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1)  impedance transformer
阻抗变换
1.
The design method of the dual-band impedance transformer is discussed in this paper.
讨论了双波段阻抗变换器的设计方法,分析了四分之一波长阻抗变换器的∏形等效电路,得到了双波段阻抗变换器的设计公式。
2.
Impedance transformer has been widely used in telecommunications technology.
阻抗变换器在电信技术中有着广泛的应用,本文证明了阻抗变换的反射系数和切比雪夫多项式系数间存在的对应关系,在此基础上定义了切比雪夫矩阵和切比雪夫变换,从N为奇数情况入手,给出切比雪夫变换矩阵在阻抗变换中的应用。
3.
The design method of a dual-band impedance transformer witch can perfectly match any resistive load at two arbitrary frequencies is discussed in this paper.
讨论了双频阻抗变换器的设计方法 ,该阻抗变换器能在两个任意的频率点对任意电阻性负载实现理想的阻抗匹配 ,通过对两节传输线匹配方程的严格解 ,得到了双频阻抗变换器的精确设计公式 ,对用该方法设计的阻抗变换器性能进行了仿真分析 ,仿真结果显示了该方法的有效性 ,其结果可用于实际的设计问题。
2)  Impedance transformation
阻抗变换
3)  impedance transform
阻抗变换
1.
The effect of the electromagnetic wave s impedance transform to the results of the ground-probing-radar;
电磁波的阻抗变换作用对地质雷达探测效果的影响
2.
We have discussed the problems existed in the ancient manufacture process of probe, and proposed an impedance transform method to calculate the coefficient of every component, it has overcome the disadvantage of traditional method in producing probe which mainly depends on experience.
分析了以往探头制作过程中存在的各种问题,提出了一种利用阻抗变换求解分立元件参数的方法,该方法克服了以往探头制做时只凭经验匹配元器件的弊端。
4)  impedance conversion
阻抗变换
1.
And it put emphasis upon studying impedance conversion mechanism of variable reactor in theory.
介绍了可变电抗器的构建和拓扑结构,从理论上着重分析研究了采用IGBT管的可变电抗器的阻抗变换机理,并运用Matlab/Simulink分别从阻性负载和感性负载两方面对可变电抗器的阻抗变换进行了仿真,绘出了仿真曲线。
2.
In this paper,the influence of base impedance conversion on two single degree-of-freedom systems rested on an elastic base is studied.
在浮筏系统中的基座和下层隔振器间增加阻抗变换器,以改变基座的阻抗特性,改变从激励到壳体的传递特性,使整个系统中与激励频率相近、并和舱段壳体振动相关的固有频率和激励频率错开。
5)  Impedance convertor
阻抗变换
1.
Adopting the way of impedance convertor,with the software of ADS and Hfss,a design of 3dB proportion divider over a wideband of 900~1800MHz is presented.
采用两级四分之一波长阻抗变换方案研制了一个工作频率在900~1800MHz的3dB宽带功分器。
6)  Change impedance
变换阻抗
补充资料:阻抗变换器
      使入端阻抗与出端阻抗形成一定关系的二端口网络。1954年J.G.林维尔把负阻抗变换器用于有源滤波器并建立了有关理论。
  
  随着集成电路技术的进步,使用集成运算放大器构成阻抗变换器,已成为有源滤波器设计的基本方法。
  
  阻抗变换器可分为广义阻抗变换器 (GIC)和广义阻抗倒量器(GII)两种。
  
  广义阻抗变换器  对于图1的二端口网络,输入电压U1(s)、输入电流I1(s)与输出电压U2(s)、输出电流I2(s)的关系,可根据电路传输方程写为
  
  
  (1)式中参数A、B、C、D由网络的结构、元件性质和数值决定。若一网络的构成使得这四个参数中B=C=0,但A、D厵0,那么这个网络的输入阻抗Zi(s)将为
  
    (2)式中f(s)=A/D,称为变换因子,是复频率变量s的函数。式(2)反映输入阻抗Zi(s)与负载阻抗ZL(s)有一定比例的变换关系。
  
  
  在有源网络中常用的负阻抗变换器(NIC),也是一种广义阻抗变换器,只是它的变换因子f(s)是负实常数,使接在网络一侧的阻抗被变换为另一侧的负阻抗,因而可用以作为负阻元件。
  
  广义阻抗倒量器  对于图1的二端口网络的四个参数,若A=D=0,但B、C厵0,那么两个端口上的阻抗关系将为
  
    (3)它表示从一个端口看进去的阻抗 Zi(s)与另一端口跨接的负载ZL(s)成倒数关系。式中g(s)=B/C,称为倒量变换因子。广义阻抗倒量器是B.D.H.特勒根于1948年首先提出的。网络结构不同,由它所决定的参数B、C也不同,因而可以获得不同类型的阻抗倒量特性。
  
  回转器  一种常用的阻抗倒量器,它的网络参数B=r,C=1/r,倒量变换因子g(s)=B/C=r2。式中r为正实常数,称为回转电阻。当在回转器的一个端口上接电容器C 时,其另一个端口的阻抗将呈感抗特性,即依式(3)有
    (4)式中称为模拟电感值。如C=1微法,r=10千欧,即可用以模拟一个100亨的电感器。
  
  阻抗变换器的变换内容和电路形式很多。图2a是由运算放大器组成的一种典型的 GIC电路。若运算放大器是理想的,则该电路的输入阻抗为
  
  
  (5)若将图中的Z1、Z2、Z3分别换为电阻R1、R2、R3,且以电容器C 取代Z4并使负载为纯电阻RL,则这一电路就变成图2b的形式,其输入阻抗为
  
  
   (6)它相当于接地电感器,其等效电感量。
  
  
  若图2a的Z2、Z3、Z4分别换为电阻R2、R3、R4,且以电容器C1取代Z1并使负载为纯电容CL,则这一电路就变成图2c的形式,其输入阻抗为
  
    (7)当s=jw时,
  
    (8)它是一种与频率的平方成反比的负电阻,称为频变负阻(FDNR),是有源网络中的又一种二端口元件。
  
  用两个运算放大器可实现回转器电路。若运算放大器为理想器件,且负载端接电容器C,则从输入端看进去的输入阻抗等效为一个电感。
  
  此外,用来实现阻抗变换的网络元件尚可举出变压器、射极跟随器和各种传输线元件。
  
  

参考书目
   M.S. Ghausi,K.R. Laker,Modern Filter Design, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey,1981.
  

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