0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电容耦合放电如何改变弱探测信号所经历的阻抗和电抗

电子设计 来源:电子技术设计 作者:电子技术设计 2021-01-27 15:55 次阅读

当前和未来的通信必须处理日益拥挤的电磁频谱,如果某个频率或整个频带被占用,在频谱中找到一个“打开的窗口”是至关重要的。为此,下一代射频系统应该能够快速重新配置或频率捷变,即能够根据需要快速改变载波频率。可变无源电抗元件是可重构射频系统的关键组件:可调电容和电感广泛用于调谐谐振频率。这种可变电抗通常是机械半导体微机电系统元件。

然而,后两种技术局限于低功率应用,并且具有其他固有的缺点,例如非线性行为以及对温度和辐射的敏感性。当需要调谐和传输大功率信号时,目前使用机械控制的可变电容器电感器。这种机械解决方案包括电动机,其机械地旋转和/或移动一组可变电容器和/或电感器或开关电容器和/或电感器组。因此,这些系统体积大且相当慢。

研究内容

使用等离子体作为可调谐射频元件的概念有许多优点。等离子体可以快速(电子)打开和关闭,其性质在很大范围内变化;等离子体可以处理比半导体更高的射频功率、温度和辐射。此外,冷等离子体放电对于可重构射频电子器件来说有一个独特的特性:能够将其阻抗从电容性改变为电感性,普渡大学的研究人员对此继续了研究。

实验方法

他们的概念是通过改变等离子体激励信号的频率和/或功率来控制弱探测射频或微波信号所经历的阻抗。但是直到现在还没有实验研究。通过在一个频率范围内改变强射频激励信号,可以改变等离子体的性质,而弱射频探测信号将在不同的频率范围内,并且它将作为可调阻抗元件进入等离子体单元。当等离子体单元比探测信号波长小得多时,放电可以用分布参数等效电路表示。其参数可以从在很宽的频率范围内通过探测测得的总阻抗中推断出来。通过均匀模型可以对放电行为进行特别简单的解释,该模型假设离子密度在任何地方都是恒定的,包括电极附近的振荡鞘层,其中电子数密度几乎为零。在这种情况下,可以从从多频探测推断出的集总参数值中计算出等离子体特性。在本文中,他们在对具有非常不同尺寸的等离子体单元的实验研究中进一步发展了这一思想。

o4YBAGARG2OAHhRzAADDlSrBZdo774.png

使用电容耦合等离子体作为弱射频或微波信号的可调阻抗元件的概念。

pIYBAGARG3CAOKWWAAIcnAxKyU0463.png

射频实验装置。

o4YBAGARG36AfMbdAARyDOAj-PA526.png

传输系数(S21),说明系统中射频路径的衰减。

pIYBAGARG5KALfUcAASNsbfUMy8426.png

GDT阻抗可调谐等离子体:功率以200 MHz的恒定激励频率变化。

结论

电容耦合放电表现为广泛可调的阻抗元件,通过改变等离子体激励信号的频率和/或功率,可以改变弱探测信号所经历的阻抗和电抗。对于一个大的等离子体装置,例如在这项工作中研究的直径为5厘米的电极,结果的解释需要电磁建模。较小器件的结果,例如这里研究的具有1 cm直径电极的器件,可以用简单的集总参数等效电路来解释,并且可以推断出关键的等离子体参数。总的来说,这项工作表明,不仅放电的有效电容可以变化很大,而且电抗可以从电容性变为电感性,这是传统的可变电容器和电感器无法实现的。另一方面,等离子体的耗散特性将阻碍其作为可调电抗元件的应用,欧姆电阻的最小化应在未来进行研究。
编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    63

    文章

    6199

    浏览量

    99276
  • 电感器
    +关注

    关注

    20

    文章

    2321

    浏览量

    70402
  • 射频系统
    +关注

    关注

    0

    文章

    117

    浏览量

    13301
  • 微波信号
    +关注

    关注

    0

    文章

    43

    浏览量

    7511
  • 电磁频谱
    +关注

    关注

    1

    文章

    53

    浏览量

    8688
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算

    变化时提供电荷。 电容器既可用于直流电路,也可用于交流电路。在直流电路中,电容器负责存储电荷并提供能量,在电路的稳定性和信号整流方面发挥着重要作用。而在交流电路中,电容表示取决于频率的
    发表于 11-18 10:21

    AD603输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里?

    请问,关于603的级联耦合,它输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里,还有多个数量级的电容并联来级间
    发表于 09-19 08:14

    集成运放电路采用直接耦合方式是因为什么

    常常见,因为它能够提供一些关键的优势,如低噪声、高增益、宽频带和良好的线性特性。 1. 低噪声 集成运放电路通常用于信号处理,其中噪声水平是一个关键的考虑因素。直接耦合方式由于没有耦合
    的头像 发表于 09-03 09:17 906次阅读

    电抗率高电容电压就高吗

    电抗率高并不直接导致电容电压升高,但它与电容器的电压有一定关系。让我们更详细地分析这一点: 1、电抗率的定义: 电抗率(X/R比)是指
    的头像 发表于 08-23 14:08 472次阅读

    旁路电容耦合电容怎么判断好坏

    通常与电路中的其他元件并联。当电路中的信号频率较高时,旁路电容可以有效地滤除高频噪声,保证电路的稳定性和可靠性。 旁路电容的原理 旁路电容的原理主要是利用
    的头像 发表于 08-09 15:40 515次阅读

    前级输出耦合电容的选择原则

    耦合电容是前级放大电路中的一个重要组成部分,它的作用是将前级放大器的输出信号传递到后级放大器,同时隔离直流分量,保证信号的纯净度。选择合适的耦合
    的头像 发表于 08-07 10:17 755次阅读

    耦合电容大小对声音的影响

    耦合电容是电子电路中常见的一种电容,主要用于连接两个电路,实现信号的传递和隔离。在音频电路中,耦合电容
    的头像 发表于 08-07 10:16 1529次阅读

    补偿电容器为什么要串联电抗

    补偿电容器与串联电抗器是电力系统中常用的两个元件,它们在电力传输和分配中起到了关键的作用。补偿电容器主要用于补偿线路中的无功功率,而串联电抗器则主要用于
    的头像 发表于 03-11 14:20 1127次阅读
    补偿<b class='flag-5'>电容</b>器为什么要串联<b class='flag-5'>电抗</b>器

    关于电容电抗的三个实例分享

    随着施加到电容器的频率增加,其效果是降低其电抗(以欧姆为单位测量)。同样,当电容器两端的频率降低时,其电抗值也会增加。这种变化称为电容器的复
    发表于 03-07 14:07 645次阅读
    关于<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电抗</b>的三个实例分享

    1875功放耦合电容用什么好用

    1875功放是一种常见的音频功放电路,耦合电容在其中起着重要的作用。耦合电容是将信号从输入端传输
    的头像 发表于 03-01 14:57 1817次阅读

    功放耦合电容大小与音质有关吗

    。 首先,我们需要了解耦合电容的作用。功放电路中的耦合电容用于将输入信号进行隔离,使得输入
    的头像 发表于 03-01 14:35 4316次阅读

    功放板上耦合电容在什么位置

    是一种被广泛应用于放大电路中的元件。它通常用于连接不同阻抗级别的两个电路,实现信号传递同时隔离直流。 二、耦合电容的工作原理 耦合
    的头像 发表于 03-01 14:30 1847次阅读

    输出耦合电容的大小对功放的影响

    输出耦合电容的大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
    的头像 发表于 03-01 14:25 2953次阅读

    基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗?

    基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗? 基本放大电路是用于增加信号幅度的电路,而耦合
    的头像 发表于 02-03 17:26 2122次阅读

    阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?

    阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号
    的头像 发表于 02-03 17:26 2278次阅读