射频训练套件(板1及板2)

顺序代码:10209克

类别:天线,卫星,GPS,雷达,射频训练器

射频电路培训系统由2个单独的板组成,介绍传输线电路的概念,射频微波网络分析,阻抗变换,阻抗匹配。教练套件提高学习曲线和可视化…



规范

射频电路培训系统由2个单独的板组成,介绍传输线电路的概念,射频微波网络分析,阻抗变换,阻抗匹配。

训练器套件提高了临界阻抗理论的学习曲线和可视化以及应用电路。
该系统通过基于史密斯图的练习,提供了对射频传输线概念的深入了解。
特性
  • 频率响应
  • 镀金PCB
  • 电源电平0dBm至-20dB
  • 开、短、匹配负载、电阻负载、复杂负载
  • 射频匹配电路
  • 偏置电路
  • 射频有源和无源电路
  • 微波网络分析
板1:传输信道和微带不连续

规范
露天传动
  • 频率:0.9GHz ~ 3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dBm
  • 负载:匹配天线
同轴电缆传输
  • 频率:0.1GHz ~ 3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dBm
  • 负载:开短、电阻性负载、复杂负载
微带传输线
  • 频率:0.9GHz ~ 3GHz
  • 功率:0dBm ~ 20dBm
  • 负载条件:开短路,电阻负载,复杂负载
CPW传输线
  • 频率:0.9GHz ~ 3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dBm
  • 负载条件:开短路,电阻负载,复杂负载
槽线
  • 频率:0.9GHz ~ 3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dBm
  • 负载条件:开短路,电阻负载,复杂负载
CPW接地传输线
  • 频率:0.9GHz ~ 3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dBm
  • 负载条件:开短路,电阻负载,复杂负载
  • 耦合线微型跳闸输电线路
  • 频率:0.9GHz ~ 3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dBm
  • 负载状态:平衡电阻负载,不平衡负载
开放的不连续
  • 频率:0.9GHz ~ 3ghz
  • 功率:0dBm ~ -20dBm
短的不连续
  • 频率:0.9GHz ~ 1.3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载状态:串联并联电容负载
短的不连续
  • 频率:0.9GHz ~ 1.3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载状态:串联并联电容负载
不连续的差距
  • 频率:0.9GHz ~ 1.3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载状态:串联和分流感性负载
弯曲不连续
  • 频率:0.9GHz ~ 1.3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 荷载条件:复杂荷载
一步不连续
  • 频率:0.9GHz ~ 1.3GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载状态:串联和并联电阻负载
三通不连续
  • 频率:0.9GHz ~ 1.3GHz
  • 负载状态:匹配,不稳定负载
电路板-2:射频电路和匹配架构

规范
射频块元件
  • 频率:0.3GHz ~ 1GHz
  • 类型:电容式,电感式
  • 负载情况:匹配
块元的高频效应
  • 频率:0.001GHz ~ 3ghz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
感应谐振电路
  • 频率:0.3GHz ~ 1GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载状态:匹配,电阻
电容谐振电路
  • 频率:0.3GHz ~ 1GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载状态:匹配,电阻
RLC谐振电路
  • 频率:0.3GHz ~ 1GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载状态:匹配,电阻
可调谐谐振电路
  • 频率:0.3GHz ~ 1GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载条件:可变负载
变压器
  • 频率:0.3GHz ~ 3ghz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 负载条件:可变负载
直流偏压三通
  • 频率:0.3GHz ~ 1.3 GHz
  • 功率:0dBm
  • 隔离度:25dB
微带偏置三通
  • 频率:0.7GHz ~ 1.3 GHz
  • 功率:0dBm ~ -20dB
  • 加载状态:负载匹配
单个存根匹配
  • 频率:0.8GHz ~ 1.1 GHz
  • 负载条件:可变负载
四分之一波变压器
  • 频率:0.8GHz ~ 1.1 GHz
  • 负载条件:可变负载
二项式四分之一变压器
  • 频率:0.8GHz ~ 1.1 GHz
  • 负载条件:可变负载
L匹配电阻性负载
  • 频率:0.85 GHz ~ 1.1GHz
  • 负载条件:电阻性负载
L配合复杂负荷
  • 频率:0.85 GHz ~ 1.1 GHz
  • 荷载条件:复杂荷载
T匹配
  • 频率:0.85 GHz ~ 1.1 GHz
  • 负载条件:高负载阻抗(固定)
π匹配
  • 频率:0.85 GHz ~ 1.1 GHz
  • 负载条件:低负载阻抗(固定)
配件
  • 传输通道和微带
  • 间断模块:01nos
  • 射频电路和匹配架构:01个
  • SMA (M)到SMA (M) 50欧姆RG316电缆50cm: 04nos
  • SMB(插头)到鳄鱼夹直流电源电缆:01nos
  • 终止:02nos
  • 手动:01nos
微波电路中的不连续
设计高频微波电路以及随着频率的增加,毫米波频率在很大程度上需要精心设计传输线,以便在印刷电路板(PCB)上传输这些高频信号。
具有高频传输线的PCB必须管理任意数量的电路间断和连接,作为设计的一部分,这些是信号必须通过传输线路径中的一些变化的位置,例如传输线宽度的过渡,传输线部分之间的间隙,甚至传输线方向的突然变化
一个不连续将引入阻抗的位移,希望PCB基板将为电路设计的目标阻抗提供最稳定的基础,通常为50。

阻抗匹配
  • 阻抗矢量由实部(电阻R)和虚部(电抗X)组成。
  • 阻抗可以用直角坐标形式表示:Z = R jX
1.使用电阻网络进行阻抗匹配
  • 使用电阻网络可以同时匹配输入和输出,但会产生更多的损耗
2.四分之一波(λ/4)传输线阻抗匹配
  • 四分之一波阻抗变压器是射频工程中使用的一种组件,由四分之一波长(λ/4)长的传输线长度组成,并以一些已知阻抗ZL终止
  • 四分之一波线的特征阻抗为Zin和ZL的几何平均
  • 四分之一波/4变压器只在一个频率上提供完美匹配
  • 宽带设计可以通过逐渐改变其特性阻抗的λ/4线段级联获得

3.利用Stub进行阻抗匹配
  • 短的存根可以被构造成可以产生任何值的电抗。这可以作为阻抗匹配装置,抵消复阻抗的无功部分。
  • 存根可用于将负载阻抗与传输线特性阻抗匹配。
  • 存根与负载保持一定距离。选择这一距离是为了使在该点负载阻抗的阻性部分通过主线长度的阻抗变压器作用与特性阻抗的阻性部分相等

4.利用pi网络进行阻抗匹配
  • 基本π网络的主要应用是将高阻抗源匹配到较低的负载阻抗。它也可以反向使用,以匹配低阻抗到高阻抗
5.l -网络阻抗匹配
  • t匹配阻抗匹配电路是用于匹配两点之间阻抗的电路之一,通常是源和负载。该电路因电感和电容形成t形而得名
推荐的设备
  • 发生器和探测器
  • 频谱分析仪与TG
  • 矢量网络分析器(VNA)
实验列表
1.射频匹配电路的研究
2.高频效应研究
3.RLC谐振电路的研究
4.直流偏置电路的测量
5.阻抗匹配网络的研究
6.研究微波电路中的不连续现象
7.研究微带传输线技术

查询表格

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