1) microwave ceramic devices
微波陶瓷器件
2) micro ceramic device
微陶瓷器件
1.
A new method of producing micro ceramic device was presented.
研究了一种制作微陶瓷器件的快捷、方便、低成本的方法。
3) microwave ceramics
微波陶瓷
1.
The results shown that the dielectric constant of the microwave ceramics(Ba_(6-3x.
研究了微波陶瓷凝胶注模成型工艺,包括浆料制备,成型工艺及用微波介质陶瓷制备成介质柱谐振器,观察了介质陶瓷的微观形貌,用Hakki-coleman开式腔圆柱介质谐振法对其性能参数进行测量,并与用干压成型工艺制备的样品进行比较分析,得出用凝胶注模法用于制备微波陶瓷(Ba6-3x(Sm1-yNdy)8+2xTi18O54),与干压法制备的样品有相当的介电常数,而无载品质因数值略高,且样品致密、缺陷少,组分更为均匀。
2.
The influences of several main factors such as the state of primary powders, sintering, Sintering additive on the dielectric properties of microwave ceramics were summarized.
最后指出了在微波陶瓷制备过程中面临的问题及今后的发展方向。
3.
Microwave ceramics, including dielectric,magnetic and magneto-dielectric microwave ceramics,are being widely used in electronic instruments and systems.
微波陶瓷的应用越来越受到人们的重视。
4) microwave ceramic
微波陶瓷
1.
The Study on High-ε Microwave Ceramic Material;
高介微波陶瓷材料的研究
2.
8 GHz was accomplished by microwave ceramic with hig.
用多层陶瓷工艺技术、高介电常数和低温烧结微波陶瓷实现了中心频率为 1。
3.
Adding proper quantities additions into the BTNL system, the microwave ceramic .
在BTNL系中加入适量的添加剂可获得中温下烧结的具有超低损耗的微波陶瓷材料,可用于研制微波独石电容器。
5) multilayer ceramic microwave filter
多层陶瓷微波滤波器
1.
Small size、 low weigh and high working frequency are the characteristics of multilayer ceramic microwave filter, and it is now being employed in communication and electric products application.
多层陶瓷微波滤波器是一种基于低温陶瓷共烧技术的新型滤波器,具有小型化、轻便化和高频化特点,在通信、汽车、数字化家电等产品中已得到广泛应用。
6) ceramic objects
陶瓷器件
补充资料:微波电控器件
利用参数可电调的材料和器件组成的控制微波信号幅度或相位的器件。可电调的材料和器件主要有半导体二极管(如PIN管、 变容管和肖特基管等)和铁氧体材料(见微波铁氧体器件)。控制信号幅度的器件有衰减器、调幅器、开关器和限幅器等;控制信号相位的有移相器和调相器等。
PIN管具有不同的正反向特性,当它被反向偏置时可等效为小电容而近似开路,而在正向偏置时则可等效为可变电阻,若偏压增大,其阻值则减小。PIN管衰减器(图1)就是利用这一特性工作的,从它的等效电路(图2)可见,当PIN管反偏置时,衰减器即相当于滤波器,可设计成几乎没有衰减,而PIN管正偏置时,衰减器为一电阻衰减器,改变偏压即可改变衰减。若正偏置衰减甚大而反向偏置衰减甚小,衰减器即成为开关器。若以调制信号作为偏置电压,则通过衰减器的微波信号会受到幅度调制,遂成为调幅器。 图3为典型的 PIN管加载线移相器。当PIN管被正偏置时,可等效为高电阻而近似开路,信号从A到B的相移为θ1;而PIN管为反偏置时,可等效为小电容,信号从A到B的相移变为θ2,两者之差就是移相器的相移。这种加载线移相器只能产生较小的相移;较大的相移则须采用混合接头移相器等其他结构才能实现。若把移相器的正偏置相移视为零,而将反偏置相移设计成π,则移相器就成为0~π调相器。若用变容管代替PIN管并调节偏压值,则构成相移量连续变化的电控可变移相器。
由于电控器件的控制对象不同,所要求的指标也不一样。除了工作频率、频带宽度和输入电压驻波比等一般要求之外,还应有诸如开关时间、开关功率等特殊指标。
PIN管具有不同的正反向特性,当它被反向偏置时可等效为小电容而近似开路,而在正向偏置时则可等效为可变电阻,若偏压增大,其阻值则减小。PIN管衰减器(图1)就是利用这一特性工作的,从它的等效电路(图2)可见,当PIN管反偏置时,衰减器即相当于滤波器,可设计成几乎没有衰减,而PIN管正偏置时,衰减器为一电阻衰减器,改变偏压即可改变衰减。若正偏置衰减甚大而反向偏置衰减甚小,衰减器即成为开关器。若以调制信号作为偏置电压,则通过衰减器的微波信号会受到幅度调制,遂成为调幅器。 图3为典型的 PIN管加载线移相器。当PIN管被正偏置时,可等效为高电阻而近似开路,信号从A到B的相移为θ1;而PIN管为反偏置时,可等效为小电容,信号从A到B的相移变为θ2,两者之差就是移相器的相移。这种加载线移相器只能产生较小的相移;较大的相移则须采用混合接头移相器等其他结构才能实现。若把移相器的正偏置相移视为零,而将反偏置相移设计成π,则移相器就成为0~π调相器。若用变容管代替PIN管并调节偏压值,则构成相移量连续变化的电控可变移相器。
由于电控器件的控制对象不同,所要求的指标也不一样。除了工作频率、频带宽度和输入电压驻波比等一般要求之外,还应有诸如开关时间、开关功率等特殊指标。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条