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波段電路

發布時間:2021-11-07 07:35:18

① 舊的無線電波段劃分中L、S、C、X、Ku、Ka、W波段頻率分為分別是多少

這種劃分方式是雷達業內的通俗叫法,沒有一個嚴格、統一的標准。通常的劃分是:L波段 1~2GHz;S波段 2~4GHz;C波段 4~8GHz;X波段 8~12GHz;Ku波段 12~18GHz;K波段 18~27GHz;Ka波段 27~40GHz;U波段 40~60GHz;V波段 60~80GHz;W波段 80~100GHz.。

拓展資料:

  1. 無線電波是指在自由空間(包括空氣和真空)傳播的射頻頻段的電磁波。無線電波的波長越短、頻率越高,相同時間內傳輸的信息就越多。

  2. 無線電波在空間中的傳播方式有以下情況:直射、反射、折射、穿透、繞射(衍射)和散射。

  3. 電磁波的一種。頻率大約 為 10KHz~30,000,000KHz,或波長30000m~10μm的電磁波,由於它是由振盪電路的交變電流而產生的,可以通過天線發射和吸收故稱之為無線電波。

  4. 電磁波包含很多種類,按照頻率從低到高的順序排列為:無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線及γ射線。無線電波分布在3Hz到3000GHz的頻率范圍之間。

  5. 在不同的波段內的無線電波具有不同的傳播特性。

  6. 頻率越低,傳播損耗越小,覆蓋距離越遠,繞射能力也越強。但是低頻段的頻率資源緊張,系統容量有限,因此低頻段的無線電波主要應用於廣播、電視、尋呼等系統。

  7. 高頻段頻率資源豐富,系統容量大。但是頻率越高,傳播損耗越大,覆蓋距離越近,繞射能力越弱。另外,頻率越高,技術難度也越大,系統的成本相應提高。

  8. 移動通信系統選擇所用頻段時要綜合考慮覆蓋效果和容量。UHF頻段與其他頻段相比,在覆蓋效果和容量之間折衷的比較好,因此被廣泛應用於手機等終端的移動通信領域。當然,隨著人們對移動通信的需求越來越多,需要的容量越來越大,移動通信系統必然要向高頻段發展。

  9. 無線電波的速度只隨傳播介質的電和磁的性質而變化。無線電波在真空中傳播的速度,等於光在真空中傳播的速度,因為無線電波和光均屬於電磁波。無線電波在其他介質中傳播的速度為Vε=C/sqrt(ε)。其中ε為傳播介質的介電常數。空氣的介電常數與真空很接近,略大於1,因此無線電波在空氣中的傳播速度略小於光速,通常我們近似認為就等於光速。

② 電磁波的波段是如何劃分的

電磁波波段的劃分:

電磁波是電磁場的一種運動形態。電與磁可說是一體兩面,變動的電會產生磁,變動的磁則會產生電。變化的電場和變化的磁場構成了一個不可分離的統一的場,這就是電磁場,而變化的電磁場在空間的傳播形成了電磁波,電磁的變動就如同微風輕拂水面產生水波一般,因此被稱為電磁波,也常稱為電波。

電磁波的產生:

電磁波頻率低時,主要藉由有形的導電體才能傳遞。原因是在低頻的電振盪中,磁電之間的相互變化比較緩慢,其能量幾乎全部返回原電路而沒有能量輻射出去;電磁波頻率高時即可以在自由空間內傳遞,也可以束縛在有形的導電體內傳遞。在自由空間內傳遞的原因是在高頻率的電振盪中,磁電互變甚快,能量不可能全部返回原振盪電路,於是電能、磁能隨著電場與磁場的周期變化以電磁波的形式向空間傳播出去,不需要介質也能向外傳遞能量,這就是一種輻射。舉例來說,太陽與地球之間的距離非常遙遠,但在戶外時,我們仍然能感受到和煦陽光的光與熱,這就好比是「電磁輻射藉由輻射現象傳遞能量」的原理一樣。

電磁波為橫波。電磁波的磁場、電場及其行進方向三者互相垂直。振幅沿傳播方向的垂直方向作周期性交變,其強度與距離的平方成反比,波本身帶動能量,任何位置之能量功率與振幅的平方成正比。

其速度等於光速c(每秒3×10的8次方米)。在空間傳播的電磁波,距離最近的電場(磁場)強度方向相同,其量值最大兩點之間的距離,就是電磁波的波長λ,電磁每秒鍾變動的次數便是頻率f。三者之間的關系可通過公式c=λf。

③ 想做一個自己的頻段的射頻電路怎麼做 先不考慮計算問題

首先你要搞清楚做這個電路用來干什麼,然後確定頻率范圍,發射功率多大,再核對這個頻率和功率是否是在無線電管理法規允許的范圍內,符合規定後畫出電路圖,給定電路參數和指標,然後計算選擇元件,進行軟體模擬調試,達到指標後在軟體上製作電路板,核對無誤後列印,才能購買元器件進入實際製作。你一上來就要實作,那根據什麼來做?那不成了瞎搗鼓了啦,能成功嗎?

④ 收音機調頻波段有沒自動增益電路

可以有,也可以不用。
和調幅波段不同,調幅波段自動增益控制是必備。通常高檔調頻接收機才配備自動增益控制電路,以減少高放混頻級的交調互調失真和組合頻率干擾。

⑤ 要使發射頻率在FM波段,震盪電路選用了一個10pf電容,那麼電感為多大怎麼繞制,(直徑,圈數)滿

並聯到振湯線圈的電容一般用可調電容有利於改變發射頻率,因為如果用固值電容就有可能跟廣播電台頻率一樣互相干擾,可參考早前回答。http://..com/question/616491505169825532.html?oldq=1

⑥ 我想弄個測頻率的電路 原理:是利用諧振法來測頻率 測頻范圍是(1HZ——10MHZ)要個電路圖

你怎麼發此奇想呢來,要知道用諧源振法來測頻率是一個很老的辦法,線路麻煩,精度低。
再說你要測頻率1HZ—10MHZ,
這只靠一個簡單線路是無法完成任務的,只能用分波段的辦法。
如果你只不過是想學一下原理,那就來個紙上談兵,找點資料看看就算了。
想要實踐一下,也就選定一個波段,做個能在小范圍內測試的就行了。
現代測頻有很多先進方,有文章介紹,有成熟的線路,還有專用集成電路,
需要時到網上搜,很多!

⑦ 想和我一起學習波段開關原理嗎

波段開關我沒有了解過,但是我還是想學習學習它的原理,不為別的就為這句話:活到老學到老!哈哈,這句話真的很有道理!我在想波段開關是不是我們平時用的那些按鈕開關呢?我覺得應該是吧!我也不太清楚,上面都我都說了我不了解它,何況是它的原理。所以你們帶我一起學習學習吧,姐需要你們幫我解釋波段開關原理哦!




波段開關,是一個很古老的名字。實際上應該叫做多刀多擲開關,因為它不僅僅能做波段開關,也能做其它的用途。至於需要多少刀(就是多少組觸點),看你的電路的需要。當然至少兩組以上,才能稱為波段開關。至於需要多少擲(就是多少個檔位),也要根據你的需要。從2檔到10多檔的都有。如果僅僅作波段開關,則是少4組觸點,最多6組觸點足夠。檔位的話,有多少個波段,就需要多少的檔位,至少2檔吧。「波段開關」的型式也是多樣的,常見的是旋轉式的,也有推拉式的,還有按鍵(琴鍵)式的。體積也是有大有小。




原理

將電源開關K2閉合,再按下按鈕開關K1,這時,晶體二極體V1、V2導通,繼電器吸合。同時電源對電容器C充電。當K1斷開後由於C已被充電,它將通過R和V1V2放電,從而維持三極體繼續導通,繼電器仍然吸合。經過一段時間的放電,C兩極間電壓下降到一定值時,不足以維持三極體繼續導通,繼電器才釋放。從K1斷開到繼電器釋放的時間間隔稱為延時時間。它決定於R和C的大校一般C為100微法時,調節可調電阻器R可獲得10秒至90秒的延時時間。




波段轉換開關:簡稱波段開關,主要用在收音機,收錄機,電視機和各種儀器儀表中,一般為多極多位開關。按操作方式可分為:旋轉式,撥動式及杠桿式,通常應用較多的是旋轉式開關。波段開關的各個觸片都固定在絕緣基片上。波段開關在收音機里,作用是改變接入振盪電路的線圈的圈數。收音機的輸入電路是一個電感與電容組成的振盪電路,不連續地改變電感量就可以改變振盪電路的固有頻率范圍,也就是改變接收波段。




看了上面的波段開關原理我了解了波段開關原來是這樣的,真的很有趣也很強大!它的用途還很廣,波段開關原來是我們生活中用到的電視機,收音機等設備中內部都有存在的,原來平時我們接觸的設備都有由它組成的部分的,現在我終於了解了波段開關了,也學習了波段開關的原理原來是這樣的。感覺有種學到了什麼不得了的知識一樣。

⑧ 什麼是波段開關它的原理是什麼

波段轉換開關:
簡稱波段開關,主要用在收音機,收錄機,電視機和各種儀器儀表中,一般為多極多位開關。按操作方式可分為:旋轉式,撥動式及杠桿式,通常應用較多的是旋轉式開關。波段開關的各個觸片都固定在絕緣基片上。絕緣基片通常由三種材料組成:高頻瓷,主要適應於高頻和超高頻電路中,因為其高頻損耗小,但價格高;環氧玻璃布膠板,適用於高頻電路和一般電路,其價格適中,在普通收音機和收錄機里應用較多;紙質膠板,其高頻性能和絕緣性能都不及上面兩種,但價格低廉,在普及型收音機,收錄機和儀器儀表中應用較多。波段開關的國產型號有:KB××,KZ××,KZX××,KHT××,KC××,KCX××,KZZ等,凡是Z的為紙膠板型,有C的為瓷質型,有H的為環氧玻璃布板型,有X的為小型波段開關。
目前數字波段開關的應用日趨廣泛,涉及NC機床、NC設備和精密儀表。

⑨ 電子電路的頻段劃分,多少赫茲一下算低頻,多少赫茲以上算高頻啊

沒有什麼死規定的,所抄謂在什麼山頭唱什麼山歌;
如果你是從事音頻領域的,10K就屬於高頻段了,那麼44K的采樣信號就更高了,需要濾掉;
如果你是從事數據通信的,大概10M只能算是其基本頻帶,屬於低頻段,100M,1000M才能算是他們的高頻段;
又比如說中頻,FM廣播的中頻是10.7M,電視的中頻是37M,衛星廣播的中頻是70M,諸如此類

⑩ 高頻電路有哪些各有什麼作用

頻率按照規定劃分,以便有專業的交流語言:
超低頻:0.03-300hz
極低頻:300-3000hz(音頻)
甚低頻:3-300khz

波:30-300khz

波:300-3000khz

波:3-30兆
甚高頻:30-300兆
超高頻:300-3000兆
特高頻:3-30g
極高頻:30-300g
遠紅外:300-3000g
高頻電路說白了就是無線電電路,但是不涉及微波電路(微波用於處理一千兆赫茲以上電路,要從物理學的電磁場入手,跟我們常見的電路很不一樣),用於無線電波發射、接收、調制、解調、放大等等。
低頻電路一般是指工作在20mhz以處的電路.如擴音機.電視機中的伴音電路,

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