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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 609 毫秒
1.
由于厚屏FSS在加工过程中多通过金属体材料机械加工实现,而机械加工精度等原因又常会使厚屏FSS在尺寸,位置及表面度等方面存在一些误差。使得FSS传输特性与理论设计不符。本文通过时域有限差分方法(FDTD)仿真模拟材料表面粗糙度及起伏度误差对厚屏FSS传输特性的影响,得到偏差拟合公式,为今后工程设计提供有意义的参考。  相似文献   

2.
频率选择表面(Frequency Selective Surface,FSS)是一种空间滤波器,为实现曲面FSS的设计制作,提出了一种基于立体打印技术的曲面FSS设计、制作新方法。为验证方法的可行性,依据某导弹雷达罩外形,设计制作不可展开曲面FSS。首先,仿真设计了适用于雷达罩的角度稳定性好的带通FSS,中心频点在0°~70°入射角范围仅漂移200 MHz;然后,在UG中建立了曲面FSS三维模型,模型数字化后输入立体打印设备,曲面FSS立体打印快速成型;最后,利用真空镀膜设备,在曲面FSS外表面镀制10μm厚铝膜,得到了金属化的雷达罩共形曲面FSS。采用自由空间法测试了曲面FSS传输性能,曲面FSS具有与仿真设计基本一致的选频特性,其通带在Ku波段,电磁波从雷达罩鼻锥方向入射时,中心透波率63%。  相似文献   

3.
为了实现表面等离子器件的光电集成应用,采用典型的金属-介质-金属中刻蚀2条紧邻的缝隙结构,设计了一种新型的定向耦合器。分析本征模式的波导方程、反转粒子数与时间关系,得到了定向耦合器的耦合条件。耦合器特性分别表明:设计的缝隙结构表面等离子能够通过缝隙1向缝隙2渗透,可以实现表面等离子在缝隙间的周期性传播,表面等离子传播在2μm左右;耦合距离与缝隙大小表现为线性的关系,当缝隙大小小于100nm时,能够实现更高的耦合效率、更短的耦合距离;设计的定向耦合器可以通过减小缝隙大小提高表面等离子传播的耦合效果。  相似文献   

4.
磁耦合谐振无线电能传输系统的传输性能与系统的谐振频率密切相关,系统的谐振频率不仅与器件参数有关,还受到系统结构的影响。针对这一问题,该文从互感等效理论出发,构建系统的传输模型;通过分析不同结构系统的传输特性,提出了系统中各参数的优化方法,可以有效地提高系统的传输性能。  相似文献   

5.
针对传统的缺陷地结构品质因数低、不足以产生尖锐的谐振特性问题, 提出了一种新颖的S形缝隙缺陷地结构.与传统的缺陷地结构相比, 该结构具有更高的品质因数、相对更简单而紧凑的布局和更陡峭的阻带特性. 通过分析其传输特性提取了该结构的等效电路模型, 推导了其结构参数的设计方程, 研究了该结构的传输特性随结构参数变化的规律, 并总结了设计该S形缝隙缺陷地结构的经验方法. 根据此方法设计加工了一个中心频率为4.64 GHz的S形缝隙缺陷地结构样品, 其品质因数高达39.66, 尺寸大小仅为5.00mm×1.40mm, 谐振带陡峭而通带插入损耗小, 测量结果和仿真结果相吻合, 从而验证了该S形缝隙缺陷地在实际工程上的适用性.  相似文献   

6.
主要叙述了在ISE软件平台上对AlGaN/GaN HEMT的转移特性以及C—V特性的模拟.首先实现了通过引入δ掺杂层的方法对器件的极化效应的模拟.其次,在此基础上改变了的AlGaN/GaN HEMT中spacer层的厚度,分别模拟了器件的转移特性和C-V特性.从结果得知,随着spacer层厚度的增加器件的跨导和电容均有所降低,所以应该在不同的应用领域选择不同的spacer层厚度.  相似文献   

7.
针对沟槽栅纵向双扩散场效应晶体管(trench-gate MOSFET),提出了一种新型的SPICE模型.通过对沟槽栅MOSFET器件的物理特性及其内在结构分析,建立了漂移区电阻模型.为了准确模拟器件的动态特性,对栅源电容、栅漏电容及源漏电容分别建立了模型.考虑了器件的自热效应、温度效应及击穿特性,建立了自热模型和击穿电压模型,并对模型温度参数进行了修正.通过器件测试结果验证,各参数测试结果和对应模型的仿真结果误差均小于5%.因此,该模型能准确地反映器件的静态和动态特性.  相似文献   

8.
从荧光灯的固有频率变化曲线特性出发,分析了负载对变频输入的响应以及灯管主要频率点与输出回路参数的相互关系,闸述了电子镇流器中电感、电容参数的选择如何与灯管的电气特性进行较好的匹配,利用BL8301芯片进行了电路设计。实验结果表明,灯管电气特性频率与电子镇流器参数相匹配的思路有利于延长灯管寿命。  相似文献   

9.
为研究挖掘机在偏载条件下的铰点受力并对关键结构件进行疲劳寿命试验,设计了一种加载系统实验装置。装置选取斗杆举升工况下的挖掘姿态作为研究对象,并对被试件进行了合理的二力杆简化,基于AEMSim对液压加载系统进行了建模仿真研究,得到了加载系统的阶跃响应特性和20Hz正弦激励信号下的响应特性曲线。结果表明,挖掘机被试件姿态选择具有代表性,液压加载系统能够满足不同加载频率下的系统响应需求,可用于性能试验仿真研究。  相似文献   

10.
基于运算放大器构成有源器件,并进一步组成简单的应用系统,如基于混沌掩盖的保密通信系统等.通过对此系统部分或完整功能的设计,以达到对集成运放相关基本实验、有源电阻器件、有源电感器件、指定特性非线性电阻反演、特性曲线测量等基本理论和测量环节的训练.该系统由各部分功能电路组合而成,单独进行功能电路级实验简单易于实现,而每个模块电路性能的好坏将直接影响系统功能的实现.系统功能目标驱动的综合实验,对于调动学生积极性、主动探索以及有效地考核实验效果均起到很好的作用.  相似文献   

11.
采用典型的金属-介质-金属中刻蚀2条紧邻的缝隙结构,设计了一种新型的定向耦合器。分析本征模式的波导方程、反转粒子数与时间关系得到了定向耦合器的耦合条件。耦合器特性表明:设计的缝隙结构表面等离子能够通过缝隙1向缝隙2渗透,实现表面等离子在缝隙间的周期性传播,表面等离子传播在2 mm左右;耦合距离与缝隙大小表现为线性的关系,当缝隙设计成小于100 nm时,能够实现更高的耦合效率,更短的耦合距离;设计的定向耦合器可以通过减小缝隙间隔提高表面等离子传播的耦合效果。  相似文献   

12.
由动态伏安特性曲线探究二极管阻抗特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
二极管在通交流时显现出与通直流时不同的阻抗特性,对实验结果进行理论分析,证明二极管内部具有电容特性,并且发现二极管的电容特性和电源频率是影响二极管阻抗特性的重要因素。本实验探究了两者对其阻抗特性的影响规律。  相似文献   

13.
讨论了电容传感器特性和各种电容传感器检测电路,对造成调频检测电路频率不稳定的因素进行了分析,得到影响振荡频率的原因以及这些影响的共同特征,从而提出了一种新的差动变频检测技术方案.  相似文献   

14.
消噪电路可分为有源和无源两种,在有源消噪电路中,突变电压经过电容输出后会趋于平缓.利用这一原理,正确选择元件组成电路,便可消除毛刺型噪声,效果良好.  相似文献   

15.
本文在介绍MicroSim仿真软件的基础上提出了一种用计算机仿真的方法来研究时钟信号的传输。通过建立ECL器件模型,调整传输线模型参数,增加电源噪声等方法实现了无源分配和有源驱动两种时钟传输方案的研究,领导 具结果为电子路的设计提供很好参考价值。  相似文献   

16.
采用典型的金属-介质-金属结构中刻蚀周期缝隙的光子晶体光纤(PCF)结构,设计了一种新型的定向耦合器,建立了PCF的H传输模型,得到了模型整体反射系数和透射系数的数学模型。基于计算机软件的偏振耦合特性分析表明,设计的PCF通过缝隙向缝隙渗透,能够实现缝隙周期性传播。周期缝隙的影响分析得出,缝隙小于金属层厚度时,能够实现更高的耦合效率,更短的耦合距离。由时间响应分析可以看出,模型具备了fs时间响应,时间动态特性有较高的非线性,能利用增益能量变换控制光子的弛豫率,实现PCF的耦合输出控制。  相似文献   

17.
利用集成运算放大器的高增益特性,在其同相输入端或反相输入端接入不同的全电阻网络,完成低通、带通、高通等滤波特性。全电阻有源滤波器利用电阻标称值系列多,精度高之优点,克服RC网络中电容标称值系列少而使滤波特性精度降低的不足,使有源滤波器能更好地应用在信号处理电路中。  相似文献   

18.
采用MOS有源衰减器和Gilbert单元设计一种能扩展线性输入范围的集成CMOS四象限模拟秉法器的电路结构,对其电压传输特性进行了理论分析,对其直流、交流、瞬态特性进行了PSPICE程序模拟并提供了模拟结果。  相似文献   

19.
电磁波与等离子体之间的相互作用是等离子体物理学和高功率微波器件研究的重点,加载等离子体可以大幅度提高微波器件的输出功率和效率.文章提出了一种加载周期磁化变化等离子体圆波导的周期慢波结构,即加载轴向周期磁化正弦变化等离子体圆波导的介质周期结构,并研究了电磁波在该介质结构中的传播特性,根据严格的理论推导得出电磁波在其中传播的色散方程,并进行了数值计算和分析.  相似文献   

20.
集成电路是指通过一系列特定的加工工艺,将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容等无源器件,按照一定的电路互连,“集成”在一块半导体单晶片上,并封装在一个外壳内,执行特定电路或系统功能。随着集成电路技术的发展,整机、电路与元器件之间的明确界限被突破,器件问题、电路问题和整机系统问题已经结合在一起,体现在一小块硅片上,这就形成了固体物理、器件工艺、电子学三者交叉的新技术学科——微电子学。  相似文献   

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