balun計算的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們查出實價登入價格、格局平面圖和買賣資訊

大葉大學 電機工程學系 吳俊德、黃俊杰所指導 卓品宏的 微波暗室資料後處理自動化程式 (2021),提出balun計算關鍵因素是什麼,來自於MATLAB、量測自動化、大葉大學微波暗室。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電子工程系 王紳所指導 江振磊的 使用變壓器結合及中和電容技術之 Ka-Band CMOS功率放大器 (2020),提出因為有 ka頻段、變壓器結合、中和電容、毫米波、功率放大器的重點而找出了 balun計算的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了balun計算,大家也想知道這些:

微波暗室資料後處理自動化程式

為了解決balun計算的問題,作者卓品宏 這樣論述:

本論文主要探討大葉大學微波暗室的量測自動化;透過MATLAB強大的矩陣運算和影像處理,來處理大量的量測資訊。MATLAB 強大的內建程式能快速的計算與繪製出實驗室所需天線相關資料,並將程式碼編寫成使用者介面後轉換成執行檔,方便藉由量測掌握天線特性。

使用變壓器結合及中和電容技術之 Ka-Band CMOS功率放大器

為了解決balun計算的問題,作者江振磊 這樣論述:

本篇論文主要提出兩種在ka頻段的毫米波功率放大器設計並且利用台積電CMOS 0.18-μm製程製作。第一個是利用變壓器來做為匹配網路及功率結合的功率放大器;第二個為在前者的基礎下,並聯更多的電晶體來提升功率放大器的增益及效率。內文主要可以分成三大部分:第一部分為自製變壓器分析,根據理論計算與數學計算出此變壓器的頻率響應及S參數。第二部分為設計功率放大器,藉由中和電容與電晶體的特性來改善放大器增益高頻響應不佳的特性。此晶片的面積為0.2 mm2,小訊號增益為5dB,在輸入功率為0 dBm時的功耗126 mW,輸出飽和功率為16 dBm,輸出1 dB增益壓縮點的輸入功率為12.5 dBm,另外功

率附加效率為10.3 %。第三部分在前者做了些改善,利用合成線並聯更多的電晶體,藉此達到更高的輸出功率及效率。此晶片的面積為0.28 mm2,小訊號增益為9.5 dB,在輸入功率為0 dBm時的功耗166 mW,輸出飽和功率為15.5 dBm,輸出1 dB增益壓縮點的輸入功率為13 dBm,另外功率附加效率為12.7 %。