❶ 微波电路为什么阻抗不连续处产生辐射
射频中经常是用50欧姆作为阻抗匹配的标准的原因: 匹配电路有最耐压的匹配(60欧姆),功率传输最大的匹配(30欧姆),损害最小的匹配(76欧姆),以上三种均是以空气为介质,由公式计算得出的。
❷ 微波集成电路的简介
可分为混合微波集成电路和单片微波集成电路。混合微波集成电路是采用薄膜或厚膜技术,将无源微波电路制作在适合传输微波信号的基片上的功能块。电路是根据系统的需要而设计制造的。常用的混合微波集成电路有微带混频器、微波低噪声放大器、功率放大器、倍频器、相控阵单元等各种宽带微波电路。单片微波集成电路是采用平面技术,将元器件、传输线、互连线直接制做在半导体基片上的功能块。砷化镓是最常用的基片材料。微波集成电路起始于20世纪50年代。微波电路技术由同轴线、波导元件及其组成的系统转向平面型电路的一个重要原因,是微波固态器件的发展。60~70年代采用氧化铝基片和厚膜薄膜工艺;80年代开始有单片集成电路。
❸ 高频电路和射频电路和微波电路有什么区别和联系
射频的范围是3KHz-300GHz. 其中的300MHz-300GHz是微波频段。也就是说微波占据了射频范围的"高频"部分。
对于微波电路而内言,传统的基尔容霍夫(Kirchhoff)电流电压定律已不再适用。对微波电路的分析需要回到电磁场理论,即4组麦克斯韦尔方程(Maxwell). 微波基础理论包括:传输线理论和波导,微波网络分析,阻抗匹配等。
至于“高频电路”的概念比较宽泛。不同场合对“高频”这一概念有不同的理解。几MHz的高频电路,传统的电路分析还是适用的。
❹ 微波加热的原理是什么
微波加热的原理是使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物"煮"熟了。
1、肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物"煮"熟了。这就是微波炉加热的原理。
2、微波是一种高频率的电磁波,其频率范围约在300~300 000MHz(相应的波长为100~0.1cm)在300MHz至300GHz之间.它具有波动性、高频性、热特性和非热特性四大基本特性。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。
3、微波能够透射到生物组织内部使偶极分子和蛋白质的极性侧链以极高的频率振荡,引起分子的电磁振荡等作用,增加分子的运动,导致热量的产生。微波还能够对氢键、疏水键和范德华产生作用,使其重新分配,从而改变蛋白质的构象与活性。
4、微波炉是一种用微波加热食品的现代化烹调灶具。微波是一种电磁波。微波炉由电源,磁控管,控制电路和烹调腔等部分组成。电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,连续产生微波,再经过波导系统,耦合到烹调腔内。
5、在烹调腔的进口处附近,有一个可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,所以能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内。微波炉的功率范围一般为500~1000瓦。从而加热食物。
❺ 微波集成电路该怎么介绍
微波集成电复路是工作制在微波波段和毫米波波段,由微波无源元件、有源器件、传输线和互连线集成在一个基片上,具有某种功能的电路。可分为混合微波集成电路和单片微波集成电路。混合微波集成电路是采用薄膜或厚膜技术,将无源微波电路制作在适合传输微波信号的基片上的功能块。电路是根据系统的需要而设计制造的。常用的混合微波集成电路有微带混频器、微波低噪声放大器、功率放大器、倍频器、相控阵单元等各种宽带微波电路。单片微波集成电路是采用平面技术,将元器件、传输线、互连线直接制做在半导体基片上的功能块。砷化镓是最常用的基片材料。微波集成电路起始于20世纪50年代。微波电路技术由同轴线、波导元件及其组成的系统转向平面型电路的一个重要原因,是微波固态器件的发展。20世纪60~70年代采用氧化铝基片和厚膜薄膜工艺;80年代开始有单片集成电路。
❻ 微波技术的应用领域有哪些
磁控管与速调管是两种微波电子管,它们分别以不同的方式产生连续的微波振荡。
世界上第一个多腔磁控管,是前苏联工程师阿列克谢耶夫和马廖罗夫于1936到1937年间制成的,早于英国的兰德尔与布特,但他们发明的磁控管的影响不如英国同行的那么大。
在第二次世界大战期间,微波技术的研究围绕雷达的研制进行,从而推动了微波元器件、高功率微波管、微波电路和微波测量等技术的研究与开发。
第二次世界大战之后,微波技术的应用范围进一步扩大到通信领域,主要包括通常的微波接力通信和卫星通信。
❼ 微波电路需要掌握哪些基础知识
所有的电学知识,都是会在微波方面用体现。微波还具有一些自己的独特性质。作为开发微波新用途需要相当深厚的电学功底。即便是维修,检测也是需要多年积累经验。
❽ 微波集成电路的分类
将微波功能电路用半导体工艺制作在砷化镓材料或其他半导体材料的芯片上的集成电路。用硅材料制作的微波电路工作于 300~3000吉赫频段,可以视为硅线性集成电路的扩展,不包括在单片微波集成电路之内。
砷化镓单片微波集成电路的制作工艺,是在半绝缘砷化镓单晶片上用外延生长或离子注入硅形成有源层;注入氧或质子产生隔离层(或适合产生隔离层的其他离子);注入铍或锌形成PN结;通过电子束蒸发制作金属-半导体势垒;用亚微米光刻、干法刻蚀、钝化保护等工艺制作有源器件(如二极管、场效应晶体管)和无源元件(电感、电容、电阻和微带元件耦合器、滤波器、负载等)以及电路图形。电路设计也分为集总参数和分布参数两种形式。分布参数主要用于功率电路和毫米波集成电路。毫米波集成电路指工作在 30~300吉赫范围内的集成电路。
砷化镓比硅更适合于制作单片微波集成电路(包括超高速电路)主要是由于:①半绝缘砷化镓衬底的电阻率高达107~109欧·厘米,微波传输损耗小;②砷化镓电子迁移率比硅高5倍左右,工作频率高,速度快;③关键有源器件砷化镓金属-半导体场效应晶体管是一种多功能器件,抗辐照性能好,所以砷化镓单片微波集成电路在固态相控阵雷达、电子对抗设备、战术导弹、电视卫星接收、微波通信和超高速计算机、大容量信息处理方面有广泛的应用前景。
已研制成功并逐步实用的单片微波集成电路有:单片微波集成低噪声放大器、单片电视卫星接收机前端、单片微波功率放大器、单片微波压控振荡器等。这种电路的设计主要围绕微波信号的产生、放大、控制和信息处理等功能进行。大部分电路都是根据不同整机的要求和微波频段的特点设计的,专用性很强。
❾ 微波电路是什么意思
微波波段的电来路,比如微带天自线、微波放大器......
补充:
1.微波通常是指波长为厘米、毫米的电磁波,频率大约为:1GHz~30GHz
2.微波的应用范围除了通讯还有其他方面,也许你说的微波电路就是微波炉的控制电路啊,呵呵