低輸入電壓和全負載范圍下快速瞬態響應其性能改善效果并不顯著
發布時間:2024/9/21 22:07:21 訪問次數:68
一款應用于5.5GHz頻段體表/體外雙通信模式的可穿戴天線。首先,利用特征模理論分析超表面結構,發現了具有定向輻射和全向輻射的兩個特征模式,它們在感興趣的頻段內緊密間隔;然后修正超表面結構,選擇L型探針去激勵超表面的兩個模式;
設計合適的饋電結構,用于選擇性地激發兩種模式以實現全向方向圖和定向方向圖之間的分集。
反射面天線可以具有很低的副瓣和很高的輻射效率,但剖面尺寸過高不便于結構安裝。傳統的波導縫隙陣天線通過縫偏和縫長來控制幅度相位,在這個頻段對加工精度要求非常高,由于機加精度達不到要求,導致性能較差。
現代雷達和通信技術的不斷成熟,通信系統在小型化、多頻段、超頻段、大容量以及功能多樣化方面得到了迅猛發展。
同樣的物理結構和尺寸,可重構天線賦予多個天線的功能,使一個天線或天線陣具備多個天線的能力。
可重構天線可按其功能分為頻率可重構、方向圖可重構、極化可重構和多電磁參數可重構等類型。通過改變其結構,可實現一種或多種參數(如工作頻率、輻射方向和極化方式)的可重構,從而切換天線工作狀態,獲得多種工作模式,有助于傳輸過程中實現多種有效的分集。
低輸入電壓的快速瞬態響應片上LDO,采用EA后級和大抽灌電流能力的STCB結構,加入了高通耦合結構,實現了低輸入電壓和全負載范圍下的快速瞬態響應,但其性能改善效果并不顯著。
增強型AB源極跟隨器作為誤差放大器和功率管之間的緩沖器,保證了LDO的環路穩定性,但源極跟隨器的放電能力較弱,使得此LDO瞬態響應能力較差。
這種技術顯著降低了系統所需的天線數量,進而縮減了系統的成本、重量和體積,同時還顯著提高了系統的電磁兼容性。因此,可重構天線技術受到國內外的廣泛關注。重構天線又稱為自組構天線,一般通過輻射單元表面電流或輻射口徑場的改變實現天線電性能的調整。
深圳市恒凱威科技開發有限公司http://szhkwkj.51dzw.com
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設計合適的饋電結構,用于選擇性地激發兩種模式以實現全向方向圖和定向方向圖之間的分集。
反射面天線可以具有很低的副瓣和很高的輻射效率,但剖面尺寸過高不便于結構安裝。傳統的波導縫隙陣天線通過縫偏和縫長來控制幅度相位,在這個頻段對加工精度要求非常高,由于機加精度達不到要求,導致性能較差。
現代雷達和通信技術的不斷成熟,通信系統在小型化、多頻段、超頻段、大容量以及功能多樣化方面得到了迅猛發展。
同樣的物理結構和尺寸,可重構天線賦予多個天線的功能,使一個天線或天線陣具備多個天線的能力。
可重構天線可按其功能分為頻率可重構、方向圖可重構、極化可重構和多電磁參數可重構等類型。通過改變其結構,可實現一種或多種參數(如工作頻率、輻射方向和極化方式)的可重構,從而切換天線工作狀態,獲得多種工作模式,有助于傳輸過程中實現多種有效的分集。
低輸入電壓的快速瞬態響應片上LDO,采用EA后級和大抽灌電流能力的STCB結構,加入了高通耦合結構,實現了低輸入電壓和全負載范圍下的快速瞬態響應,但其性能改善效果并不顯著。
增強型AB源極跟隨器作為誤差放大器和功率管之間的緩沖器,保證了LDO的環路穩定性,但源極跟隨器的放電能力較弱,使得此LDO瞬態響應能力較差。
這種技術顯著降低了系統所需的天線數量,進而縮減了系統的成本、重量和體積,同時還顯著提高了系統的電磁兼容性。因此,可重構天線技術受到國內外的廣泛關注。重構天線又稱為自組構天線,一般通過輻射單元表面電流或輻射口徑場的改變實現天線電性能的調整。
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