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1.
电子镇流器的抗干扰和骚扰是非常重要的参数之一。采用鲁棒设计方法进行对电子镇流器进行系统设计、参数设计和公差设计,通过电源输入端插入LC滤波电路,同时考虑对外来干扰信号的低通反射滤波和镇流器自身产生的辐射骚扰信号对列车其它电器设备的干扰衰减,使产品通过检测符合国家相关标准要求。  相似文献   
2.
采用本组发明的BNKLT系无铅压电陶瓷,研制了中频陶瓷滤波器.该体系陶瓷具有较高的使用温度,在160℃以上仍然具有较强压电性.利用此体系材料,采用轮廓振动模式,制作了插损约为3dB,中心频率约为530kHz,带宽约为8.8kHz,左、右选择性均良好的无铅压电陶瓷单片式中频滤波器;采用全电极径向振动模式,制作了插入损耗小于6dB、阻带损耗大于30dB、频率特性曲线平滑、具有良好选择性的中频(IF=460kHz)多节带通滤波器.与含铅压电陶瓷多节滤波器相比,BNKLT无铅压电陶瓷滤波器的特性还有差距,有待改进;而对单片式滤波器来说,除中心频率以外,大部分指标可满足村田公司同类含铅陶瓷中频滤波器(SFU系列)产品标准,具有良好的应用前景.  相似文献   
3.
本文对部分高铁氧体H面波导Y结环行器进行了严格的三维场理论分析,经数值计算,得到了许多有用的设计数据、曲线和结论,在理论分析的基础上还进行了实验,实验结果证明了理论分析的正确性。  相似文献   
4.
光隔离器几个问题的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了各分立器件的透射比对光隔离器插入损耗的影响,磁旋光器的透射比以及旋光角的精度对隔离度的影响。  相似文献   
5.
采用网络参数法,导出了单、双级电源滤波器共模和差模插入损耗的理论计算公式。计算与测试相比,在低频段较为吻合。另外,首次将一种新材料——铁基纳米晶软磁材料用于EMI滤波器,提高了滤波器低频段的共模插入损耗。  相似文献   
6.
本文设计了一种小型化宽带功分器,其电路内部采用了层间垂直互联的方式实现射频信号的垂直传输,在保证各项电性能指标的前提下大大减小了电路尺寸,文中给出了仿真电路模型、结果以及电路实测结果。  相似文献   
7.
无源多路光纤旋转器的设计   总被引:3,自引:1,他引:2  
单通道光纤旋转连接器具有结构简单、重量轻和耦合损耗小的优点,但传输信号单一,不能双向传输的缺点限制了它的广泛应用,波分复用(DWDM)技术是一种比较先进且相对成熟的光纤通信技术,文中提出一种新型光纤旋转连接器,该旋转器应用DWDM技术中单纤双向传输技术,同时双向传输多路光信号,详细分析了这种旋转器的设计原理,经过计算,该旋转连接器总的插入损耗为8.5dB,隔离度在50dB以上,满足设计要求。  相似文献   
8.
提出了基于束传输法(BPM)的大孔径光纤锥形过渡器理论分析模型。讨论了过渡器在纵向边界线性和非线性情况下(包括类似正弦型和余弦型变化),分别以大小端作为输入端口,耦合角度以及耦合长度对过渡器的损耗和耦合效率的影响,得出了过渡器最佳纵向边界、耦合角度和耦合长度。  相似文献   
9.
在介绍小型与偏振无关光隔离器的结构和原理的基础上 ,分析了磁旋光器的旋光角和消光比 ,以及微角偏光分束镜的消光比对隔离器的插入损耗和隔离度的影响 .  相似文献   
10.
利用微带谐振技术研究了YBa2Cu3O7/LaAlO3 (YBCO/LAO)和YBa2Cu3O7/MgO (YBCO/MgO)超导薄膜的微波响应.通过测量微带谐振器的共振频率、有载品质因数、插入损耗与温度之间的依赖关系,分析了超导薄膜的微波特性,获得了超导薄膜在绝对零度时的穿透深度λ0.对于YBCO/LAO,λ0=265nm;对于YBCO/MgO,λ0=280nm.本文还利用微带谐振器研究了YBCO/LAO和YBCO/MgO超导薄膜的微波表面电阻.  相似文献   
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