干簧继电器能处理高达10GHz的频率
干簧继电器的控制方法

干簧继电器是一种使用簧片和磁场来实现开关控制的电器元件。它具有快速响应、低功耗 、长寿命和良好的绝缘性能等优点,常用于电子设备、自动化系统和通信领域等。
干簧继电器的控制方法主要包括以下几种:
1. 磁场控制:干簧继电器的簧片具有磁敏感性,当簧片附近有磁场时,簧片会吸附在磁铁 上,实现闭合状态。因此,可以通过控制磁场的存在与否来控制干簧继电器的开关状态。常 见的控制方法包括使用电磁线圈产生磁场,或者使用永磁体来提供磁场。
干簧继电器的控制方法
2. 电流控制:干簧继电器的簧片在通过电流时也会产生磁场,当电流通过簧片时,簧片会 吸附在磁铁上,实现闭合状态。因此,可以通过控制电流的存在与否来控制干簧继电器的开 关状态。常见的控制方法包括使用开关或电子器件控制电流的通断。
3. 温度控制:干簧继电器的簧片在受热时会膨胀,从而改变开关状态。因此,可以通过控 制簧片的温度来控制干簧继电器的开关状态。常见的控制方法包括使用温度传感器和温控电 路来控制簧片的温度。
切换型干簧管继电器

切换型干簧管继电器
切换型干簧管继电器是一种通过磁场来控制电路接通或断开的
磁控机械开关。
它由干簧管和励磁线圈组成,其中干簧管是一种气密式密封的磁控机械开关,内部有由磁性材料制造的弹性磁簧片。
在无磁场作用时,这些簧片是分开的;当有磁性物质靠近时,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,从而使所连接的电路导通。
当外磁力消失后,两个簧片会因本身的弹性而分开,从而断开电路。
切换型干簧管继电器与传统电磁继电器相比,具有多项优势:
1. 体积小、重量轻:适用于高密度装配需求。
2. 动作速度快:一般吸合与释放时间均在0.5~2ms以内,适合需要快速切换的应用场合。
3. 使用寿命长:由于触点开闭几乎没有机械摩擦,因此不易产生火花,减少了磨损。
4. 抗干扰性能好:触点部分密封于充有惰性气体的玻璃管中,不受外界环境如尘埃、湿度等影响。
5. 驱动电力低:可以直接由IC驱动,适合低功率场合使用。
此外,干簧管继电器还广泛应用于自动控制、遥控、保护电路以
及非电量检测等领域,尤其在自动测试设备(ATE)中作为开关使用非常普遍。
它们也用在汽车气囊传感器、医疗仪器等高安全要求的应用中。
2024年干簧式继电器市场前景分析

2024年干簧式继电器市场前景分析引言干簧式继电器是一种常见的电力开关设备,广泛应用于各个领域,包括电力电子、通信设备、工业自动化等。
本文将对干簧式继电器市场的前景进行分析,探讨其市场规模、发展趋势以及存在的挑战与机遇。
市场规模分析根据市场调研数据显示,干簧式继电器市场在过去几年表现稳定增长。
由于干簧式继电器具有体积小、功耗低、响应快等优点,在众多应用场景中得到广泛应用。
特别是在通信设备和工业自动化领域,干簧式继电器需求大量增长,推动了市场规模的不断扩大。
发展趋势分析技术升级与创新随着科技的不断进步,干簧式继电器的技术也在不断升级与创新。
传统的干簧式继电器在传导能力、可靠性和使用寿命等方面存在一定的限制,而高性能的干簧式继电器已逐渐崭露头角。
未来,随着新材料和新工艺的应用,干簧式继电器在性能上将有进一步提升。
自动化需求推动市场增长工业自动化的快速发展对干簧式继电器市场提供了巨大机遇。
随着工业生产的数字化和智能化水平不断提高,对可靠的电力开关设备的需求也在增加。
干簧式继电器凭借其小型化、高可靠性及低功耗等特点,成为自动化系统中不可或缺的关键元器件,这将进一步推动市场的发展。
环保意识提高驱动可再生能源市场近年来,全球范围内对环境保护的重视程度不断提高,可再生能源的应用逐渐广泛。
干簧式继电器作为可靠的电力开关设备,可以广泛应用于太阳能光伏发电系统和风能发电系统等领域,满足对电力开关设备更高的要求。
因此,随着可再生能源市场的增长,干簧式继电器的需求也将持续增加。
挑战与机遇干簧式继电器市场面临着一些挑战,同时也蕴含着一些机遇。
### 挑战 - 价格竞争:目前市场上存在着众多干簧式继电器供应商,价格竞争激烈,企业需要通过不断提高技术含量和降低成本来保持竞争力。
- 激烈的替代品竞争:干簧式继电器面临着来自其他电力开关设备的替代品竞争,企业需要通过不断创新和提高产品性能来与竞争对手区别开来。
机遇•新兴市场需求增长:随着新兴市场的经济发展和工业化进程加快,对干簧式继电器的需求将进一步增加,企业可以通过开拓新兴市场获得更多机遇。
干簧继电器介绍范文

干簧继电器介绍范文干簧继电器(Reed Relay)是一种利用干簧管作为开关元件的电器设备。
干簧管由两片非磁性材料组成,中间装有永久磁铁,当外部磁场作用于干簧管时,两片簧片之间的间隙会闭合或打开,从而实现电路的开关。
干簧继电器由于其结构简单、可靠性高、响应速度快等优点,在电子电路、自动化控制等领域得到了广泛应用。
干簧继电器的基本结构包括两片簧片、铁芯、永久磁铁以及外壳等组成。
两片簧片由非磁性材料制成,通过弯曲的形式连接在一起。
铁芯位于两片簧片之间,永久磁铁放置在铁芯的一端。
当外部施加磁场时,干簧管会受到磁力的作用,两片簧片之间的间隙会闭合或打开,从而改变电路的导通状态。
1.尺寸小巧轻便:干簧继电器的结构简单紧凑,体积小,重量轻,可以方便地安装在各种仪器设备中,节省空间。
2.可靠性高:干簧继电器没有机械触点,不会因触点磨损而产生故障,在长时间使用中可靠性较高,寿命可达数十万次甚至更长。
3.响应速度快:干簧继电器的开关动作速度非常快,通常在毫秒级别,能够快速完成电路的切换,适用于对时序要求较高的场合。
4.绝缘性能好:干簧继电器的簧片之间具有良好的绝缘性能,能够有效地防止潜流和漏电现象的发生,提供了较好的电气隔离。
5.使用寿命长:由于干簧继电器没有机械触点,不会因摩擦和闪烁而导致部件的磨损和损坏,因此其使用寿命相对较长。
干簧继电器广泛应用于电子电路、自动化控制、通信设备、医疗仪器、航空航天等领域。
在电路中,干簧继电器可以用作开关元件,实现电路的切换和控制;在自动化控制系统中,干簧继电器可以用来传输信号、实现传感器和执行器之间的联动控制;在通信设备中,干簧继电器可以用于信号放大和信号切换等功能。
此外,由于干簧继电器具有体积小、响应速度快、绝缘性能好等优点,对于一些对设备尺寸有严格要求、对切换速度有要求的场合,干簧继电器往往是理想的选择。
总结起来,干簧继电器是一种常用的开关元件,具有尺寸小、可靠性高、响应速度快等特点,广泛应用于电子电路、自动化控制、通信设备等领域。
10.干簧继电器

★器件展示:★器件介绍:干簧继电器也称为干簧管,是一种具有密封触点的电磁式断电器。
干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。
★结构原理:干簧继电器主要由干式舌簧片与励磁线圈组成。
干式舌簧片(触点)是密封的,由铁镍合金做成,舌片的接触部分通常镀有贵重金属(如金、铑、钯等),接触良好,具有优良的导电性能。
触点密封在充有氮气等惰性气体的玻璃管中,因而有效地防止了尘埃的污染,减少了触点的腐蚀,提高了工作可靠性。
当线圈通电后,管中两占簧片的自由端分别被磁化成N极和S极而相互吸引,因而接通被控电路。
线圈断电后,干簧片在本身的弹力作用下分开,将线路切断。
★技术指标:(1)吸合值: Pull-in Value (简称 PI 值):单位是AT这是是干簧管最重要的工作特性,它是线圈工作所必需的工作电流与线圈圈数的乘积,它表示干簧管的灵敏度,PI值低意味著干簧管的灵敏度高。
(2)开断值: Drop-out Value (简称 DO 值):它是当触点释放时流过线圈的电流与线圈圈数的乘积,DO值是和PI值相关联的重要参数。
以上是最重要的两个基本特性参数。
(3)工作寿命:干簧管的寿命一般保证在连续工作 1 亿次以上(4)接触阻抗(Contact Resistance) 单位是 m触点在闭合时,两端子间的阻抗,包括导线部分的电阻(5)触点耐压(Breakdown Voltage) 单位是 V干簧管为保持正常工作,触点间能够承受最大开关电压,或者对线路中的瞬间过载电压所能承受的值。
(6)绝缘阻抗(Insulation Resistance) 单位是 m干簧管两端子间的绝缘阻抗,是对玻璃管以及玻璃管表面漏电流的阻抗。
★使用场景:干簧管未动作干簧管动作★选用指南:作为干簧管的负载必须有触点保护电路。
当干簧管连接到电感载负或有浪涌电流冲击电流流过的负载时(象电容负载, 电灯, 长电缆等), 干簧管需要有触点保护电路。
干簧继电器

干簧继电器干簧继电器是一种常见的电磁式继电器,它是通过磁场的吸引作用来吸合和分离触点,以实现电路的开关控制。
干簧继电器因其结构简单、可靠性高、寿命长的特点,被广泛应用于电子设备、通信设备、自动控制系统等领域。
干簧继电器由一个玻璃管内嵌有两个或多个金属片制成的簧片,其中一个簧片上有一层涂有铁氧体的绝缘层。
除了簧片外,还有一个线圈和一个铁心。
线圈通电时,会产生一个磁场,这个磁场将吸引涂有铁氧体的簧片,将其与另一个簧片闭合。
当线圈断电时,磁场消失,涂有铁氧体的簧片会失去磁性,被恢复原样,触点分离。
干簧继电器具有很多优点。
首先,它的结构简单,只有几个基本的零部件,不易损坏。
其次,干簧继电器的触点采用无接触方式,没有摩擦磨损,因此寿命较长。
此外,干簧继电器响应速度快,可实现高频率的开关操作。
另外,它的吸合和分离动作无噪音,不会产生火花和电弧,因此适用于各种精密仪器和设备。
干簧继电器广泛应用于各个领域。
在电子设备中,它常用于控制电路的开关,如电子键盘、计算机外设等。
在通信设备中,干簧继电器可以用于信号跳线、传输线路的切换等操作。
而在自动控制系统中,干簧继电器可用于开关控制、定时控制、温度控制等。
总之,干簧继电器在各个领域中都发挥着重要作用。
当谈及干簧继电器的应用时,很难不提到安全领域。
干簧继电器在安全系统中有着广泛的应用。
例如,在入侵报警系统中,干簧继电器常用于感应器与报警主机之间的信号传输。
当感应到入侵信号时,干簧继电器可以迅速将信号传输给报警主机,从而触发报警装置。
此外,干簧继电器还可用于火灾报警系统、门禁系统、监控系统等,为安全保卫提供可靠的开关控制。
虽然干簧继电器具有诸多优点,但也存在一些缺点。
首先,干簧继电器的触点容易受到外界的电磁干扰,可能导致误动作。
其次,干簧继电器在高温环境下会受到一定程度的影响,触点容易粘连。
此外,干簧继电器的成本相对较高,比传统的电磁式继电器要贵一些。
为了提高干簧继电器的可靠性和稳定性,还可以通过一些方式进行改进。
小体积干簧继电器

小体积干簧继电器小体积干簧继电器是一种常用的电子元件,它具有体积小、功耗低、响应速度快等特点,广泛应用于电子设备中。
小体积干簧继电器的工作原理是基于干簧管的特性。
干簧管是一种由两个金属片组成的开关元件,内部充满了惰性气体,通常是氮气。
当干簧管受到外界磁场作用时,两个金属片之间的接触点会闭合,形成一个电路通断的开关动作。
相比传统的机械继电器,干簧继电器没有机械触点,因此不存在触点磨损和精度变化的问题,具有更长的使用寿命和更高的可靠性。
小体积干簧继电器的体积通常较小,可以轻松集成到各种电子设备中。
由于其体积小、重量轻,因此在一些对体积和重量要求较高的场合中得到广泛应用。
例如,它可以用于移动设备中的电源管理、信号传输等功能。
此外,小体积干簧继电器还可以用于汽车电子、通信设备、家用电器等领域。
除了体积小之外,小体积干簧继电器还具有低功耗的特点。
由于其工作原理不涉及机械运动,相比于传统机械继电器,小体积干簧继电器的功耗更低。
这使得它在一些对能源消耗要求较高的场合中得到广泛应用。
例如,它可以用于电子设备中的省电模式切换、待机电源控制等功能。
小体积干簧继电器的响应速度也是它的优点之一。
由于干簧管内部没有机械部件,开关动作可以在微秒级别完成,响应速度非常快。
这使得小体积干簧继电器可以在需要快速切换的场合中发挥作用。
例如,在工业自动化控制系统中,小体积干簧继电器可以用于快速切换高频信号、实现精确的定时控制等功能。
小体积干簧继电器作为一种电子元件,具有体积小、功耗低、响应速度快等特点,广泛应用于电子设备中。
它的特点使得它在一些对体积、功耗和响应速度要求较高的场合中得到了广泛应用。
随着电子技术的不断发展,小体积干簧继电器的性能将进一步提升,应用领域也将进一步扩大。
高压干簧继电器工作原理

高压干簧继电器工作原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊高压干簧继电器的工作原理,这可有意思啦!
你看啊,高压干簧继电器就像是一个特别神奇的“开关小精灵”。
它里面有个关键的东西,就是干簧管。
这干簧管啊,就好像是一扇特别的门。
想象一下,干簧管里面有两个小小的金属簧片,就像是两个好朋友手牵手站在那里。
平时呢,它们安安静静地待着。
可一旦有个磁场靠近它们,哇哦,就像施了魔法一样,这两个簧片就会吸到一起,门就关上啦,电路就接通啦!是不是很神奇?
这磁场是从哪里来的呢?嘿嘿,这就是继电器的奥秘所在啦!一般呢,会有个线圈在旁边,当电流通过这个线圈的时候,就会产生磁场。
这就好比是有个神奇的力量在召唤那两个簧片,让它们乖乖地行动起来。
那高压干簧继电器有啥特别之处呢?它能在高压环境下工作呀!就好像是一个勇敢的战士,不害怕那些高压的挑战。
它能很可靠地控制电路的通断,可厉害啦!
比如说,在一些高压设备里,要是没有这个小家伙,那可就乱套啦!它能精准地根据我们的需要来开关电路,就像是一个听话的小助手。
而且啊,它的反应速度还特别快呢!就像一阵风一样,瞬间就能完成开关的动作。
你说厉不厉害?
再想想,要是没有高压干簧继电器,我们的生活中很多电器设备都没法正常工作啦!那得多不方便呀!
所以说呀,高压干簧继电器虽然看起来小小的,不太起眼,但它的作用可大着呢!它就像是一个默默奉献的小英雄,在背后为我们的生活和工作提供着可靠的保障。
大家可别小瞧了它哟!
总之呢,高压干簧继电器的工作原理就是这么神奇又有趣,它用自己独特的方式为我们的生活增添了许多便利和安全。
我们真应该好好感谢这个小家伙呀!。
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n = odd
等式1,该等式是表明一个矩形波或脉冲的产生所需要的边 界条件。最少要5组 (或5个奇次谐波) 才能形成一个矩形波。
入射波
电源
图2,一个最简单的高频传输网络。
反射波
图3 显示高频传输网络中的等效电路图,R是直流电
阻,L是电感,C是电容,G 是电导。在一个无损耗的 传输系统中,特性阻抗 (ZO) 被定义为ZO=(L/C)1/2,在 微波传输电路中,50ohm已经成为一种行业标准了。
C型的干簧继电器(单向双掷)在常闭状态下显现出它 潜在的附加值,不需要额外电源来供电。在T/R(传输/ 接收)的应用中,这种附加值可以得到突出的反应,特 别是99%的工作周期为接收模式,以及该装置是由电 池支持的情况下,意味着99%的时间是没有用到电池 电源的,相比较所有时间都需要用电源的半导体的开 关装置,C型干簧继电器在延长了电池使用寿命方面 具有显著的优势。
7 GHz 高频继电器
S-参数的测量
散射参数或S 参数是一个线性二端口网络上的4 个变量 的组合,它们定义了是线性二端口网络上的信号增益 及输入/输出信号的对应特性。S 参数表示表述以下含 义:输入输出信号的增益因子,输入和输出反射系数 等(在主动驱动端口和非主动驱动端口电路中,通常 是50Ω)。由于端口控制方式不同,导致他们与其它 参数不同 (例如Y参数会在是激活一个端口并使另外一 个端口短路时使用) 。
在测试和测量领域,特别是需要很多测试点的IC(集成 电路)测试仪器,漏电流一直是个棘手的问题。为此我 们设计了针对高频脉冲的干簧继电器,它的漏电流可 以达到0.1pA 或更低,这种在测试测量方面的显著技 术优势,是其它技术目前所不能企及的。
频域与时域
时至今日,射频器件的应用有了显著增加,而几年前 射频器件还只是应用在军事上和一些特殊的测试仪器 上。由于移动电话的通信革命带动计算机处理器的处 理速度快速增长,同时也需要许多不同的器件去处理 高频和高速的数字信号,要执行更大的软件程序就需 要更快的处理速度,这也就要求提高模拟信号到数字 信号的转换效率。由于需要处理的资料量增加,就
二端口 网络
基准图
图#5,二端口网络传输矩阵。
从以上矩阵中,我们可以得出以下等式
b1 = S11a1 + S12a2 b2 = S21a1 + S22a2
等式5 等式6
a1和a2分别代表图5中端口1 和端口2 的入射波;b1和 b2分别表示反射波。Z-参数组与网络端口中的总电 压或总电流有关,S 参数与行波有关,此时入射波的 a1和a2是独立的变量,而反射波b1和b2则是非独立的 变量。
R
L
传输线回顾
高频系统都有电源,不管是数字信号还是模拟信号, 都是通过传输线传送到一个负载上,图2,显示的是 这样的一种简图,ZS是传输阻抗,ZL是负载阻抗,无 论是一个数字信号或是模拟信号,传输时都显示为两 种波。部份入射波会被负载反射回电源,而又会被电 源反射回负载,当ZL=ZS时就会形成驻波。
等式14
b1=(outgoing power@port 1)1/2
等式15
a2=(incoming power@port 2)1/2
等式16
b2=(outgoing power@port 2)1/2
等式17
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MEDER electronic
7 GHz 高频继电器
此时,当E2 = 0,a2 = 0时,我们得出以下公式:
= S22 + (S12S21Γ1 / ( 1-S11Γ1) 11 等式12
而 Γ1 = (Z1 - Zo) / ( Z1 + Zo)
等式13
当Z1 = Z0,而Z0作为特性阻抗 =50Ω,E1,E2作为端 口1,端口2的电流激励,我们可以使用功率得出以下等 式:
a1=(incoming power@port 1)1/2
MEDER electronic
7 GHz 高频继电器
干簧继电器能处理高达10GHz的频率
简介
历年来的工程师都认为转换高频率和非常短而快的数 字脉冲已有最佳方法,这种方法适用于为处理高频率 而特别设计半导体– 即砷化镓场效应管。但现在砷 化镓场效应管已经不再是唯一的选择;新的半导体物 料价格已不再昂贵并已适用于射频领域(RF)了。实际 上,干簧继电器也正对高频率和数字快脉冲的市场带 来巨大的冲击。
用类似的方法可以得出S-参数,处理一下公式2,我们 可以写成:
I = z -1v
等式3
而Z-1 是Z 矩阵的倒转,我们还可以用功率来表示这 个公式。但是如果没有计算机的话,要计算矩阵的倒 转是非常冗长乏味的,有了计算机的话,可以很容易 的计算出来矩阵的余因子和行列式以及移项等等。如 今,在预先设置好的电脑程序中只要简单的输入就能 很快的得出结果。介绍了这么多相关信息,现在我们 可以探讨一下S-参数是如何形成的。
由于干簧继电器基本的构造类似一根同轴电缆(见图 1),干簧片被玻璃包围构成中心的传导体,设定从中 心传导体到同轴的防护物之间的间隔,作为它的特性 阻抗 (典型值是50Ω)。干簧继电器发展的早期,它的 射频特性并未引起重视,因为当时的干簧开关体积太 大,相应的干簧继电器也都太大,这样会形成一个很 长的信号路径。但是自20世纪80年代起,干簧开关长 度开始缩短从而能提供更短的信号路径长度。这样信 号路径到屏蔽层之间的电容就可以降低到1.0 pf,,从 而提高了他的射频特性。时至今日,5 毫米或更短的 干簧开关在干簧片保持打开状态时,信号通路到屏蔽 层之间的电容已经降低到 0.5pf。
这个信息对于调整一个RF电路是非常有帮助的,尤其 在电路中有一个净感抗或容抗时,工程师就会知道该 增减什么,以及在何处入手。
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MEDER electronic
7 GHz 高频继电器
在时域和频域中定义的RF参数的应用
以下定义的参数是我们想在干簧继电器上测量的,无 论是用于时域还是频域中。
同轴屏蔽继电器
线圈 屏蔽层
引脚 玻璃体
同轴电缆 绝缘层 屏蔽层 引线
内绝缘层
图#1,展示了一个带有屏蔽层的干簧继电器与一根射频传输 线在结构上是多么的相近。既然线圈被同轴防护层有效地屏 蔽了,这样对于在中心导体上传输的射频信号没有任何影 响。
当在频域领域设计半导体应用时,特别需要注意的 是,要增加很多特别的附加电路来减少内部模块间干 扰(特别是在高速数字电路中,更要留意)。而干簧继 电器的本身特性,并不会产生内部模块干扰的问题, 所以不需要任何外围电路来解决。这一特性对由干簧 继电器组成的信号衰减网络显得尤其有用。
要进一步研究S 参数我们可以从二端口网络的等效电 路开始,二端口网路分析的好处在于我们不需要关注 黑盒子内部的电路结构,只需要关注输入端子和输出 端子。
要使用这方法,我们首先要建立一个简单的矩阵来 代表内部的电路关系。图#4表示了这样一个二端口网 络,可以用简单的2 x 2矩阵来表示,用公式2中的Z-参 数来表示。其中V1和V2 代表二端口网络的输入/输出 电压;Z11,Z12,Z21和Z22 代表节点输入阻抗,i1和 i2代表节点电流。
图4,显示了一个二端口网络并清楚地描述了其外部的功能 性。只要您可以选出两对节点,就可以将任何电路视为一个 二端对网络。
b1
=
S11 S12
b2
S21 S22
a1 a2
等式4
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7 GHz 高频继电器
MEDER electronic
在图5中,通过这样一个二端口网络,我们可以用它 构成以下的矩阵:
等式22
S21 = 正向增益
= 插入损失
20 log 10(S11) = 逆程损耗 (dB)
等式23 等式24
S-参数的价值
S-参数可以使用一组相互关联的向量模和向量角度来 表示,而且很容易在测试原件或电路时从适当的网络 分析器中获取。要充分利用一个网络分析器中得出的 S-参数及相关数据,我们可以在一个合适的MMICAD 程序合理准确的重新制作插入损失,VSWR 和逆程损 耗,这样我们可以无需在电路中增加任何物理原件的 情况下,而在RF 线路上得到同样的效果。对于干簧继 电器在打开和闭合状态下等效电路的开发,可以有助 于加载MMICAD程式时,得出更准确的结果,这些等 效线路如图6,7所示。通过软件中对S-参数的使用, 工程师可以快速地发现干簧继电器 (或其它器件)对于 电路上其它器件的影响。
关于S-矩阵,非对角线代表电压波的传输系数,而对 角线代表了反射系数,如果网络是互逆型的,它在两 个方向都具有相同的传送特性,例如:
S12 = S21
等式7
如果这网络是对称型的,则
S11 = S22
等式8
对于匹配网路而言,反射系数等于零,则:
S11 = S22 = 0
等式9
输入反射系数(Γ)可以用S-参数和负载ZL表示出来
S11 = b1/a1
等式18
= [输出端口的输入功率/输入端口的输入功率]1/2
= 反射电压/入射电压
= 输入反射系数
S21 = b2/a1
等式19
= [输出端口的输出功率/输入端口的输入功率]1/2
= [正向插入增益] 1/2
当 E1 = 0, a1 = 0时,
S12 = b1/a2
C
G
Unifor等m 效Tra电ns路m图ission Line
图3,一个由R/L/C构成的高频传输网络的等效电路图
通过对这些传输网络的基本知识的介绍,有几种方法 来表示或描述传输过程中信号的状态,最普遍的方法是 使用S网络和二端口网络。
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7 GHz 高频继电器
MEDER electronic
R1