常用微波元器件.
微波电路及设计的基础知识

微波电路及设计的基础知识1. 微波电路的基本常识2. 微波网络及网络参数3. Smith圆图4. 简单的匹配电路设计5. 微波电路的电脑辅助设计技术及常用的CAD软件6. 常用的微波部件及其主要技术指标7. 微波信道分系统的设计、计算和指标分配8. 测试及测试仪器9. 应用电路举例微波电路及其设计1.概述所谓微波电路,通常是指工作频段的波长在10m~1cm(即30MHz~30GHz)之间的电路。
此外,还有毫米波〔30~300GHz〕及亚毫米波〔150GHz~3000GHz〕等。
实际上,对于工作频率较高的电路,人们也经常称为“高频电路”或“射频〔RF〕电路”等等。
由于微波电路的工作频率较高,因此在材料、结构、电路的形式、元器件以及设计方法等方面,与一般的低频电路和数字电路相比,有很多不同之处和许多独特的地方。
作为一个独立的专业领域,微波电路技术无论是在理论上,还是在材料、工艺、元器件、以及设计技术等方面,都已经发展得非常成熟,并且应用领域越来越广泛。
另外,随着大规模集成电路技术的飞速发展,目前芯片的工作速度已经超过了1GHz。
在这些高速电路的芯片、封装以及应用电路的设计中,一些微波电路的设计技术也已得到了充分的应用。
以往传统的低频电路和数字电路,与微波电路之间的界限将越来越模糊,相互间的借鉴和综合的技术应用也会越来越多。
2.微波电路的基本常识2.1 电路分类2.1.1 按照传输线分类微波电路可以按照传输线的性质分类,如:图1 微带线图2 带状线图3 同轴线图4 波导图5 共面波导2.1.2 按照工艺分类微波混合集成电路:采用别离组件及分布参数电路混合集成。
微波集成电路〔MIC〕:采用管芯及陶瓷基片。
微波单片集成电路〔MMIC〕:采用半导体工艺的微波集成电路。
图6微波混合集成电路例如图7 微波集成电路〔MIC〕例如图8微波单片集成电路〔MMIC〕例如2.1.3 微波电路还可以按照有源电路和无源电路分类。
波导移相器原理

波导移相器原理波导移相器是一种用于微波电路中的器件,它能够改变电磁波的相位,从而实现微波信号的调节。
它是一种被广泛应用于微波电路设计中的重要元器件。
波导移相器的原理是利用波导的传输特性,通过改变波导中的电磁场分布来改变微波信号的相位。
波导移相器的实现方式可以是机械移动波导短路板、电子移相器或微波变压器等。
波导移相器的实现方式波导移相器的实现方式有多种,其中最常见的是机械移动波导短路板。
机械移动波导短路板是一种通过机械手段来改变波导中电磁场分布的器件。
它一般由一个短路板和一个可移动的机械装置组成。
当机械装置移动时,短路板的位置也会随之改变,从而改变波导中的电磁场分布。
这样就能够通过机械方式来调节波导移相器的相位。
另一种常见的波导移相器实现方式是电子移相器。
它是一种通过电子元器件来改变波导中电磁场分布的器件。
电子移相器一般由一个或多个可变电容器和一个或多个可变电感器组成。
当电容器和电感器的值发生变化时,电子移相器的相位也会随之改变。
这样就能够通过电子方式来调节波导移相器的相位。
还有一种实现方式是微波变压器。
它是一种通过变换器件来改变波导中电磁场分布的器件。
微波变压器一般由一个或多个变压器组成。
当变压器的输入输出端口的匝数比例发生变化时,微波变压器的相位也会随之改变。
这样就能够通过变换器件的方式来调节波导移相器的相位。
波导移相器的应用波导移相器是一种广泛应用于微波电路设计中的重要元器件。
它常用于微波频率合成器、微波振荡器、微波器件等中。
在这些应用中,波导移相器的作用是调节微波信号的相位,从而实现微波信号的调节和控制。
它可以被用于实现微波信号的频率调制、相位调制、功率调制等。
此外,波导移相器还被广泛应用于雷达、通信、卫星导航等领域中。
在这些领域中,波导移相器的作用是调节微波信号的相位,从而实现信号的传输和控制。
它可以被用于实现雷达信号的相位调制、通信信号的相位调制、卫星导航信号的相位调制等。
总结波导移相器是一种用于微波电路中的器件,它能够改变电磁波的相位,从而实现微波信号的调节。
微波芯片 元器件等级标准

微波芯片元器件等级标准
微波芯片电容器和薄膜电路等作为微波高频领域的关键电子元器件产品仍处于国外厂商占据主导地位的市场格局。
受复杂多变的国际政治经济环境影响,部分国家采取技术封锁、出口管制、贸易制裁等手段限制我国高端制造业和高新技术产业的发展,在关键电子元器件上实现自主可控、提高电子元器件的国产化率,成为相关行业迫切需要解决的问题。
具体来说,微波芯片电容器产品的销售金额在国内市场内资企业排名第二,亦是具有薄膜电路、薄膜无源集成器件规模量产能力的供应商之一,部分产品已在国防重大装备或国家航空航天重点工程中应用。
因此,发行人通过独立上市,可以较快扩大市场知名度,增强发行人的行业地位和综合竞争能力,为加快关键电子元器件的国产化替代进程做出应有的贡献。
因此,在微波芯片元器件等级标准上,由于国内市场尚处于发展阶段,标准可能尚未完全统一。
不过,随着国内技术的不断发展,以及国家对高新技术产业的支持,相信未来微波芯片元器件等级标准会逐渐完善和统一。
微波炉元器件检测方法

微波炉元器件检测方法微波炉是家庭厨房中常见的厨具之一,它使用了多种元器件来实现加热和控制功能。
为确保微波炉的稳定性和安全性,需要进行元器件的检测。
本文将介绍微波炉常见元器件的检测方法。
1.高压变压器(高压变压器)检测:高压变压器是微波炉中的重要元器件之一,它负责将电源输入的低压电流转换成所需的高压电流。
为确保安全和稳定性,需要对高压变压器进行检测。
其中,主要包括以下几个方面:-外观检测:检查高压变压器外壳是否有损坏、变形等情况,确保外观完好。
-绝缘电阻测试:使用万用表将高压变压器的两个端子接触电极进行测试,以确保绝缘电阻在安全范围内。
-工作电流测试:可以使用电流表和负载进行测试,以确保高压变压器在工作中能够提供所需的电流。
2.微波发生器检测:微波发生器是微波炉的核心元器件之一,它产生和放大微波信号,以实现食物的加热。
以下是微波发生器的检测方法:-外观检测:检查微波发生器的外观是否完好,无明显损坏。
-频率测试:使用频谱分析仪测试微波发生器的输出频率,确保其处在指定范围内。
-输出功率测试:使用功率计测试微波发生器的输出功率,确保其与设定值相匹配。
3.控制电路检测:控制电路是微波炉操作与控制的核心,它负责调节加热时间、功率等参数。
以下是控制电路的检测方法:-电压测试:使用电压表检测各个控制电路的电压输出是否正常。
-对比实验:将控制电路的输出与设定值进行对比测试,确保其能准确调节微波炉的工作状态。
-工作稳定性测试:测试控制电路在连续使用一段时间后是否会出现异常,以确保其稳定性和可靠性。
4.传感器检测:微波炉中通常配备有各种传感器用于检测食物的状态,如温度传感器、湿度传感器等。
以下是传感器的检测方法:-响应时间测试:将传感器暴露在其中一种条件下,测试其响应时间是否在指定范围内。
-灵敏度测试:将传感器置于特定环境中,测试其对环境变化的灵敏度。
-稳定性测试:将传感器暴露在特定环境中一段时间,测试其稳定性和长时间使用的可靠性。
第5章 微波元件

螺钉是低功率微波装置中普遍采用的调谐和匹配元件 , 它 是在波导宽边中央插入可调螺钉作为调配元件, 如图 5 - 7 所示。 螺钉深度的不同等效为不同的电抗元件, 使用时为了避免波导 短路击穿, 螺钉都设计成容性, 即螺钉旋入波导中的深度应小于 3b/4(b为波导窄边尺寸)。 由第1章的支节调配原理可知:多个 相距一定距离的螺钉可构成螺钉阻抗调配器, 不同的是这里支 节用容性螺钉来代替。
波导连接头除了法兰接头之外, 还有各种扭转和弯曲元件 (如图 5 - 4 所示)以满足不同的需要。当需要改变电磁波的极 化方向而不改变其传输方向时,用波导扭转元件; 当需要改变 电磁波的方向时,可用波导弯曲。波导弯曲可分为E面弯曲和 H面弯曲。 为了使反射最小, 扭转长度应为(2n+1)λg/4, E面波 导弯曲的曲率半径应满足R≥1.5b, H面弯曲的曲率半径应满足 R≥1.5a。
(b) 所示 , 它们的有效短路面不在活塞和系统内壁直接接触处 ,
而向波源方向移动λg/2的距离。
第5章 微波元器件
这种结构是由两段不同等效特性阻抗的 λg/4 变换段构成 , 其工作原理可用如图 5 - 1(c)所示的等效电路来表示, 其中cd段
相当于λg/4终端短路的传输线 , bc 段相当于λg/4终端开路的传
第5章 微波元器件
第5章 微波元器件
5.1 连接匹配元件 5.2 功率分配元器件 5.3 微波谐振器件
5.4 微波铁氧体器件Leabharlann 返回主目录第5章 微波元器件
第5章 微波元器件
无论在哪个频段工作的电子设备, 都需要各种功能的元器件, 既有如电容、电感、电阻、滤波器、分配器、谐振回路等无源 元器件, 以实现信号匹配、 分配、 滤波等; 又有晶体管等有源
微波技术实验报告

微波技术实验报告 Prepared on 22 November 2020微波技术实验指导书目录实验一微波测量仪器认识及功率测量实验目的(1)熟悉基本微波测量仪器;(2)了解各种常用微波元器件;(3)学会功率的测量。
实验内容一、基本微波测量仪器微波测量技术是通信系统测试的重要分支,也是射频工程中必备的测试技术。
它主要包括微波信号特性测量和微波网络参数测量。
微波信号特性参量主要包括:微波信号的频率与波长、电平与功率、波形与频谱等。
微波网络参数包括反射参量(如反射系数、驻波比)和传输参量(如[S]参数)。
测量的方法有:点频测量、扫频测量和时域测量三大类。
所谓点频测量是信号只能工作在单一频点逐一进行测量;扫频测量是在较宽的频带内测得被测量的频响特性,如加上自动网络分析仪,则可实现微波参数的自动测量与分析;时域测量是利用超高速脉冲发生器、采样示波器、时域自动网络分析仪等在时域进行测量,从而得到瞬态电磁特性。
图1-1 是典型的微波测量系统。
它由微波信号源、隔离器或衰减器、定向耦合器、波长/频率计、测量线、终端负载、选频放大器及小功率计等组成。
图 1-1 微波测量系统二、常用微波元器件简介微波元器件的种类很多,下面主要介绍实验室里常见的几种元器件:(1)检波器(2)E-T接头(3)H-T接头(4)双T接头(5)波导弯曲(6)波导开关(7)可变短路器(8)匹配负载(9)吸收式衰减器(10)定向耦合器(11)隔离器三、功率测量在终端处接上微波小功率计探头,调整衰减器,观察微波功率计指示并作相应记录。
微波元器件的认识螺钉调配器E-T分支与匹配双T波导扭转匹配负载波导扭转实验总结:在实验中我们认识了各种的微波元器件,让我们更好的理解课本上的知识,更是为了以后的实验做了准备。
实验二测量线的调整与晶体检波器校准实验目的(1)学会微波测量线的调整;(2)学会校准晶体检波器特性的方法;(3)学会测量微波波导波长和信号源频率。
电子行业常用电子元器件大全

电子行业常用电子元器件大全简介在电子行业中,使用各种各样的电子元器件是非常常见的。
这些电子元器件可以说是电子设备的基石,起到了连接、调节和控制的重要作用。
本文将介绍一些电子行业中常见的电子元器件,帮助读者对电子元器件有更深入的了解。
一、电阻器(Resistor)电阻器是电子电路中最基本的被动元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。
电阻器的阻值可以根据实际需求来选择,常见的有固定电阻器和可变电阻器两种。
1. 固定电阻器固定电阻器是最常见的电子元器件之一,通常由炭陶瓷等材料制成。
它的阻值是固定的,不可调节,用于限制电路中的电流和分压。
2. 可变电阻器可变电阻器也被称为电阻器,其阻值可以根据需要进行调节。
常见的可变电阻器有旋钮式和拉线式两种,用于调节电路中的电阻值,以实现对电流的调节。
二、电容器(Capacitor)电容器是一种以两个不导电材料之间的电介质为媒介的元器件。
电容器主要用于储存和释放电荷,并在电路中充当电流的分配器。
1. 电解电容器电解电容器是常见的极性电容器,根据极性连接正负极。
电解电容器具有大容量和较高的电压稳定性,常用于电源滤波和能量存储电路。
2. 陶瓷电容器陶瓷电容器是一种非极性电容器,通常由瓷土制成。
它具有体积小、频率特性好等特点,常见于振荡电路和调谐电路中。
三、二极管(Diode)二极管是一种电子元器件,它具有单向导电性。
二极管通常由半导体材料制成,在电路中常用于整流和开关电路。
1. 整流二极管整流二极管也被称为二极管,主要用于将交流电信号转换为直流电信号。
它具有低压降和高反向击穿电压,适用于高频电路和电源供电电路。
2. 射频二极管射频二极管是一种特殊用途的二极管,主要用于射频和微波电路中。
它具有较高的频率特性和快速开关速度,适用于高频放大器和调制解调器等设备。
四、晶体管(Transistor)晶体管是一种半导体器件,可以放大和控制电流。
它是现代电子器件中最重要的组成部分之一,常用于放大、开关和振荡电路中。
射频微波绝缘子元器件分类

射频微波绝缘子元器件分类
随着无线技术的飞速发展,射频微波元器件已成为一切无线电子装置、无线电子信息系统和武器装备无线控制系统的基础,它直接影响着无线系统的性能和功能,已成为军民两用技术发展的重要支柱。
现在的射频微波元器件早已从分离元器件进入到高度集成化的新型元器件时代,目前射频微波元器件的发展趋势是高频化、片式化、微型化、低功耗、响应速度快、高分辨率、高精度、多功能化、多模块化和智能化等。
但无论射频微波元器件如何发展,都离不开相关测试来评估元器件的性能与功能是否符合指标及性能要求。
通过测试,一方面可验证设计正确性,另一方面是可对设计电路进行修正和优化。
那么常见的射频微波元器件有哪些?它们的相关测试指标有哪些?
射频微波元器件主要分为四大类,分别是无源器件、射频微波放大器、频率综合源和变频器件。
1、无源器件:
元器件:滤波器、耦合器、功分器、隔离器、衰减器
测量指标:插入损耗、带外抑制、工作带宽、端口匹配、隔离
度、方向性、群时延、相位特性。
2、射频微波放大器
元器件:低噪声放大器、功率放大器
低噪声放大器测量指标:端口匹配、噪声系数、增益、带宽、压缩特性、稳定性
功率放大器测量指标:端口匹配、噪声系数、增益、带宽、压缩特性、Host S
22、隔离度、邻道抑制比
3、频率综合源
元器件:晶振、VCO、锁相频综
测量指标:相位噪声、输出功率、杂散频谱、谐波输出、跳频时间、跳频图案、调频特性、端口匹配
4、变频器件
元器件:混频器、变频单元、内置本振、变频器
测量指标:变频损耗、端口隔离、端口匹配、变频相位、群时延、内置本振器件测试。