阻抗匹配
- 词语匹配阻抗
阻抗匹配的造句
1.重点对LNA的输入输出阻抗匹配,线性度,噪声系数,功率增益等参数进行仿真和分析。
2. 药品交互作用不执行阻抗匹配.
3. 这些方法分别采用单点馈电,多点馈电或多元组合实现圆极化,均有效拓展了圆极化天线的阻抗匹配带宽和圆极化轴比带宽。
4.场效应管管芯的单向化模型出发,给出了对微波宽带放大器的不等波纹函数型阻抗匹配网络综合方法。
5. 标签芯片和天线之间采用嵌入式微带线馈电,并使用T型开路线实现阻抗匹配。
6.并探讨了本安回路的阻抗匹配问题.
7.正交模转换器采用方波导阶梯阻抗匹配与波导缝隙耦合的设计思想。
8.可将插入尖头配置为使同轴天线的阻抗匹配预定的组织阻抗。
9.标签芯片和天线之间采用嵌入式微带线馈电,并使用T型开路线实现阻抗匹配。
10. 该阻抗匹配方法利用天线的寄生电感,通过调整反向散射电路的电容来改变匹配网络的容抗,从而实现ASK调制。
11.在此基础上开发了一个用于设计短截线阻抗匹配器的程序,它完全可以取代传统的施密特圆图法。
12.分析了天线的交叉极化特性和阻抗匹配特性.
13.在行波管整管性能中,波导与慢波结构的阻抗匹配具有关键作用.
14.并探讨了本安回路的阻抗匹配问题.
15.从微波晶体管、场效应管管芯的单向化模型出发,给出了对微波宽带放大器的不等波纹函数型阻抗匹配网络综合方法.
16.可将插入尖头配置为使同轴天线的阻抗匹配预定的组织阻抗。
17.该阻抗匹配方法利用天线的寄生电感,通过调整反向散射电路的电容来改变匹配网络的容抗,从而实现ASK调制。
18.该文以微波放大器的有源网络设计为基础,针对微波晶体管输入与输出阻抗相互影响的特点,提出了阻抗匹配的自适应递推设计方法。
19. 从微波晶体管、场效应管管芯的单向化模型出发,给出了对微波宽带放大器的不等波纹函数型阻抗匹配网络综合方法.
20. 该文以微波放大器的有源网络设计为基础,针对微波晶体管输入与输出阻抗相互影响的特点,提出了阻抗匹配的自适应递推设计方法。
21. 结果显示,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.
22.正交模转换器采用方波导阶梯阻抗匹配与波导缝隙耦合的设计思想。
23.这些方法分别采用单点馈电,多点馈电或多元组合实现圆极化,均有效拓展了圆极化天线的阻抗匹配带宽和圆极化轴比带宽。
24.分析了天线的交叉极化特性和阻抗匹配特性.
25.标签芯片和天线之间采用嵌入式微带线馈电,并使用T型开路线实现阻抗匹配。
26.药品交互作用不执行阻抗匹配.
27.场效应管管芯的单向化模型出发,给出了对微波宽带放大器的不等波纹函数型阻抗匹配网络综合方法.
28.针对梯度算法在自动阻抗匹配过程中的不足提出一种改进方法.
29.这些方法分别采用单点馈电,多点馈电或多元组合实现圆极化,均有效拓展了圆极化天线的阻抗匹配带宽和圆极化轴比带宽。
30. 针对梯度算法在自动阻抗匹配过程中的不足提出一种改进方法.
31.阻抗匹配等要求,对该移动终端天线进行了优化设计.
32.介电常数对放电的影响,阻抗匹配等基本问题进行了探讨。
33.重点对LNA的输入输出阻抗匹配,线性度,噪声系数,功率增益等参数进行仿真和分析。
34. 它们用于提高放大电路的增益和实现输出阻抗匹配,提高电流复制精度,减小电压增益误差。
35.该阻抗匹配方法利用天线的寄生电感,通过调整反向散射电路的电容来改变匹配网络的容抗,从而实现ASK调制。
36.药品交互作用不执行阻抗匹配.
37.可将插入尖头配置为使同轴天线的阻抗匹配预定的组织阻抗。
38.场效应管管芯的单向化模型出发,给出了对微波宽带放大器的不等波纹函数型阻抗匹配网络综合方法.
39. 分析了天线的交叉极化特性和阻抗匹配特性.
40. 正交模转换器采用方波导阶梯阻抗匹配与波导缝隙耦合的设计思想。
41.结果显示,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.
42.本文对具有介质电极的高频放电进行了讨论,对频率、介电常数对放电的影响,阻抗匹配等基本问题进行了探讨。
43.针对梯度算法在自动阻抗匹配过程中的不足提出一种改进方法.
44. 重点对LNA的输入输出阻抗匹配,线性度,噪声系数,功率增益等参数进行仿真和分析。
45.该阻抗匹配方法利用天线的寄生电感,通过调整反向散射电路的电容来改变匹配网络的容抗,从而实现ASK调制。
46.它们用于提高放大电路的增益和实现输出阻抗匹配,提高电流复制精度,减小电压增益误差。
47. 对电压供给型矩形脉冲电源的阻抗匹配的基本方法进行了探讨。
48.该文以微波放大器的有源网络设计为基础,针对微波晶体管输入与输出阻抗相互影响的特点,提出了阻抗匹配的自适应递推设计方法。
49. 本文对具有介质电极的高频放电进行了讨论,对频率、介电常数对放电的影响,阻抗匹配等基本问题进行了探讨。
50.对电压供给型矩形脉冲电源的阻抗匹配的基本方法进行了探讨。