电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|EGH442 Coaxial Cables (Coax)

如果你也在 怎样代写射频电路RF Circuit EGH442这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。射频电路RF Circuit是一种特殊类型的模拟电路,工作在适合无线传输的非常高的频率上。射频电路的一个突出特点是使用电感元件,围绕特定的无线电载波频率调整谐振电路的运行。射频设计和低频模拟设计的主要区别在于对电路进行分析的类型。

射频电路RF Circuit在射频设计中,稳态操作是首要关注的问题。电路的行为通常在频域中建模,注意力集中在信号的保真度、噪声、失真和干扰上。当对射频载波上的调制信号进行建模时,混合时频域分析是最有效的,其中时域关注动态信号变化,频域关注射频载波及其谐波和互调产物。必须对制造和设计引起的射频电路变化进行建模,并对其进行补偿。

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电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|Coaxial Cables (Coax)

The coax cable is probably the most familiar structure, because it is used to bring cable television into residences. Coax lines have a center conductor surrounded by a grounded shield. In Figure $2.13, d$ is the center conductor diameter, $D$ is the inner diameter of the ground shield, and $\varepsilon_r / \mu_r$ is the relative permittivity/permeability of the filler material.

The electromagnetic energy is contained within the coax, so it is isolated from external effects. Because of its size, coax is not popular inside compact modules. However, it is popular in measurement benches as a way to connect gate and drain voltages while maintaining isolation from potential interfering microwave signals.

The design equations for coax lines are listed as follows. Wherever practical, approximations are included. Variables are shown in Figure 2.13 [2].

Capacitance per unit length:
$$
C=\frac{2 \pi \varepsilon_o \varepsilon_r}{\ln \frac{D}{d}} F / m \approx \frac{55.556 \varepsilon_r}{\ln \frac{D}{d}} p F / m
$$

Inductance per unit length:
$$
L=\frac{\mu_o \mu_r}{2 \pi} \ln \frac{D}{d} H / m \approx 200 \ln \frac{D}{d} n H / m
$$

电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|Microstrip

If the coax line is the most familiar structure, the microstrip line is arguably the most popular. Energy flows along a single conductor placed over a flat ground plane separated by a substrate. In Figure 2.14, the conductor has width $w$, length $h$ and thickness $t$. The substrate has thickness $h$, permittivity $\varepsilon_r$ permeability $\mu_r$ and loss tangent $(\tan \delta)$ [2].

Since only one substrate is needed, microstrip lines are easy and low-cost to manufacture and integrate with other components. Unlike with coax, there is no cutoff frequency, but microstrip lines are principally used below $100 \mathrm{GHz}$. To make circuits smaller, they can be meandered or wrapped around other structures.

There are, however, drawbacks to microstrip lines, and the most critical is power handling. Excessive voltage levels will breakdown the substrate and arc to ground. Excessive current levels will heat the conductor line until it delaminates and breaks. Substrate properties change with temperature, and if not carefully screened, can have a $10 \%$ variability in manufacturing tolerance.

Some substrates are less sensitive to temperature change than others. Commercially available materials have values of $\varepsilon_r$ that vary between approximately 3 and $500 \mathrm{ppm} /{ }^{\circ} \mathrm{C}$ (parts-per-million $/{ }^{\circ} \mathrm{C}$ ). In applications where temperature will vary greatly, this must be a material-selection criteria.

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射频电路代写

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同轴电览可能是最孰悉的结构, 因为它用于将有线电视带入住宅。同轴线有一个被接地屏蔽包围的中心导 体。如图 $2.13, d$ 是中心导体直径, $D$ 是接地屏蔽的内径, 并且 $\varepsilon_r / \mu_r$ 是填充材料的相对介电常数/磁导率。
电磁能包含在同轴电览内, 因此与外部㬵应隔离。由于其尺寸, 同轴电览在肾凑型模块中并不流行。然而, 它在测鲤台中很受欢迎, 作为连接栅极和漏极电压的一种方式, 同时保持与潜在干扰微波信号的隔离。
同轴线的设计方程如下所示。只要可行, 就会包括近似值。变量如图 2.13 [2] 所示。
每单位长度的电穼:
$$
C=\frac{2 \pi \varepsilon_o \varepsilon_r}{\ln \frac{D}{d}} F / m \approx \frac{55.556 \varepsilon_r}{\ln \frac{D}{d}} p F / m
$$
每单位长度的电感:
$$
L=\frac{\mu_o \mu_r}{2 \pi} \ln \frac{D}{d} H / m \approx 200 \ln \frac{D}{d} n H / m
$$


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如果说同轴线是大家最孰悉的结构, 那么微带线可以说是最受欢迎的了。能荲沿着放置在由基板隔开的平坦 接地平面上的单个导体流动。在图 $2.14$ 中, 导体具有宽度 $w$, 长度 $h$ 和厚度 $t$. 基板有厚度 $h$, 介电常数 $\varepsilon_r$ 渗 透性 $\mu_r$ 和损耗角正切 $(\tan \delta)$ [2].
由于只需要一个基板, 微带线易于制造且成本低廉, 并可与其他组件集成。与同轴电缆不同, 汥有截止频 率, 但微带线主要用于以下 $100 \mathrm{GHz}$. 为了使电路更小, 官们可以螄蜒曲折或缠绕在其他结构周围。
然而, 微带线也有缺点, 最关键的是功率处理。过高的电压水平会击穿基板并电弝接地。过大的电流水平会 加热导体线, 直到它分层和断裂。基材特性随温度变化, 如果不仔细烗选, 可能会产生 $10 \%$ 制造公差的可变 性。
一些基材对温度变化的敏感性低于其他基材。市售材料的价值为 $\varepsilon_r$ 大约在 3 和 $500 \mathrm{ppm} /{ }^{\circ} \mathrm{C}$ (百万分之几 $\left./{ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ 。在温度变化很大的应用中, 这必须是材料选择标准。

电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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