T形开槽三角形贴片双模微带带通滤波器
基于传统三角形双模贴片微带带通滤波器,提出了一种新型的贴片上开槽的等腰三角形双模带通滤波器.在等腰三角形贴片谐振器内部挖出一个T形槽,并对其进行了优化,优化后的滤波器能在通带两侧都产生衰减极点,提高了阻带的抑制能力,同时保证了滤波器的小型化.对该结构进行仿真,仿真结果表明通带的中心频率为5GHz,与实测结果相一致.
宽阻带三模谐振器微带带通滤波器设计
介绍了一种新颖的微带三模谐振器,由该谐振器构成的微带滤波器具有较宽的通带以及较好的带外抑制。对传统的单模微带环形谐振器结构进行优化,使谐振器在通带内具有三个谐振点,并且在通带边缘有四个对称衰减极点。引入的阶梯阻抗谐振单元使得微带三模谐振器具有良好的带外抑制。依据传输线原理对宽阻带三模谐振器进行了分析,并完成了中心频率为1090mhz的宽阻带带通滤波器设计和加工,其实际测试结果与软件仿真结果具有良好的一致性。
开路边缘平行耦合微带带通滤波器的设计
本文首先对开路边缘平行耦合微带带通滤波器的滤波特性进行了分析,接着使用微波仿真软件ads对其进行了仿真。仿真时根据设计指标用ads的优化功能对原理图进行多次优化,优化时注重对多个参数实行逐个优化,使得优化的速度更快。通过对一中心频率为3.05ghz带宽为3.3%的带通滤波器进行仿真,结果很好地满足设计指标。基于ads优化设计的滤波器克服了耦合微带滤波器的带宽偏离指定带宽和通带损耗过大的缺点。使用ads软件设计还可以避免传统设计过程的繁琐,需多次进行实验测试,耗费原材料等缺点。
分形贴片滤波器设计毕业设计
毕业设计(论文)诚信声明书 本人声明:本人所提交的毕业论文《分形贴片滤波器设计》是 本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果,论文中所引用他人的 无论以何种方式发布的文字、研究成果,均在论文中加以说明;有关 教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加 以采纳的意见、建议,均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。 本论文和资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。 论文作者:(签字)时间:年月日 指导教师已阅:(签字)时间:年月日 西安电子科技大学 毕业设计(论文)任务书 学院机电工程学院专业测控技术与仪器 题目名称分形贴片滤波器设计 任务与要求 射频前端是全球移动通信系统(gsm)、全球定位系统(gps)等现代通信系统 的关键部分之一,这些部件都离不开射频滤波器。射频前端的滤波器包括发送滤波 器和接受滤波器,与天线一起完成
宽带三角形微带天线的设计
本文提出了一种宽带三角形偶极子微带天线。该天线由平面偶极子,垂直短路片组成,由l型馈线进行馈电。仿真结果表明:该偶极子天线相对带宽达到了70%(vswr≤2),实现了1.87-3.87ghz的工作频带,平均增益达到7dbi,具有稳定的增益和方向图,交叉极化小于-25db.
带有方形切角和正交槽线的带通滤波器设计
设计了一种带有两个方形切角和相互正交槽线的平面双模带通滤波器,并进行了仿真研究和分析.该滤波器在中心频率2.04ghz处,最小插入损耗达到0.09db,通带内在2.01~2.14ghz之间回波损耗大于10db,在2.00~2.14ghz之间插入损耗小于1db,3db相对带宽为9.31%.通带两侧在1.82ghz和2.39ghz处有两个衰减极点,衰减分别为58.47db和53.84db.研究结果表明,该结构可以有效地减小辐射损耗,通带两侧的衰减也变得更好,同时可以减小滤波器的体积,更有利于小型化.
一种新型宽频带三角形微带天线的设计
提出了一种展宽三角形微带天线工作带宽的新方法。通过在三角形微带贴片加载与侧边平行的缝隙来实现双频,添加垂直于底边的缝隙使两个频点靠近,经仿真软件优化后,最终实现频带展宽。仿真结果表明,所设计天线的工作带宽(vswr<2)是普通三角形微带天线的4倍,且天线尺寸与同频率未加载缝隙的天线相比缩小5%。进行了实物加工与测量,实验结果与仿真结果吻合,证明了所提出方法的有效性。
再沸器三角形支架的设计
再沸器三角形支架的设计 摘要:再沸器在操作或充水试压时重量较重,常用的管架结构无法满足承 重的要求,因此需要设计支撑重型设备的三角形支架。本文通过实例,对横梁承 受的弯矩和斜撑承受的轴向力进行了计算,并对受力结果进行比较和分析。为类 似结构的三角形支架的设计提供一个借鉴。 关键词:三角形支架集中载荷横梁弯矩斜撑轴向力 一、前言 最近笔者设计了一个再沸器,充水重量156.8kn,需要在挂在塔设备的侧边。 按hg/t21629-1999《管架标准图》对于设备上设置托架的规定,不能满足再沸 器支撑载荷的要求,因此需要单独设计支架。支架一般选用悬臂支架和三角形支 架。悬臂支架一般只适用于支撑重量较小或力臂较短的情况;三角形支架则可适 用于支撑重量较大和力臂较长的场合。因此本文主要介绍三角形支架的设计。 二、横梁、斜撑受力分析 对于承受集中载荷的三角形支架,斜撑作用横梁
三角形角钢屋架课程设计
计算参数见静力计算手册292
三角形挂篮设计与施工
三角形挂篮设计与施工——三角形挂篮是预应力混凝土连续梁(或刚构)悬臂灌注施工常用的设备之一,由于其结构轻盈、稳定性好,得到了广泛应用。本文以吴忠黄河公路大桥三角挂篮为例,阐述了三角挂篮的设计和施工。
三角形挂篮简易试压技术探讨
三角形挂篮简易试压技术探讨——为检验挂篮结构设计的安全性并获得挂篮在实际工况下的挠度变形值,需在施工前对挂篮进行预压。该文以某高速公路单箱双室连续箱梁桥施工中所采用的三角形挂篮为例,阐述了一种简易的挂篮主桁试压技术。
四向三角形格栅现代塑料
泰安现代塑料有限公司 塑料土工格栅、工程纤维的专业制造商 聚丙烯四向三角形土工格栅 应用领域: 哦四向三角形土工格栅是以我公司独家专利生产的新产品,以聚丙烯为原料,经特殊 工艺,多向拉伸生产而成。该产品在横向、纵向、正负45度方向均具有较高的抗拉强度。 产品网格为三角形结构,结构刚性更好,稳定性主要应用于公路铁路等软土工程的加筋, 以及边坡防护、大型垃圾填埋场、停车场等永久性承载的地基增强,可大大增加软土基础 的承载能力,防止表面产生裂纹、塌陷,施工方便,减少维修费用,可用于隧道涵洞开挖 表破的增强,与pe格栅组合用于滑坡治理及建筑各种加劲挡墙 业内优势 泰安现代塑料有限公司从1998年开始专业做塑料土工格栅,并自行研发制造出生产 设备,从管理层到研发人员皆技术知识丰富。拥有型号最全的各类塑料格栅,借以如此过 硬的技术,我们不断进步,掌握最前沿的技术,做到成本的最大节约。由此可
(解析)钢管堆成正三角形垛
【例题5】现有200根相同的钢管,把它们堆放成正三角形垛,使剩余的钢管尽可能的 少,那么剩余的钢管有()。 a.9b.10c.11d.12 【解析5】将钢管堆成正三角形垛,如果堆20层,则从上往下数:第1层1根、第2 层2根⋯⋯第20层20根。一共有1+2+3+⋯+20=(1+20)*20/2=210根。 但现在只有200根钢管,堆20层显然不够,所以少堆一层(在210的基础上减去最下 面那层)20根则是190根。200根钢管当然是剩10根哟。 难点解析:一是许多同学忘了等差数列a1,a2,a3⋯⋯an的求和公式 2 )(1naasn 二是、要减只能减最下面一层,否则就不是正三角形了。
三角形屋架设计 (2)
. . 钢结构设计原理课程设计 ——三角形钢屋架结构设计 设计时间 . . 目录 1课程设计指导书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 2屋架杆件几何尺寸的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 3屋架支撑布置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 3.1屋架支撑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 3.2屋面檩条及其支撑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.2.1截面选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.2.2强度计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 3.2.3强度验算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 3.2.4荷载计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 4屋架的内
三角形屋架设计
. . 钢结构设计原理课程设计 ——三角形钢屋架结构设计 设计时间 . . 目录 1课程设计指导书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 2屋架杆件几何尺寸的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 3屋架支撑布置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 3.1屋架支撑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 3.2屋面檩条及其支撑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.2.1截面选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.2.2强度计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 3.2.3强度验算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 3.2.4荷载计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 4屋架的内
联系三角形测量在隧道竖井中的应用
在城市地下洞室施工中,为尽量减小开挖对地表周边环境的影响,地下洞室设计覆土厚度都较大,大都采用竖井施工作业,这样大大增加了施工贯通的难度。因此,为控制隧道施工的贯通误差,需要采用适当的施工措施和具体的监控方法,实现地面坐标和地下坐标的高精度和高可靠性,保证隧道顺利贯通。
联系三角形测量在隧道竖井中的应用
联系三角形测量在隧道竖井中的应用——在城市地下洞室施工中,为尽量减小开挖对地表周边环境的影响,地下洞室设计覆土厚度都较大,大都采用竖井施工作业,这样大大增加了施工贯通的难度。因此,为控制隧道施工的贯通误差,需要采用适当的施工措施和具体的监控方...
支节加载双模带通滤波器设计
阶梯阻抗谐振器高低阻抗微带线直线连接,实现输入输出强耦合需要减小和方形环双模谐振器之间的耦合距离,距离过小会造成实物加工困难。为此,提出了高低阻抗微带线垂直连接且在连接处输入输出的方式,使高低阻抗微带线都能与方形环谐振器耦合,且输入和输出也能耦合,加大了阶梯阻抗谐振器和方形环谐振器的耦合以及输入和输出的直接耦合。仿真结果表明,该方法在提高滤波器性能的同时减小了电路尺寸。
基于方形环谐振器的双模宽带滤波器设计
基于微带方形环谐振器,采用一种新的微扰方式来实现奇偶模分裂,并对其模式分裂机制进行分析。采用阶梯阻抗微带线结构实现输入/输出与双模谐振器之间的强耦合,构成了宽带带通滤波器。测试结果表明,该滤波器中心频率为4.97ghz,通带内最小插损为1.33db,3db相对带宽为24.75%,并且具有准椭圆函数响应,改善了阻带抑制特性。
《等腰三角形和等边三角形》教学设计
【教学内容】苏教版四年级下册第30~32页例题及“想想做做”。【教学重点】认识等腰三角形和等边三角形的基本特征。
三角形支架应力计算
f(kn)125 x1(m)2.2 x2(m)3.5 l(m)4.5 h(m)2.021 sina0.865996 cosa0.500051 taga1.731816 r78.57143 nbc157.1269 nac136.0713 mmax102.1429 hbtwtfx0(cm)ra [6.363404.87.51.397.58.4551.202.461.191.46126.053718.022.9816.382438.92 [88043581.42810.24101.303.141.271.94118.112282.043.1021.072855.18 [10100485.38.51.528.512.74198.303.941.422.66105.63144
三角形外挂架计算书
三角形外挂架计算书 阳江项目工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度: 0m;标准层层高:0m;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担 任技术负责人。 本计算书参考《钢结构设计规范》(gb50017-2003)、《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001),《建筑施工计算手册》(江正荣编 著)。 一、参数信息 1、基本参数 三角架纵向间距la为:1.20m;三角架宽度l为:1.00m;外防护架搭设高度: 15.00m;立杆步距:1.50m;立杆纵距:1.50m;三角架高度h:1.60m; 2、材料参数 三角架的横杆采用钢管,材料为φ48×3.5,斜杆采用双角钢,材料为l50x5, 腹杆采用双槽钢,材料为8号槽钢。钢管采用φ48×
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职位:一级消防工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林