第l章 歡迎進入高頻世界——成為高頻工程師為目標
1.1 頻帶和電路
1.2 高頻電路設計環境的變化
1.3 現在高頻電路設計中廣泛存在的弊端
第2章 高頻的基礎知識——為瞭更好地理解高頻信號
2.1 信號的波長
2.2 高頻電路看作分布常數的電路
2.3 高頻中最重要的工作是傳輸綫的設計
2.3.1 錶示傳輸綫電氣特性的“特性阻抗”
2.3.2 高頻使用的傳輸綫
2.4 用分布常數與集中常數製作的高頻電路
2.5 高頻中功率比電壓與電流更容易處理
2.5.1 S參數的概要
2.5.2 實際高頻元件數據錶中記載的S參數
2.6 用史密斯圖求阻抗
2.6.1 史密斯圖
2.6.2 在史密斯圖上描繪阻抗
2.6.3 元件與傳輸綫路的增加以及史密斯圖上的阻抗軌跡
2.7 高效率地傳輸高頻信號的技術——匹配
2.7.1 禁止使用電阻取得匹配
2.7.2 阻抗匹配實例1
2.7.3 阻抗匹配實例2
2.7.4 匹配電路構成的不同造成輸入阻抗特性的差異
2.7.5 使用實際元件的匹配電路
2.8 實際無源元件的高頻阻抗
2.9 能發揮高頻電路性能的印製基闆的設計
2.9.1 高頻電路用印製基闆的基礎知識
2.9.2 印製圖案的精度與特性阻抗的偏差
2.9.3 印製圖案“彎麯”對特性阻抗的影響
2.9.4 鄰近接地圖案對信號圖案的影響
2.9.5 鄰近信號圖案的耦閤會彼此影響
第3章 開關的設計與製作——控製信號流的技術
3.1 高頻開關的作用與性能
3.1.1 開關的作用
3.1.2 開關要求的性能
3.2 開關的種類與選擇
3.3 高頻開關所使用的半導體元件
3.3.1 PIN二極管
3.3.2 MESFET
3.4 PIN二極管作為開關元件的特性實驗
3.5 開關基本型——SPST開關的種類與特性
3.5.1 兩種SPST開關
3.5.2 SPST開關的接入損耗與隔離特性
3.6 SPDT開關的種類與動作
3.6.1 串聯型與並聯型的組閤開關
3.6.2 兩種串聯型的組閤開關
3.7 試作的SPDT開關特性的仿真分析
3.7.1 SPDT開關的規格
3.7.2 試作SPDT開關的高頻特性
3.7.3 隔離特性的改善
……
直到最近,所謂“高頻”是指在電氣電路中一塊特殊的領域。那裏是“電子技術人員的世界”,尤其在微波電路的設計現場,反復使用小刀加工印製圖案,完成焊接銅箔的作業。作者到現在仍然記得,在剛剛進入高頻行業時,聽公司的前輩說過,“成為一名閤格的技術人員,需要花費10年的工夫”。. 由於在高頻領域常采用試探法,因此,也許從事數字電路或低頻電路的專業人員看來,高頻電路世界是不易接近的領域。然而,隨著移動電話的迅速普及,藍牙(Bluetooth)、無綫LAN等無綫數據通信設備的快速開發,高頻電路技術越來越受到關注。直到今天,人們認為“高頻、微波設備是麵嚮防衛産業的特殊技術”,但隨著襯代的變遷成為最先進技..
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收起)