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另外網站具有0 dBm LO驅動的寬頻3 GHz至20 GHz高性能整合混頻器也說明:圖1a顯示了一個Ruthroff型寬頻巴倫原理圖,可使用三個電感在平面半導體製程中輕鬆構建。一個佈局示例如圖1b所示。在該佈局中,只需要兩個金屬層,一個厚金屬層用於三個 ...

明志科技大學 電子工程系碩士班 賴文正所指導 蔡宗軒的 鐵磁性材料對於寬頻天線輻射場型影響之研究 (2015),提出balun原理關鍵因素是什麼,來自於寬頻天線、鐵磁性材料、場型輻射、效率。

而第二篇論文逢甲大學 資訊電機工程碩士在職專班 何滿龍所指導 邱俊傑的 應用於WiMAX3.5GHz頻段射頻接收機前端電路之設計與製作 (2006),提出因為有 射頻、接收機、射頻前端電路的重點而找出了 balun原理的解答。

最後網站balun 中文則補充:中文詞彙英文詞彙學術名詞通訊工程貝楞(平衡與不平衡傳輸線之轉接裝器) Baluns ... 簡介2 原理巴倫電路簡介編輯語音巴倫是平衡不平衡轉換器(balun)的英文音譯,balun ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了balun原理,大家也想知道這些:

鐵磁性材料對於寬頻天線輻射場型影響之研究

為了解決balun原理的問題,作者蔡宗軒 這樣論述:

本研究探討鐵磁性材料置於寬頻天線本體面前對於輻射場型之影響,並能找出鐵磁性材料和天線間之相對關係,而鐵磁性材料材質為吸波材質,可以有效幫助天線進行輻射時屏蔽某方向波形,進而增加另一方向波形和效率。實驗方法分為兩種:其一,全遮蔽式在不同厚度下靠齊寬頻天線頂端並利用珍珠板來固定鐵磁性材料與寬頻天線之間之距離,因寬頻天線原場型為指向性,藉由鐵磁性材料的特性來改變天線場型,並在不同頻率下找出適當的距離下獲得具有較佳折射效果和反射效果。  其二,將全遮蔽式的實驗中,我們將找出較佳增益變化之厚度並縮小面積並且藉由實驗結果可發現鐵磁性材料隨著厚度和距離對天線輻射場型之影響。本研究探討片條遮蔽式鐵磁性材料對

於寬頻天線輻射場型之影響,將片條遮蔽式鐵磁性材料置於天線本體面,藉由擺設方式來減少電磁波所造成的反射影響,不同頻率下找出適當的高度、寬度和距離下具有較佳之折射效果和增益。此目的在於減少材料面積達到降低成本,利用鐵磁性材料的特性加以改變天線輻射場型。並可以提升天線增益之效果。最後分析效率,來判斷此天線之好壞,與場型整理後,可以找到頻率在適當距離下所產生最佳效率值。

應用於WiMAX3.5GHz頻段射頻接收機前端電路之設計與製作

為了解決balun原理的問題,作者邱俊傑 這樣論述:

本論文致力於研究製做一接收機之射頻前端電路,其工作頻率範圍介於 3.3 ~ 3.8 GHz之間,為WiMAX系統規範眾多頻帶之一,其接收器必須能準確地解碼最低通道功率為-30 dBm(1μW)的訊號,並能承受0 dBm(1mW)的強訊號,而且不損壞前端電路,而WiMAX標準規定鏡像抑制要求必須包含於產生在接收器射頻和其後的中頻的所有鏡像條件中,堅持這些要求將保證在近距離和遠距離條件下可靠地工作。由上述條件中針對接收機前端電路及各子電路,做架構及特性分析,從中選擇一適用之電路型式製作之,本論文將利用SMD(surface mount device, SMD)元件及PCB基板製作各子電路,經量測

及功能確認後,再予以整合至同一塊PCB基板,且由遭遇之問題中,尋求最佳之解決方法,做為日後設計電路時之流程及準則,並追求低成本、低消耗功率及體積小之電路。本研究之接收機的射頻前端電路包含有低雜訊放大器、混頻濾波器,經量測後於所需頻帶下之輸出入返回損耗低於-10 dB,插入損耗於3.2 dB以內;用於將非平衡訊號轉平衡訊號的Balun,經量測後與所需頻帶下之輸出入返回損耗低於-10 dB,插入損耗低於3.61 dB,於輸出兩埠間之差動相位誤差為1°。雙平衡式混器、壓控振盪器及濾波器之電路構成,其中可用在抑制由天線端輸入之雜訊及放大訊號的低雜訊訪大器,電路經量測後於所需頻帶可得18 dB的増益,輸

出入反損耗低於-12 dB,雜訊指數低於2.9dB及P1dB為-10 dBm;用在取捨放大器與混頻器間之訊號頻率的濾波器,經量測後於所需頻帶下之輸出入返回損耗低於-10 dB,插入損耗於3.2 dB以內;用於將非平衡訊號轉平衡訊號的Balun,經量測後與所需頻帶下之輸出入返回損耗低於-10 dB,插入損耗低於3.61 dB,於輸出兩埠間之差動相位誤差為1°。雙平衡式混頻器,單端可輸出-3 dB的轉換増益,輸出入返回損耗低於-10 dB,P1dB可達0.3 dBm;而配合次諧波放大器所實現的壓控振盪器,起振輸出可控制在-6 [email protected],2.8~3.3 GHz的可調頻寬及-106 dBc

/Hz@1 MHz的相位雜訊。於整合測試後,本前端電路可符合通道功率為-30 dBm(1μW)的輸入訊號正常動作,並能承受0 dBm(1mW)的強訊號,而且不損壞前端電路及線路損耗5 dB的要求,並具有-40 dBm的鏡像抑制能力。