8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Подробное объяснение техники высокочастотной конструкции цепи и производства Чуанюйи города для проектирования генератора микселя с технологией шины.

Цена: 715руб.    (¥33.8)
Артикул: 586487297215

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:中图天下图书专营
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 99 541 142руб.
¥ 69.8 49.561 048руб.
¥44.5941руб.
¥541 142руб.


 

Ценообразование45.00
ИздательScience Press
Издание1
Опубликованная датаЯнварь 2018 года
формат16
авторШикава Юйи победы; Чжуо Шенппенг
УкраситьОплата в мягкой обложке
Количество страниц292
Число слов271
Кодирование ISBN9787030173690

 


Эта книга&Ldquo; графические практические серии электронных технологий” один.Книга разделена на 9 глав.Эта книга сначала представляет базовые знания высокой частоты, а затем в последующих главах в ней обсуждается проектирование и производство коммутаторов, усилителей с низким шумом, смесителей, фильтров, схем детекторов, цепей колебаний и PLL.Эта книга всесторонне объясняет основную теорию и практическое производство высокочастотной конструкции схемы и оснащена большим количеством печатных платных диаграмм, моделируемых цепей и т. Д., Которые полны изображений и текстов, значительно улучшая значение для чтения ссылки этой книги.


 

ГЛАВА 1 Добро пожаловать в мировой мир—— 
1.1 полоса частот и схема 1 
1.2 Изменения в высокочастотной среде конструкции схемы 2 2 
1.3 Недостатки, которые широко присутствуют в высокочастотной конструкции схемы сейчас 4 
Глава 2 Базовые знания высокой частоты—— 
2.1 Длина волны сигнала 7 
2.2 Высокочастотные схемы рассматриваются как постоянные распределения 9 
2.3 Наиболее важной задачей на высокой частоте является конструкция линий передачи 11 11 
2.3.1 Представление электрических характеристик линии передачи&Ldquo; импеданс имущества” 11 
2.3.2 Линия высокочастотной передачи 12 
2.4 Высокочастотная цепь, изготовленная из распределенных констант и концентрированных констант 13 
2.5 Высокочастотная средняя мощность легче обрабатывать, чем напряжение и ток 16 
2.5.1 Сводка параметров S 16 
2.5.2 S Параметры, записанные в фактическом высокочастотном компоненте, таблица 20 
2.6 Используйте схему Смита, чтобы найти импеданс 22 
2.6.1 Смит диаграмма 22 
2.6.2 РАСПРАВЛЕНИЕ Импеданс на таблицу Смита 25 
2.6.3 Увеличение компонентов и линий передачи и траектории импеданса на чарте Smith 26 
2.7 Технология передачи высокочастотных сигналов высокой эффективности—— 
2.7.1 Запрещено использовать резисторы для получения сопоставления 31 
2.7.2 Пример соответствия импеданса 132 
2.7.3 Пример соответствия импеданса 234 
2.7.4 Различные компоненты схемы соответствия вызывают различия в характеристиках входного импеданса 38 
2.7.5 Сопоставленная схема с использованием фактических компонентов 41 
2.8 Высокочастотный импеданс фактических пассивных компонентов 43 
2.9 Конструкция печатных субстратов, которые могут оказывать высокочастотную схему 46 
2.9.1 Основные знания печатных субстратов для высокочастотных цепей 46 
2.9.2 Отклонение между точностью печатной схемы и характерным импедансом 47 
2.9.3 Печать&Ldquo; Bend” влияние на характерный импеданс 50 
2.9.4 Влияние схемы земли близости на шаблон сигнала 52 
2.9.5 Связание смежных шаблонов сигнала будет влиять на друг друга 55 
Глава 3 Проектирование и производство переключения—— методы управления потоком сигнала 57 
3.1 Функция и производительность высокочастотных переключателей 57 
3.1.1 Функция переключателя 57 
3.1.2. 
3,2 типа и выбор переключателей 60 
3.3 Полупроводниковые компоненты, используемые в высокочастотных переключателях 61 
3.3.1 PIN -диод 61 
3.3.2 MESFET 63 
3.4 Характеристики диодов штифтов в качестве компонентов переключения 65 
3.5 Основной тип—&Типы и характеристики MDASH; 
3.5.1 Два типа переключателей SPST 71 
3.5.2. 
3.6 Типы и действия переключателей SPDT 75 
3.6.1 Комбинированный переключатель между сериями и параллельным типом 75 
3.6.2. 
3.7 Моделирование анализа характеристик пробного переключателя SPDT 79 
3.7.1 Технические характеристики SPDT -переключателей 79 
3.7.2 Попробуйте выполнить высокочастотные характеристики SPDT Switch 80 
3.7.3 Улучшение характеристик изоляции 83 
3.8 пробные работы SPDT Switch 87 
3.9 Попробуйте выполнить начальные характеристики и регулировки субстрата SPDT Shuptrate 91 
3.10 Причины разницы в результатах прогнозирования и оценки моделирования до испытания 95 
Глава 4 Проектирование и производство усилителя низкого шума—— 
4.1 Роль LNA 99 
4.2 Чем меньше шум и чем больше усиление, тем лучше 100 
4.2.1 Параметры, представляющие размер шума—— Индекс шума 100 
4.2.2 Индекс шума локальной сети оказывает большое влияние на общие характеристики шума системы 101 
4.2.3. Общий индекс шума цепей, когда два LNA подключены в серии 102 
4.1.3 Другие важные параметры во время дизайна LNA 103 
4.3.1 Диапазон уровня входа 103 
4.3.2 Связь между входными и выходными характеристиками VSWR и шумом и стабильностью 105 
4.2.3 Стабильность колебаний 107 
4.4 Полупроводниковые компоненты, используемые в LNA 107 
4.4.1 MMIC MGA-87563 107 
4.4.2 EMT ATF-35143 110 
4.5 Характерный анализ моделирования LNA 113 
4.5.1 Моделирование LNA с использованием MGA-875635 113 
4.5.2 Моделирование LNA с использованием ATF-35143 116 
4.6 Продукция LNA с использованием MMIC MGA-87563 121 
4.6.1 Технические характеристики и описание схемы 121 
4.6.2 Точки тестирования во время оценки 125 
4.6.3 Начальная производительность 126 
4.6.4 Улучшение функции 127 
4.6.5 Сравнение результатов прогнозирования и оценки моделирования до испытания 131 
4.7 LNA 132, сделанный с использованием Hemt ATF-35143 
4.7.1 Технические характеристики и описание схемы 133 
4.7.2 Точки тестирования во время оценки 135 
4.7.3 Начальная производительность 136 
4.7.4 Улучшение функции 137 
4.7.5 Сравнение результатов прогнозирования и оценки моделирования до исследования 142 
Глава 5 Проектирование и производство гибридных—— 
5.1 Функция микшера 147 
5.1.1 Роль смесителя в схеме сигнала передачи 147 
5.1.2 Роль миксера в схеме принимающего сигнала L48 
5.1.3 Необходимость частоты конверсии 148 
5.2 Принципы и практические методы преобразования частоты 149 
5.2.1 Умножение сигналов на разные частоты даст другие частотные компоненты 149 
5.2.2. Состояние работы схемы передачи и приема сигнала 150 
5,3 типа и характеристики миксеров 151 
5.3.1 Пассивный микшер, состоящий только из пассивных компонентов 151 
5.3.2 Активный смеситель из компонентов амплификации 154 
5.4 Как работает DBM 155 
5.5 Эксперимент по понижению с помощью DBM 158 
5.5.1 При установке частоты сигнала LO на 2200 МГц 159 
5.5.2 При установке частоты сигнала LO на 2600 МГц 161 
5.5.3 Экспериментальное наблюдение 163 
5.6 DBM. 
5.6.1 При установке частоты сигнала LO до 2200 МГц 164 
5.6.2 При установке частоты сигнала LO до 2600 МГц 167 
5.7 Наблюдайте за фактическим активным миксером 168 
5.8 Нелинейная операция усилителя для преобразования частоты 169 
5.8.1 Преобразование частоты в нелинейных областях выходного искажения 169 
5.8.2 Эксперимент на выходе высоких гармоник с помощью усилителя 170 
5.9 Эксперимент активного микшера 173 
5.9.1 Резюме экспериментальной системы 173 
5.9.2 Эксперимент по пониженной конверсии 175 
5.9.3 Эксперимент по масштабам 177 
Глава 6 Проектирование и производство фильтра—— 
6.1 Типы и функции высокочастотных фильтров 183 
6.1.1 Роль фильтров в приемной схеме 183 
6.1.2 Роль фильтров в цепях передачи 184 
6.1.3 Типы фильтров 184 
6.2 BPF - это в основном резонансная цепь 187 
6,3 BPF 190, сделанный с диэлектрическим резонатором 
6.4 BPF 194 Сделано с помощью микрополосковой проволоки 
6.4.1 Схема может быть выполнена резонансным действием Tuning Fork L94 
6.4.2 Форма и характеристики передачи печатных схем 194 
6,5 BPF 196 сделано с диэлектрическим резонатором 
6.5.1 Дизайн медиа BPF 196 
6.5.2. Испытательные этапы 199 
6.5.3 Характерная оценка и корректировка 201 
6,6 BPF 201, сделанный LC Reonant Circuit 
6.6.1 Простой дизайн с использованием программных инструментов 201 
6.6.2 Испытательные шаги 203 
6.6.3 Характерная оценка и корректировка 205 
Глава 7 Проектирование и производство схемы затухания—— технология демодуляции модулированных сигналов 209 
7.1 Основные компоненты схемы обнаружения - диод Шоттки 210 
7.2 Типы схем обнаружения 212 
7.3 Схема обнаружения, сделанная с SBD 213 
7.3.1 Описание схемы 213 
7.3.2 Испытание и характерное оценка 214 
Глава 8 Проектирование и производство цепи колебания—— 
8.1 Основы схемы колебаний 218 
8.1.1 Причины колебаний 218 
8.1.2 Различные схемы обратной связи 221 
8.1.3 Чем больше значение Q резонансной цепи, тем выше стабильность и чистота могут быть получены 222 
8.2 Различные схемы колебаний LC 224 
8.2.1 Цепь колебаний Колпиц и цепь колебаний Хартли 22L 
8.2.2 Цепь колебаний км 224 
8.3 Основы VCO 227 
8.3.1 Характеристики требований VCO 227 
8.3.2 Основные компоненты в VCO—— вариант диод 228 
8.4 VCO 230, сделанный с резонансной схемой LC 
8.4.1 VCO 230, изготовленная из пустого ядра. 
8.4.2 VCO 233 Сделано в качестве микрополоскового провода терминала 
8.4.3 VCO 234 Сделано с цепью инверсии импеданса A44 
8.4.4 VCO 238 Сделано с диэлектрическим резонатором 
8.5 VCO 239, сделанный из устройств пилы 
Глава 9 Дизайн и производство PLL—— 
9.1 PLL - генератор с высокой стабильностью 245 
9.2 Дизайн PLL Core Part Filter 247 
9.2.1 Характеристики передачи открытой петли 247 
9.2.2 Увеличение и стабильность колебаний петлевого фильтра 248 
9.2.3 Постоянная конструкция петлевого фильтра 249 
9.2.4 Связь между характеристиками WN, * и петлей 251 
9.2.5 Два метода цепи фильтра петли 252 
9.2.6 Три ключевых момента при проектировании фильтров цикла 253 
9.3 Используйте LMX2326TM, чтобы сделать PLL 256 с 2,1 ~ 2,3 ГГц 
9.3.1pll IC LMX2326TM Внутренняя эквивалентная схема 257 
9.3.2 Фильтры петлей могут быть разработаны просто с использованием программных инструментов, предоставленных производителем бесплатно 260 
9.3.3 Настройка параметров LMX2326TM 261 
9.3.4 Фактическое измерение фазового шума и утечки контрольного сигнала 262 
9.3.5 Методы для улучшения характеристик и предотвращения неправильного перерыва 263 
9.4 Постоянная и базовая производительность PLL фильтра петли 267 
9.4.1 Использование программного обеспечения для моделирования PLL——&Ldquo; инструмент дизайна Genesis PLL” проверить 270 
9.4.2 Экспорт требуемые параметры во время симуляции 270 
9.4.3. 
9.4.4 Улучшение фильтра петли уменьшает утечку эталонного сигнала 273 
Ссылка 277


 

 

Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение
Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение