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1.
在较大型的微波电路系统或测量设备中,为了使信号能按所需的通道传输或达到分路检测的目的,必须设计不同要求的微波开关来转换微波信号的传输状态。在常规雷达中,常用气体放电管来保护接收机。但放电管有电弧损耗大、恢复时间长、寿命短及尖峰泄漏严重等缺点,使其应用受到限制。利用PIN管的微波电导调制效应,我们可以用它来作限幅器。当然,在频率较高时,调制效果差,限幅器应做成有源的。但是,为了在非同步干扰下进行保护,较好的方案则是半有源限幅器。  相似文献   
2.
本文所述的3分贝耦合器是“重耦合”(Re—Entrant)3分贝耦合器在微带情况下的一种推广形式。微带的结构特点使耦合器的分析更为简单,而物理概念更为明确。这种耦合器在L波段可以实现在50%以上的带宽内具有3±0.25分贝的耦合,电压驻波比≤1.2,隔离度≥25分贝;而在P波段则能在较窄的带宽(±9%)内达到更好的性能(3±0.1分贝的耦合)。  相似文献   
3.
第四讲关于功率容量的讨论 PIN管在高功率电平下制作开关、收发转换器或移相器时,除了第二和三两讲所介绍的内容外,功率容量的分析也是十分重要的。否则不仅器件在高功率情况下不能正常工作,而且还会烧毁PIN管。 PIN管正向偏置时的损坏机理主要是热烧毁。而反向偏置时,既可能热烧毁,也可能反向电压击穿。关于PIN管内部的热量传递,是一个复杂的问题。定量地分析这个问题,有一定困  相似文献   
4.
本文所讨论的双态电抗性移相开关。其特点是相移随频率的变化极小。而相移量则可通过调节电抗性负载(电容或电感)的大小获得。电路形式比较简单,特别是当所使用的PIN管是微带型时,则所有电路均可设计在一个导体平面内,给印制和调整带来了方便。  相似文献   
5.
PIN管作为一种新型器件,自五十年代问世以来,在微波领域得到了广泛的应用。在微波波段,它可用来作相、幅控制器件(如开关、限幅器、移相器及可变衰减器等)。它是雷达(特别是相控阵雷达)和微波测量设备的重要元件之一。为此,本刊自本期起将分四讲登载“PIN管的微波特性及其应用”讲座。第一讲主要介绍PIN管的微波特性,后三讲则着重介绍PIN管在各种器件内的应用及其高功率性能。本讲座对基本原理仅作简要叙述,而在应用部分,除文字叙述外,还给出典型性能曲线,供设计者参考。  相似文献   
6.
本文从PIN管在微波功率下的损毁机理,主要是热烧毁的观点出发,给出了正反向偏置下功率容量的计算方法,并指出一些提高功率容量的途径。与实验结果比较,有较好的一致性。  相似文献   
7.
PIN管的微波特性及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
第三讲 PIN管的应用(二)——相幅控制相幅控制器件,尤其是相控器件,在相控阵雷达中有广泛的用途,是相控阵雷达的关键部件之一。在相控阵雷达的每个辐射单元输入处接入电控移相器,改变其相位,可以快速地改变天线阵的相位波前,从而控制波束辐射方向。也可通过电控移相器来控制波  相似文献   
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