《電磁場與電磁波》由於射頻的波長與自然界物體的尺寸相比擬,因此必須用電磁場理論來研究。
《射頻電路設計——理論與應用》課程要求:
1.知道每一講內容在整體課程中的地位,知道每講重點知識點和基本了解的知識點,課上會講題型;
2.知道每一講的元器件在整體射頻系統中的地位;
3.熟悉代表性理論、公式、推導;
4.熟悉幾種代表性元器件的設計過程,完成典型電路設計;
什麼是微波?
微波是無線電波中波長最短的電磁波。
微波的頻段範圍:
300mhz~3000ghz
由 自由空間的波長(mm)=300/f(ghz)可得
微波的波長範圍:
10m~0.1mm
(1)波長極短——便於電路小型化
(2)大氣視窗——用於衛星通訊(c波段)
(3)頻率很高,因此在不太大的相對頻寬(δf/f)下,其可用頻寬很寬,因此資訊量很大——用微波實現無線通訊
(4)分子諧振
(1)微波中繼通訊
(2)衛星通訊
(3)移動通訊
(4)雷達
其中有:
都卜勒效應:fd=2v × f0 × cosa / c
f0:發射頻率
c:光速
v:物體運動速度
a:雷達天線電軸與目標之間的夾角
(5)全球衛星導航定位系統
(6)微波加熱
射頻波段由於趨膚效應、介質損耗,器件不再是單純的**r、l、c,**而呈現分布特性(隨f變化而呈現電容性或電感性)
因此,射頻電路不用rlc,而使用特定傳輸線來構建系統。特定元器件有這些:
(1)傳輸線(射頻導線)。又稱長線。傳統電路理論不適用於長線。
(2)無源器件。譬如:濾波器,阻抗匹配器,功分器,耦合器
(3)有源器件。
(4)天線。
補充知識:射頻波段中rlc的等效電路
Day 1 為什麼會有mini sheet
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