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根据【关键词:谐振】搜索到相关结果 32 条
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1015MHz同轴介质谐振器滤波器的研究
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作者:
吴坚强
来源:
中国陶瓷
年份:
2001
文献类型 :
期刊
关键词:
1015MHz介质滤波器
同轴谐振器
应用
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描述:
研究了介质谐振器滤波器的设计方法和制造工艺,分析了影响谐振器插入衰耗的主要因素.在陶瓷基片上形成电容耦合,制造了五级式高阻带、低损耗介质谐振器滤波器.滤波器测量结果表明,能满足设计要求.
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串联谐振法测量1/4波长介质同轴谐振器的特性参数
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作者:
曹良足
孙敏松
来源:
电子测量技术
年份:
2007
文献类型 :
期刊
关键词:
谐振频率
Q值
同轴谐振器
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描述:
本文介绍一种测量1/4波长介质同轴谐振器主要特性参数的方法。介质同轴谐振器等效为并联谐振回路,直接串入线路无法测量其参数,本文提出串联谐振法,即在谐振器的开路端串联一只高Q值的电容器,形成串联谐振
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介质陶瓷谐振器天线的研究进展
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作者:
曹良足
胡健
李广文
殷丽霞
来源:
陶瓷学报
年份:
2016
文献类型 :
期刊
关键词:
介质陶瓷谐振器
带宽展宽技术
频率可调
馈电结构
天线
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描述:
介质陶瓷谐振器天线广泛用于卫星通信、基站和移动通信系统中,本文综述介质陶瓷谐振器天线的馈电结构、小型化、带宽展宽技术和频率可调方法的最近研究成果,并从理论上解释其相关的工作原理,最后提出了介质陶瓷谐振器天线的发展趋势。
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CaTiO3-(La,Nd)AlO3微波介质陶瓷的研究与应用
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作者:
曹良足
彭华仓
严君美
吴坚强
来源:
电子元件与材料
年份:
2013
文献类型 :
期刊
关键词:
LaAlO3
谐振器
CaTiO3
仿真
微波介质陶瓷
NdAlO3
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描述:
谐振器,其性能如下:f0=2.122 0 GHz,Q=12 436,fs/f0=1.220,与仿真结果非常吻合。
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减速带的物理学原理分析
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作者:
应发宝
来源:
中学物理教学参考
年份:
2014
文献类型 :
期刊
关键词:
交叉路口
减速带
简谐振动
定性研究
保障过程
竖直方向
交通设施
弹簧振子
物理学原理
超重现象
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描述:
减速带(如图1所示)是交叉路口上常见的一种交通设施,通常设置在学校、医院等行人较多的公共场所的马路上。为了保障过程行人的安全,汽车驶过减速带都要减速。那么,汽车能不能在减速带前不减速而按原速前进呢?一、定性研究如图2所示是车轮与减速带接触时的模型图,根据力的作用效果,将减速带对车轮的作用力F分解。
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厘米波段介质带通滤波器的设计与制作
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作者:
曹良足
江小松
殷丽霞
来源:
微波学报
年份:
2011
文献类型 :
期刊
关键词:
环形介质谐振器
HFSS仿真
微波带通滤波器
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描述:
为了提高基站的通信质量,研制了高性能的窄带介质带通滤波器。选择切比雪夫低通原型设计线路,采用6个环形介质谐振器直接耦合实现滤波器,输入输出采用探针耦合。用HFSS软件对滤波器的结构进行了仿真。用εr
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并联电路的谐振及谐振曲线
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作者:
陈水生
来源:
景德镇高专学报(自然科学版)
年份:
1996
文献类型 :
期刊
关键词:
谐振曲线
等效阻抗
并联谐振电路
品质因数
谐振频率
并联电路
串联谐振电路
信号源
内阻
电路参数
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描述:
关于 RLC 串联谐振电路,一般文献中都进行过较详尽的讨论。其电路的品质因数是Q=1/R(L/C)~(1/2)它表明,在信号源的内阻较小的情况下,应用 RLC 串联谐振电路是合宜的。但是,当信号源的内阻较大时,由于信号源的内阻与谐振电路相串联,致使 R 大为增大,从而使整个谐振电
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关于RL-C并联谐振特性曲线的讨论
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作者:
陈水生
来源:
大学物理
年份:
1998
文献类型 :
期刊
关键词:
品质因数
谐振特性曲线
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描述:
从理论上导出了RL-C并联谐振电路的阻抗公式,由此分析谐振特性曲线性质,并得出文献中引用的RL-C谐振特性曲线成立的充分条件.
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椭圆规的制作和使用
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作者:
陈水生
来源:
教学仪器与实验
年份:
1987
文献类型 :
期刊
关键词:
定齿轮
调节盘
合振动
定位针
旋转矢量图
两谐振动
横槽
椭圆规
角速度
运动轨迹
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描述:
一、从“互为垂直的两谐振动的合成”谈起设 两个互力垂直的谐振动的振动方程为:X=a·cocωt (1)y=b·cos(ωt+φ)(2)不难证明,这两个谐振动的合振动轨迹方程是:x~2/a~2+y~2
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几种常见的简谐振动的讨论
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作者:
胡桂林
来源:
景德镇高专学报
年份:
1995
文献类型 :
期刊
关键词:
刚体
力矩
简谐振动
平衡位置
弹簧振子
摆的振动
弹性杆
振动物体
静挠度
转动定律
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描述:
简谐振动有三种定义方式: (1)振动物体在弹性回复力的作用下,只要满足∑F=—Kx这一关系的,就称作简谐振动; (2)振动物体的加速度满足a=—(K/m)x这一关系的,就称做简谐振动; (3)如果一个物体的运动方程是x=Acos(ωt+φ)的形式,这个物体的运动就是简谐振动。