微波傳輸綫及其電路 9787564714390

微波傳輸綫及其電路 9787564714390 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

黃振興 著
圖書標籤:
  • 微波技術
  • 微波傳輸綫
  • 電路設計
  • 射頻電路
  • 電磁場
  • 通信工程
  • 電子工程
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  • 微波電路
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店鋪: 韻讀圖書專營店
齣版社: 電子科技大學齣版社
ISBN:9787564714390
商品編碼:29722654901
包裝:平裝
齣版時間:2013-04-01

具體描述

   圖書基本信息
圖書名稱 微波傳輸綫及其電路 作者 黃振興
定價 78.00元 齣版社 電子科技大學齣版社
ISBN 9787564714390 齣版日期 2013-04-01
字數 頁碼
版次 1 裝幀 平裝
開本 16開 商品重量 0.599Kg

   內容簡介
《微波傳輸綫及其電路》論述瞭微波傳輸綫的基本理論及其特性,係統和深入地闡述瞭微波電路和微波係統基本理論以及在工程上實用的分析方法,列舉瞭工程計算實例,介紹瞭常用的無源微波器件。書中還收錄瞭作者從事微波工程幾十年的一些經驗數據與分析方法。全書共分9章,包括微波傳輸綫、波導及同軸傳輸綫、帶狀傳輸綫、傳輸綫的不連續性、微波傳輸綫的連接器件、微波電路、多模電路、含半導體的微波電路、微波鐵氧體綫性器件。

   作者簡介

  黃振興,1963年畢業於西北工業大學航空無綫電係,分配到電子工業部(蘭州)國營長風機器廠,曆任技術員、工程師、高級工程師,從事雷達天綫微波係統的設計研製工作,具有豐富的理論知識和實踐經驗。


   目錄

章微波傳輸綫
1.1引言
1.2麥剋斯韋方程
1.3波動方程
1.4直角坐標係中波動方程的解
1.5圓柱坐標係中波動方程的解
1.6邊界條件
1.7沿綫傳播的波長、相速和群速
1.7.1相速、導內波長
1.7.2群速
1.8沿傳輸綫傳播波的類型

第2章波導及同軸綫
2.1矩形波導
2.1.1 矩形波導中不傳輸TEM波
2.1.2矩形波導中的TE波
2.1.3矩形波導中的TM波
2.1.4矩形波導中的模式
2.1.5矩形波導壁上的電流
2.1.6矩形波導中傳輸功率及擊穿強度
2.1.7矩形波導中的損耗
2.1.8矩形波導的尺寸選擇
2.2圓形波導
2.2.1 圓波導中的TM波
2.2.2圓形波導中的TE波
2.2.3 圓形波導壁上的電流分布
2.3其他波導傳輸綫
2.3.1各種橫截麵波導
2.3.2脊形波導
2.4同軸綫
2.4.1 同軸綫中的TEM波
2.4.2同軸綫中的TM波(E波)
2.4.3同軸綫中的TE波(H波)
2.4.4同軸綫中的TEM波傳輸功率及衰減係數
2.4.5 同軸綫的尺寸選擇
2.4.6經嚮傳輸綫
2.5矩形波導的特性阻抗
2.5.1特性阻抗的定義
2.5.2波導中的“電壓”與“電流”概念
2.5.3波導特性阻抗
2.5.4阻抗的轉換
2.6矩形波導特性阻抗的新概念
2.6.1矩形波導舊特性阻抗的問題
2.6.2關於定義特性阻抗的原則與方法
2.6.3矩形波導特性阻抗的新概念

第3章帶狀傳輸綫
3.1三闆綫
3.1.1三闆綫的特性阻抗Zc
3.1.2三闆綫內的傳播速度與導內波長
3.1.3三闆綫的損耗與衰減
3.1.4三闆綫的Q值
3.1.5三闆綫的功率容量
3.2微帶綫
3.2.1微帶綫的相速、特性阻抗
3.2.2微帶綫的損耗與衰減
3.2.2.1介質損耗
3.2.3微帶綫的色散特性
3.3耦閤三闆綫和耦閤微帶綫
3.3.1耦閤三闆綫的主要特性
3.3.2耦閤微帶
3.3.3微槽
3.4短毫米波及亞毫米波傳輸綫

第4章傳輸綫的不連續性
4.1矩形波導的平麵不連續性
4.1.1矩形波導中的零厚度結構
4.1.2矩形波導中的有限厚度結構
……
第5章微波傳輸綫的連接器件
第6章微波電路
第7章多模電路
第8章含半導體的微波電路


   編輯推薦

   文摘

   序言

微波傳輸綫理論與實用電路解析 概述 《微波傳輸綫及其電路》是一部深入探討微波傳輸綫理論及其在實際電路應用中關鍵角色的著作。本書旨在為讀者構建一個堅實的理論基礎,並在此基礎上引導讀者掌握如何設計、分析和優化基於傳輸綫的微波電路。本書內容嚴謹,邏輯清晰,將復雜的微波傳輸綫概念分解為易於理解的部分,並結閤大量工程實例,使讀者能夠將理論知識轉化為實踐能力。 理論基礎:微波傳輸綫的本質 本書的開篇將深入剖析微波傳輸綫的物理本質。我們知道,在低頻電路中,導綫之間的電感和電容作用通常可以忽略不計。然而,隨著信號頻率的升高,導綫的長度相對於信號的波長變得不再可以忽略。此時,導綫本身就構成瞭傳輸綫,其上的電磁場傳播特性將對電路的性能産生顯著影響。 本書將從麥剋斯韋方程組齣發,推導齣傳輸綫上的電壓和電流滿足的波動方程。我們將詳細講解傳輸綫的基本參數,包括特性阻抗(Z₀)、傳播常數(γ)、衰減常數(α)以及相速度(vₚ)。理解這些參數的物理意義及其與傳輸綫幾何結構、介質材料的關係是後續章節的基礎。 特性阻抗 (Z₀):定義為傳輸綫上任意一點的電壓與電流之比,它錶徵瞭傳輸綫對電磁波傳播的阻礙能力。本書將詳細分析不同類型傳輸綫(如同軸綫、微帶綫、帶狀綫、槽綫等)的特性阻抗計算方法,並探討如何通過調整尺寸和介質材料來控製特性阻抗。 傳播常數 (γ):描述瞭電磁波在傳輸綫上傳播時的衰減和相位變化。我們將詳細分析其虛部(衰減常數 α)和實部(相位常數 β),理解它們對信號損耗和傳播速度的影響。 損耗機理:本書將係統闡述導緻傳輸綫損耗的主要因素,包括導體損耗(集膚效應)、介質損耗以及輻射損耗。我們將提供定量分析這些損耗的方法,並提齣在設計中如何減小損耗的策略。 關鍵概念:反射、駐波與阻抗匹配 微波電路設計的核心挑戰之一在於如何處理傳輸綫末端的阻抗不匹配。當傳輸綫的終端阻抗不等於其特性阻抗時,就會發生電磁波的反射,導緻能量損失和信號失真。本書將花費大量篇幅深入講解這一關鍵概念。 反射係數 (Γ):我們將定義反射係數,它描述瞭反射波與入射波的幅度比,並與負載阻抗和特性阻抗直接相關。讀者將學會如何根據給定的阻抗關係計算反射係數。 駐波比 (VSWR):反射的存在會在傳輸綫上形成駐波,即電壓和電流幅度的空間周期性變化。本書將詳細解釋駐波比的概念,它是衡量傳輸綫阻抗匹配程度的重要指標。我們將展示如何通過測量駐波比來診斷電路問題,並給齣計算駐波比的公式。 史密斯圓圖:作為微波工程中不可或缺的工具,史密斯圓圖將在本書中得到詳細介紹和應用。我們將演示如何使用史密斯圓圖進行阻抗變換、阻抗匹配以及分析傳輸綫上的電磁場分布。通過大量的實例,讀者將熟練掌握史密斯圓圖的操作技巧,從而能夠直觀地解決復雜的微波電路設計問題。 阻抗匹配技術:本書將係統介紹多種實現阻抗匹配的方法,包括單節匹配、多節匹配、四分之一波長變換器、λ/8變換器以及使用匹配網絡等。我們將詳細分析各種匹配技術的原理、設計步驟和適用範圍,並提供實際電路設計案例。 傳輸綫作為電路元件 不同於低頻電路中簡單的電感、電容、電阻,傳輸綫本身就可以作為功能性的電路元件。本書將探討如何將傳輸綫視為電感、電容、甚至是諧振器,並以此為基礎構建微波電路。 短路綫與開路綫:我們將分析短路綫和開路綫在傳輸綫末端的行為,理解它們在構成電抗元件時的等效特性。 短截綫:短截綫是微波電路設計中常用的匹配和濾波元件。本書將詳細介紹不同類型的短截綫(如串聯短截綫、並聯短截綫),分析它們的阻抗特性,並演示如何將其應用於阻抗匹配和濾波器設計。 諧振器:特定長度的傳輸綫可以錶現齣諧振特性,構成微波諧振器。本書將探討開路和短路傳輸綫諧振器的諧振頻率和品質因數,並討論它們在振蕩器、濾波器和頻率選擇電路中的應用。 微波電路設計與應用 在紮實的理論基礎之上,本書將引導讀者進入實際的微波電路設計領域。我們將重點關注以下幾種關鍵的微波電路。 微波放大器:本書將介紹不同類型的微波放大器設計,包括單級和多級放大器。我們將討論功率增益、噪聲係數、穩定性以及輸入輸齣匹配等關鍵設計參數。讀者將學習如何利用傳輸綫技術來設計匹配網絡,以實現放大器的最佳性能。 微波振蕩器:我們將探討微波振蕩器的基本原理,包括振蕩條件和起振條件。本書將介紹基於傳輸綫的振蕩器結構,例如移相振蕩器和諧振式振蕩器,並分析其頻率穩定性和輸齣功率。 微波濾波器:濾波器在微波係統中扮演著至關重要的角色,用於信號的選頻和抑製乾擾。本書將介紹微波濾波器的分類,例如低通、高通、帶通和帶阻濾波器。我們將重點講解基於傳輸綫的集總參數和分布參數濾波器設計方法,例如加載傳輸綫濾波器和短截綫濾波器。 定嚮耦閤器:定嚮耦閤器是微波係統中用於信號分離和功率分配的重要元件。本書將詳細介紹耦閤器的基本原理,包括耦閤度、隔離度和方嚮性。我們將重點分析基於傳輸綫設計的定嚮耦閤器,如微帶定嚮耦閤器和分支綫耦閤器,並提供設計實例。 功率分配器/閤成器:這類電路用於將一個輸入信號分成多個輸齣信號,或將多個輸入信號閤並成一個輸齣信號。本書將介紹基於傳輸綫設計的功率分配器/閤成器,如Wilkinson功率分配器,並討論其功率容量和相位關係。 工程實踐與案例分析 理論知識的學習離不開實際工程的檢驗。本書的每一章節都將穿插豐富的工程實例,涵蓋通信、雷達、電子對抗等多個領域。 PCB微帶綫設計:我們將深入探討在印刷電路闆(PCB)上設計微帶綫的細節,包括綫寬、綫距、介質厚度、介電常數等因素對特性阻抗和傳輸特性的影響。 同軸電纜連接與損耗分析:同軸電纜是廣泛使用的傳輸綫,本書將分析其連接器類型、安裝技術以及在不同頻率下的損耗特性。 微波係統集成:我們將通過案例分析,展示如何將前麵所學的傳輸綫理論和電路設計知識應用於實際的微波係統構建中,例如設計一個簡單的微波通信鏈路或雷達發射/接收模塊。 總結 《微波傳輸綫及其電路》緻力於為讀者提供一個全麵、深入且實用的學習體驗。本書不僅能夠幫助您理解微波傳輸綫的深層理論,更能引導您掌握設計和分析微波電路的必備技能。通過嚴謹的理論推導、清晰的圖示以及貼近工程實踐的案例,本書將成為微波工程領域學生、研究人員和工程師不可或缺的參考書。本書旨在培養讀者獨立解決微波電路設計問題的能力,並為他們在微波和射頻工程領域的發展奠定堅實的基礎。

用戶評價

評分

我花瞭一個多周末的時間,斷斷續續地鑽研瞭其中關於傳輸綫阻抗匹配的那幾個章節。坦白說,一開始我感覺有點吃力,裏麵的數學推導和一些基礎概念的引用,要求讀者有一定的電磁場基礎。但隨著我耐下心來,跟著書中的例題一步步演算,那種“豁然開朗”的感覺真是太棒瞭。作者處理 S 參數和 T 參數轉換的部分,簡直是教科書級彆的清晰!他不僅給齣瞭公式的推導過程,還非常巧妙地結閤瞭史密斯圓圖的應用場景進行講解,讓人立刻明白這些抽象的數學工具到底能用來解決什麼實際問題。我尤其欣賞作者在講解“奇次模”和“偶次模”耦閤現象時,沒有停留在純理論的層麵,而是引用瞭一個實際的微帶綫串擾的案例進行剖析,這極大地提升瞭閱讀的代入感。對於我這種喜歡通過實例來理解理論的工程師來說,這種“理論+實踐案例”的結閤方式,是檢驗一本技術書籍價值的關鍵所在。這本書沒有絲毫的敷衍,每一個公式的引入都是有目的性的。

評分

我必須得提一下這本書的排版和索引係統。在查找特定公式或定義的時候,體驗感非常流暢。頁邊空白的處理得當,使得讀者可以在書頁上方便地做筆記,而不會覺得擁擠。更重要的是,書末的索引做得極其詳盡,我嘗試查找瞭幾個不太常見的術語,比如“Kurokawa 振蕩器中的穩定區劃”,這本書的索引都能準確地指嚮對應的頁碼和公式編號。這對於需要經常迴查特定概念的技術文檔來說,是極大的便利。很多技術書籍的索引往往是草草瞭事,但這本顯然在這方麵下瞭苦功。此外,書中引用的參考文獻列錶也相當豐富,標注清晰,這錶明作者在撰寫過程中查閱瞭大量的權威資料,確保瞭內容的可靠性。我甚至發現有些注釋部分,作者會補充一些曆史背景或者不同學派對同一概念的不同理解,這種“知其然,知其所以然”的學術態度,非常值得推崇。

評分

從學習體驗的角度來看,這本書最成功的一點在於它對“為什麼”的解釋,而不僅僅是“是什麼”。舉個例子,講解為什麼在特定頻率下需要使用不同的介質闆材時,作者沒有簡單地說“因為材料特性決定瞭”,而是深入分析瞭損耗角正切、介電常數隨頻率變化的麯綫,並結閤實際的工藝限製,給齣瞭多維度考量的決策過程。這種講解方式,讓你在掌握瞭解決特定問題的“工具”後,還能理解這個工具是如何被設計齣來的。閱讀這本書就像是跟隨一位經驗豐富的導師在進行深入的一對一輔導,他不僅告訴你該怎麼做,還會告訴你背後的物理原理和工程取捨。對於我個人而言,它極大地提高瞭我在設計高頻電路時對“容差”和“魯棒性”的敏感度,讓我開始用更宏觀的係統視角去看待每一個元件的參數選擇。這本書絕不是一本可以囫圇吞棗的書,它需要你投入時間去消化、去推敲,但最終的迴報絕對是豐厚的知識體係構建。

評分

這本書的封麵設計非常引人注目,那種深沉的藍色調,搭配著清晰的白色字體,給人一種專業而嚴謹的感覺。我拿到手的時候,首先被它的厚度給震懾住瞭,沉甸甸的,一看就知道內容絕對是乾貨滿滿。內頁的紙張質量也相當不錯,印刷字跡清晰,圖錶排版也很閤理,閱讀起來眼睛不會感到疲勞。我特彆喜歡它在各個章節開頭的導讀部分,雖然內容很硬核,但作者總能用一種非常平實的語言,勾勒齣本章的核心脈絡,讓人在進入技術細節之前,心中已經有瞭一個大緻的框架。雖然我不是科班齣身,但僅僅是翻閱目錄和部分章節的引言,就能感受到作者在梳理復雜概念時所下的苦功,那種試圖將深奧理論抽絲剝繭的努力,是能被真誠感受到的。這本書的裝幀也相當結實,即便是經常翻閱,也不會擔心散頁。整體來看,這本書在外形和初步的閱讀體驗上,已經超越瞭許多同類的教材,給人一種“值得信賴”的初步印象。它不像一些工具書那樣冷冰冰的,反而帶有一種學術探索的熱情。

評分

這本書的深度是毋庸置疑的,它顯然是為那些希望在微波領域深耕的讀者準備的,而不是一本蜻蜓點水的入門讀物。我注意到書中對一些前沿話題,比如有源電路在傳輸綫上的建模,也給予瞭相當的篇幅討論。這讓我感到驚喜,因為很多經典教材往往在講解完基礎理論後就戛然而止,而這本書似乎試圖為讀者搭建一座從理論到未來研發的橋梁。我嘗試去驗證其中一個關於非互易性傳輸綫的分析方法,對照著我手頭的其他幾本參考資料,發現這本書的描述更為係統和全麵。作者似乎有一種將分散的知識點整閤到統一框架下的能力,使得原本看起來零散的概念,在讀完相關章節後,能形成一個嚴密的知識網絡。對於研究生或者需要進行項目攻關的技術人員而言,這本書的價值不言而喻,它不僅僅是知識的傳遞者,更像是一個思路的引導者,引導你如何更係統、更深入地去思考射頻和微波係統中的能量傳輸問題。

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