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RFY与史密斯圆图的应用

资料介绍
RFY与史密斯圆图的应用
一.RF电路的应用:
1.  无线通讯,尤其是移动电话的发展。
2.  全球定位系统(GPS)。
3.  计算机工程(总线系统,CPU以及其他一些频率超过600MHz的外围设备)。
 
二.频谱:
1. 
射频(RF):用于电视,无线电话,GPS等等,工作频率在300MHz到3GHz,在空气
中的波长范围在1米到10厘米。
2. 
微波(MW):用于雷达,远外传感等,工作频率在8GHz到40GHz,在空气中的波长
范围从3.75厘米到7.5毫米。
 
三.S参数在微波及射频上的应用
1.  网络端口参数:
对于线性的网络,或者是非线性的网络但信号很小,其响应可以看成是线性的,这时
候我们可以不管其内部结构,仅通过测量端口的参数来表征电路的特性,一旦端口的参
数被确定,这个网络在任何外部环境下的工作情况也基本上可以预见。
2.  麦克斯韦方程式
只要和电磁场相关的问题,最终都可以用麦克斯韦方程来解释,包括:
▽·E=ρ/ε0
▽·B=0
▽×E=-B
▽×B=μ0j+μ0ε0E
从物理意义上讲,这四个方程代表的如下四方面电磁场的基本理论:第一个方程式阐
明了电场随距离的变化与电荷(如电子)密度的关系。距离越远电场越弱,但是电荷密
度越大(也就是说在给定空间内电子数越多),电场就越强;第二个方程式告诉我们磁
理论中没有磁“单极子”,将一块磁铁锯成两半你也不可能得到一个孤立的“南”极和一个
孤立的“北”极,每一块磁铁都有自己的“南”极和“北”极;第三个方程告诉我们变化的磁
场如何产生电场;第四个方程所描述的正好相反,即变化的电场(或者说电流)如何产
生磁场。麦克斯韦方程式还可以表达为:
[pic]

  其实质是一样的。
3.  单端口和双端口网络
单端口,双端口
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RFY与史密斯圆图的应用
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