<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    電容耦合放電可以作為射頻系統的可調阻抗元件?

    發布時間:2020-11-18 責任編輯:wenwei

    【導讀】當前和未來的通信必須處理日益擁擠的電磁頻譜,如果某個頻率或整個頻帶被占用,在頻譜中找到一個“打開的窗口”是至關重要的。為此,下一代射頻系統應該能夠快速重新配置或頻率捷變,即能夠根據需要快速改變載波頻率。可變無源電抗元件是可重構射頻系統的關鍵組件:可調電容和電感廣泛用于調諧諧振頻率。這種可變電抗通常是機械、半導體或微機電系統元件。
     
    然而,后兩種技術局限于低功率應用,并且具有其他固有的缺點,例如非線性行為以及對溫度和輻射的敏感性。當需要調諧和傳輸大功率信號時,目前使用機械控制的可變電容器和電感器。這種機械解決方案包括電動機,其機械地旋轉和/或移動一組可變電容器和/或電感器或開關電容器和/或電感器組。因此,這些系統體積大且相當慢。
     
    研究內容
     
    使用等離子體作為可調諧射頻元件的概念有許多優點。等離子體可以快速(電子)打開和關閉,其性質在很大范圍內變化;等離子體可以處理比半導體更高的射頻功率、溫度和輻射。此外,冷等離子體放電對于可重構射頻電子器件來說有一個獨特的特性:能夠將其阻抗從電容性改變為電感性,普渡大學的研究人員對此繼續了研究。
     
    實驗方法
     
    他們的概念是通過改變等離子體激勵信號的頻率和/或功率來控制弱探測射頻或微波信號所經歷的阻抗。但是直到現在還沒有實驗研究。通過在一個頻率范圍內改變強射頻激勵信號,可以改變等離子體的性質,而弱射頻探測信號將在不同的頻率范圍內,并且它將作為可調阻抗元件進入等離子體單元。當等離子體單元比探測信號波長小得多時,放電可以用分布參數等效電路表示。其參數可以從在很寬的頻率范圍內通過探測測得的總阻抗中推斷出來。通過均勻模型可以對放電行為進行特別簡單的解釋,該模型假設離子密度在任何地方都是恒定的,包括電極附近的振蕩鞘層,其中電子數密度幾乎為零。在這種情況下,可以從從多頻探測推斷出的集總參數值中計算出等離子體特性。在本文中,他們在對具有非常不同尺寸的等離子體單元的實驗研究中進一步發展了這一思想。
     
    電容耦合放電可以作為射頻系統的可調阻抗元件?
     
    使用電容耦合等離子體作為弱射頻或微波信號的可調阻抗元件的概念。
     
    電容耦合放電可以作為射頻系統的可調阻抗元件?
     
    射頻實驗裝置。
     
    電容耦合放電可以作為射頻系統的可調阻抗元件?
     
    傳輸系數(S21),說明系統中射頻路徑的衰減。
     
    電容耦合放電可以作為射頻系統的可調阻抗元件?
     
    GDT阻抗可調諧等離子體:功率以200 MHz的恒定激勵頻率變化。
     
    結論
     
    電容耦合放電表現為廣泛可調的阻抗元件,通過改變等離子體激勵信號的頻率和/或功率,可以改變弱探測信號所經歷的阻抗和電抗。對于一個大的等離子體裝置,例如在這項工作中研究的直徑為5厘米的電極,結果的解釋需要電磁建模。較小器件的結果,例如這里研究的具有1 cm直徑電極的器件,可以用簡單的集總參數等效電路來解釋,并且可以推斷出關鍵的等離子體參數。總的來說,這項工作表明,不僅放電的有效電容可以變化很大,而且電抗可以從電容性變為電感性,這是傳統的可變電容器和電感器無法實現的。另一方面,等離子體的耗散特性將阻礙其作為可調電抗元件的應用,歐姆電阻的最小化應在未來進行研究。
     
     
    推薦閱讀:
     
    2.8GHz–3.6GHz 20W氮化鎵Doherty功率放大器的設計方法
    毫米波雷達技術在道閘的應用
    智能POS系統框圖分析及其七大關鍵功能模塊解決方案
    貿澤發布可供搜索技術內容和產品信息的技術資源中心
    Vishay VEML3328和VEML3328SL RGBC-IR傳感器榮獲2020 AspenCore全球電子成就獎
    要采購射頻么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲欧美中文字幕高清在线| 亚洲看片无码在线视频| 合区精品久久久中文字幕一区| а√在线中文网新版地址在线 | 久久久中文字幕日本| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 亚洲无码精品浪潮| 毛片无码免费无码播放| 精品人妻无码区二区三区| 精品久久久久久无码中文字幕一区| 少妇无码AV无码专区在线观看 | 无码人妻黑人中文字幕| 人妻精品久久无码区| 亚洲中文字幕不卡无码| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 久久精品人妻中文系列 | 精品人无码一区二区三区| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃 | 人妻丰满av无码中文字幕| 久久国产三级无码一区二区| 久久亚洲AV成人无码国产 | 一本加勒比HEZYO无码资源网| 中文字幕网伦射乱中文| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看 | 精品人妻无码一区二区色欲产成人 | 国产精品无码国模私拍视频| 在线播放无码后入内射少妇| 中文字幕1级在线| 麻豆AV无码精品一区二区| 五月婷婷在线中文字幕观看| 无码中文人妻视频2019| 精品久久久久久中文字幕人妻最新| 日韩视频无码日韩视频又2021| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 亚洲AV无码成人网站久久精品大| 久久丝袜精品中文字幕| 最近免费最新高清中文字幕韩国| а√天堂中文官网8| 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 亚洲毛片av日韩av无码| 亚洲爆乳精品无码一区二区|