其相關(guān)的晶格中電子自旋結(jié)構(gòu)集體激發(fā)的準(zhǔn)粒子稱(chēng)為磁振子(英語(yǔ):Magnon)。
2020-07-03 14:48:52
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2158接收天線有哪些類(lèi)型
,也可垂直位置。它的方向圖以饋電點(diǎn)為對(duì)稱(chēng)。饋電點(diǎn)在半波振子的中心。饋電點(diǎn)的阻抗為純電阻,近似75Ω(約73Ω)。如果把兩個(gè)1/4波長(zhǎng)的振子延長(zhǎng)再折回到中心,并連接在一起,則成了一個(gè)折疊偶極子天線,簡(jiǎn)稱(chēng)折疊振子。
2021-01-08 10:28:00
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1天線與饋線匹配中的平衡與不平衡變換詳細(xì)介紹
很多天線如半波振子天線、折合振子天線、環(huán)行天線等都是平衡饋電的,它們都有兩個(gè)饋電點(diǎn),它們都有個(gè)特點(diǎn):兩個(gè)饋電點(diǎn)的信號(hào)電壓(或電流)的相位是互為反相的。而主饋電纜常常都是用,同軸電纜屬于不平衡(不對(duì)稱(chēng)
2020-08-21 18:50:00
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4如何進(jìn)行微波天饋線系統(tǒng)的安裝與維護(hù)
天饋線系統(tǒng)是微波中繼通信的重要組成部分,天線的作用是將饋線中傳輸?shù)碾姶?b class="flag-6" style="color: red">波轉(zhuǎn)換為在自由空間傳輸?shù)碾姶?b class="flag-6" style="color: red">波,或?qū)⒃谧杂煽臻g傳輸?shù)碾姶?b class="flag-6" style="color: red">波轉(zhuǎn)換為饋線中傳輸?shù)碾姶?b class="flag-6" style="color: red">波,而饋線則是電磁波的傳輸通道。在多波道共用天
2020-08-05 18:52:00
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0基于匹配理論的用戶-子信道雙邊匹配算法
在非正交多址接入異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中,通過(guò)聯(lián)合資源分配和用戶調(diào)度可達(dá)到用戶調(diào)度數(shù)與系統(tǒng)吞吐量之間的平衡。提出一種基于匹配理論的用戶-子信道雙邊匹配算法( USTSMA)。在滿足用戶最小數(shù)據(jù)速率需求和已知完美
2021-03-12 10:18:01
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6一種基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法
對(duì)稱(chēng)混淆問(wèn)題一直是圖形匹配的難點(diǎn)之一,其中,特征點(diǎn)選取、對(duì)稱(chēng)點(diǎn)檢測(cè)、初始匹配對(duì)最終匹配結(jié)果影響很大針對(duì)此問(wèn)題提出了一種基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法。在前期工作基礎(chǔ)上,考慮測(cè)地線在對(duì)稱(chēng)圖形檢測(cè)中
2021-04-27 10:51:06
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9基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法及研究
2021-05-11 11:22:40
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17不對(duì)稱(chēng)半橋變換器的CCM小信號(hào)傳遞函數(shù)
不對(duì)稱(chēng)半橋變換器的CCM小信號(hào)傳遞函數(shù)
2021-05-29 10:26:47
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7基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法研究
對(duì)稱(chēng)混淆問(wèn)題一直是圖形匹配的難點(diǎn)之一,其中,特征點(diǎn)選取、對(duì)稱(chēng)點(diǎn)檢測(cè)、初始匹配對(duì)最終匹配結(jié)果影響很大針對(duì)此問(wèn)題提出了一種基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法。在前期工作基礎(chǔ)上,考慮測(cè)地線在對(duì)稱(chēng)圖形檢測(cè)中
2021-06-21 14:35:44
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9天線與饋線的連接方案與解決方法
天線與饋線的連接,是安裝天線時(shí)十分重要的問(wèn)題。若連接不正確,將直接影響接收效果。其連接方式,取決于天線中有源振子的形狀和饋線的種類(lèi)。一般常用的有下列情況。
2021-06-26 15:02:36
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21177
八木天線是一種定向天線
八木天線的振子分為激勵(lì)振子和寄生振子。寄生振子和激勵(lì)振子平行,位于激勵(lì)振子的后面和前面。激勵(lì)振子連接到饋線,寄生振子不與饋線連接,調(diào)整寄生振子的位置使天線獲得增益。
2022-06-30 10:31:29
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11577美格信-骨傳導(dǎo)單體振子測(cè)試
骨傳導(dǎo)單體振子是除去氣導(dǎo)傳播外的一種重要聽(tīng)覺(jué)方式,基于這個(gè)方式,制造了很多骨傳導(dǎo)聽(tīng)覺(jué)裝置。
那么對(duì)于骨傳導(dǎo)單體振子的性能好壞的測(cè)試,我們從軟件的測(cè)試算法到硬件的測(cè)試設(shè)備有一套完整的系統(tǒng),能夠快速準(zhǔn)確的將骨傳導(dǎo)振子測(cè)試項(xiàng)的數(shù)據(jù)以可視化方式呈現(xiàn)。
2022-11-08 11:41:06
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什么是晶振匹配測(cè)試
無(wú)源晶振匹配測(cè)試有幾個(gè)參數(shù)是要重點(diǎn)關(guān)注的:典型頻率,高中低溫度下的頻率偏差、負(fù)阻特性、激勵(lì)功率。
2022-11-25 09:01:57
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動(dòng)圖演示整流電路原理:?jiǎn)蜗鄻蚴健⑷?b class="flag-6" style="color: red">波/半波、半波精密
動(dòng)圖演示整流電路原理:?jiǎn)蜗鄻蚴?、?b class="flag-6" style="color: red">波/半波、?半波精密
2022-12-19 14:23:07
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9468振動(dòng)篩超聲波專(zhuān)用換能器振子設(shè)計(jì)
振動(dòng)篩超聲波換能器振子是振動(dòng)篩系統(tǒng)的重要組成部分,它由壓電陶瓷片,結(jié)構(gòu)件,外殼,屏蔽線,底座等組成;振動(dòng)篩超聲波換能器振子一般分為內(nèi)置振動(dòng)篩超聲波換能器振子和外置振動(dòng)篩超聲波換能器振子,內(nèi)置振動(dòng)篩
2023-01-05 16:02:02
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震動(dòng)篩超聲波換能器振子設(shè)計(jì)
震動(dòng)篩超聲波換能器振子也叫壓電式超聲波換能器,這種的超聲波換能器區(qū)別去傳統(tǒng)的超聲波清洗換能器和超聲波焊接換能器,他是通過(guò)音波傳遞給不銹鋼網(wǎng)架,產(chǎn)生振動(dòng)再鋼網(wǎng)上面進(jìn)行對(duì)原材料篩分。震動(dòng)篩超聲波換能器振
2023-02-20 13:21:58
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旋振篩超聲波振動(dòng)篩換能器振子設(shè)計(jì)
旋振篩超聲波振動(dòng)篩換能器振子產(chǎn)生的超聲波振動(dòng)要比電子振動(dòng)篩的振幅和頻率相對(duì)要精準(zhǔn)和高,旋振篩超聲波振動(dòng)篩換能器振子篩分效果更好,篩分機(jī)能篩分物料更精細(xì),物料產(chǎn)量也更大。旋振篩超聲波振動(dòng)篩換能器振子
2023-02-22 11:01:34
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40khz超聲波清洗換能器振子設(shè)計(jì)
40khz超聲波清洗換能器振子低阻抗和低電容設(shè)計(jì),使超聲波換能器發(fā)熱量低,匹配度好和振幅強(qiáng)等特點(diǎn)。40khz超聲波清洗換能器振子由發(fā)發(fā)射頭,壓電陶瓷片,電極片和螺桿螺帽組成,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)造價(jià)成本低
2023-02-22 12:03:38
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25KHZ 50W/60W超聲波換能器振子設(shè)計(jì)
25KHZ超聲波換能器振子的電容值達(dá)到5400-6600Pf, 阻抗在10-20之間,非常適合自激式超聲波電源和它激是超聲波發(fā)生器的匹配。而25KHZ超聲波換能器振子的振動(dòng)幅度要比28khz
2023-03-02 11:40:06
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高壓功率放大器在縱振型超聲振子研究中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):縱振型超聲振子的設(shè)計(jì)與有限元分析 研究方向:超聲振子 測(cè)試目的:利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng),依據(jù)夾心式壓電超聲換能器的設(shè)計(jì)理論,設(shè)計(jì)了一款可用于旋轉(zhuǎn)超聲銑削加工的縱振型超聲振子。采用
2023-03-03 17:44:21
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天線與饋線匹配中的平衡與不平衡以及造成的影響解析
天線與饋線匹配中的平衡與不平衡以及造成的影響解析? 天線與饋線的匹配是無(wú)線電通信中非常重要的一環(huán)。平衡與不平衡是兩種不同的天線與饋線匹配方式,它們對(duì)通信系統(tǒng)的性能有著不同的影響。 所謂的平衡
2023-11-28 14:28:22
3102
3102一根天線有多少個(gè)振子?天線振子和波長(zhǎng)關(guān)系大嗎
天線振子通常設(shè)計(jì)成與所需頻率的電磁波相匹配的諧振結(jié)構(gòu)。這意味著天線振子的長(zhǎng)度或尺寸與電磁波的波長(zhǎng)相關(guān)聯(lián),以確保在特定頻率下振子處于諧振狀態(tài)。在諧振狀態(tài)下,天線振子可以有效地接收或輻射電磁波。
2024-03-18 18:26:47
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天線振子的接收和發(fā)射原理分析
天線振子分為基本振子、對(duì)稱(chēng)振子、半波對(duì)稱(chēng)振子,這與天線的導(dǎo)線長(zhǎng)度和形狀有關(guān)。
2024-03-19 17:00:47
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華昕晶振電路參數(shù)匹配
匹配試驗(yàn)項(xiàng)目晶體振蕩器俗稱(chēng)晶振,是晶振電路的核心元器件。晶振電路用于產(chǎn)生時(shí)間頻率基準(zhǔn),為微控制器系統(tǒng)(MicrocontrollerUnit,MCU)提供精準(zhǔn)的時(shí)基。在實(shí)際應(yīng)用中,如果晶振電路負(fù)載
2024-05-10 08:33:20
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天線振子跟天線怎么連接
在無(wú)線通信系統(tǒng)中,天線振子是天線的關(guān)鍵組件之一,負(fù)責(zé)接收或發(fā)送無(wú)線信號(hào)。連接天線振子與天線需要一定的技術(shù)和方法,下面將介紹幾種常見(jiàn)的連接方式:
2024-06-07 17:45:14
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236632.768kHz晶振電容匹配指南
32.768kHz晶振電容匹配指南選擇32.768kHz晶振的電容大小是一個(gè)關(guān)鍵的考慮因素,它直接影響到晶振的穩(wěn)定性和性能。在選擇電容時(shí),我們需要充分考慮晶振的電氣參數(shù)、電路板的設(shè)計(jì)以及雜散電容
2025-07-03 18:07:41
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為什么要做晶振匹配測(cè)試?
crystaloscillator為什么要做晶振匹配測(cè)試?了解振蕩電路的其他元件為什么要做晶振匹配測(cè)試?因?yàn)橐?yàn)證測(cè)試晶振是否超出頻率偏差,晶振在實(shí)際工作中的輸出頻率偏差太大,可能超出時(shí)鐘芯片對(duì)其
2025-08-12 18:23:23
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高壓功率放大器在縱振型超聲振子研究中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):縱振型超聲振子的設(shè)計(jì)與有限元分析 研究方向:超聲振子 測(cè)試目的:利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng),依據(jù)夾心式壓電超聲換能器的設(shè)計(jì)理論,設(shè)計(jì)了一款可用于旋轉(zhuǎn)超聲銑削加工的縱振型超聲振子。采用
2024-07-19 10:39:39
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