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微带电路

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作者清华大学《微带电路》编写组

出版社清华大学出版社

ISBN9787302465331

出版时间2017-04

装帧平装

开本16开

定价79元

货号25064259

上书时间2024-12-23

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品相描述:全新
商品描述
前言
前言
20世纪的60~70年代,国际上以信息技术为核心的科技革命悄然来临,微波集成电路即是其中之一,它的出现促进了电子设备的小型化、轻量化,提高了系统的性能和可靠性。尽管当时处于非常年代,我国科技人员还是觉察到这一新技术的重要性。国内有相当一部分高校、科研机构和企业投入这一新领域的研究,清华大学也位列其中。1972年,本人作为清华大学教师,带领两位新教师和几位学生到成都亚光电工厂开展实践教学,在微波集成领域进行校企合作,结合厂方对多种微波集成电路产品的研制进行新技术攻关。在此过程中,我们向厂方技术人员和工人学到不少有关微波集成技术新的知识,通过实际工作弥补了实践经验的不足。同时大家也深感理论和实践结合的重要,在实际研制产品时,迫切希望有系统性的理论指导。为此,本人从产品研制中提出的问题出发,对微波集成技术的机理和规律,进行系统性的整理和提炼, 结合当时所研制的产品和搜集到的国外文献,在厂内开出技术讲座,并将讲稿整理成《微带电路》讲义,颇受欢迎。随后和校内的研究工作结合起来,在讲义的基础上扩展内容,整理成书出版。除本人外,杨弃疾、高葆新、张雪霞、秦士和李永和老师也参加了编写工作。书籍以“清华大学微带电路编写组”署名。本书全面反映了当时微波集成技术的概貌,并结合相当多的实例叙述了各种具体的微波集成无源和有源电路。但我们认为不能使读者只停留于对这门技术的表面肤浅认识,而应更深入理解这一领域的内在规律,因此涉及微波集成的基本物理机理、理论分析方法乃至必要的数学推导绝不可缺。为此本书从内容安排上注意从浅入深、理论上不故弄玄虚、便于读者入门; 同时对必要的较有深度的理论分析和具有一定难度的数学分析方法并不避讳。我们认为从对读者真正负责的角度出发,这样的安排是合理的。    处于那个年代,国内外科技交流甚少。我们尽努力,从可能的渠道吸取了不少国外先进知识,引用了许多国外文献,尤其是从20世纪60年代中期至70年代初期《IEEE Transactions, on MTT》的许多论文和数据。当年成书时未列出参考文献,目前再版时因年代久远,难以追忆,仍然空缺,特此说明。    当年,沈肇熙编辑以敏锐的目光,多方捕捉科技作品素材。他主动上门约稿,不顾年迈,几次来到位于山区的清华绵阳分校,和我们共同商讨《微带电路》的全书安排及许多出版细节。没有他的鼓励和推动,本书难以终出版。在本书再版之际,特向这位敬业的老编辑致以深切的敬意并表达怀念之情。本书出版以来,承蒙诸多读者的厚爱,使本书在微波集成技术的发展中起了小小的作用。岁月流逝,几十年科技的飞跃发展,本书某些内容已显陈旧,所述微波集成电路的结构和实际电路在许多方面已被发展或更新,计算机辅助设计也代替了原来常规的电路设计方法,但微波集成理论和技术的许多基本面仍然在书中得以保持,也许这是时至今日尚有部分读者仍在阅读本书的原因。这次应读者要求再版,如做较大的变动恐将使本书变得面目全非,因此除校正部分错字外,不对全书内容再作改动,留作微波集成技术发展史的一个历史记录。为提供读者对迄今为止微波集成技术发展全貌有一概括性的认识,在再版中列入“微波集成技术发展概述”以供参考,至于对本领域知识的详细了解,则完全可由当前的许多科技书籍和文献资料得到满足。数十年岁月,弹指一挥间,世事沧桑,现在作者们有的已故去,有的进入了其他单位。我们生者都已步入老年,已经和业务工作脱离,希望本书由清华大学出版社再版后能为国家科技事业奉献一份余热。非常感谢深圳兴森快捷射频实验室徐兴福主任对本书再版的积极推动和热情推荐,也感谢清华大学出版社盛东亮编辑和他的同事为本书再版所付出的辛勤劳动,他们对本书的支持和贡献令人永志难忘。李征帆2017年1月



导语摘要
本书叙述和分析了微波集成电路系统的无源和有源部分,对电路的核心载体——微带线进行深入细致的分析,涉及微带线的特性、物理机理和参量计算,在此基础上叙述了由微带线构成的单元电路、无源微波集成电路元件、有关的微波半导体器件机理、有源微波集成电路元件乃至电路系统,给出微波集成电路分析设计方法及设计计算实例,介绍其实际应用以及电路实际结构。本书反映了微波集成电路的概貌,全书引导读者从*基本的电磁场和网络概念出发,由浅入深,逐步深入理解电路机理,掌握分析计算方法,*后达到融会贯通的程度。对微波集成电路知其然,也知其所以然,为从事这一领域的研发工作奠定基础、启迪创新思路。本书适合作为高等学校电子科学与技术、集成电路设计与系统等专业的本科生与研究生参考教材,也可作为从事微波、天线、集成电路设计等行业的工程技术人员的参考用书。

作者简介
李征帆  本书作者和主编,1958年毕业于清华大学无线电系,毕业后留校任教。1979年调上海交通大学,任该校电子工程系教授。先后在清华和上海交大担任科研和教学工作多年。在科研方面涉足微波、天线、电磁场分析和计算方法、微波集成电路、高速电路信号完整性等领域。获国家自然科学奖和国家技术发明奖各一次。在教学方面除承担课堂教学工作外,主要从事研究生培养工作,所指导的博士生有两人论文被评为全国优秀博士论文,另有两人获全国优秀博士论文提名,共有七人获上海市优秀博士论文。曾获全国优秀教学成果奖。

目录

目录


 


推荐序Ⅰ


 


前言Ⅲ


 


编写说明Ⅴ


 


第0章绪论——微波集成技术发展概述


 


第1章微带线基础


 


1.1微带线的发展及其应用


 


1.2微带线的构成


 


1.3微带线的特性阻抗和相速


 


1.4微带线的损耗


 


1.4.1介质损耗


 


1.4.2导体损耗


 


1.5微带线的色散特性


 


1.5.1波导波型


 


1.5.2表面波型


 


1.6其他形式的几种微带线


 


1.7小结


 


第2章微波网络基础


 


2.1概述


 


2.2矩阵的基本运算规则


 


2.3微波网络的各种矩阵形式


 


2.3.1阻抗矩阵


 


2.3.2导纳矩阵


 


2.3.3A矩阵(A、B、C、D矩阵)


 


2.3.4散射矩阵(S矩阵)


 


2.4基本电路单元的矩阵参量


 


2.5参考面的问题


 


2.6变压器网络(正切网络)


 


2.7二口网络的工作特性参量


 


2.8信号源失配的影响


 


2.9无损三口网络的特性


 


2.10魔T的特性及其应用


 


2.11电桥、定向耦合器的特性和应用


 


2.12小结


 


附录A无损网络S参量特性的证明


 


第3章耦合微带线


 


3.1概述


 


3.2均匀介质耦合微带线奇偶模激励下的微分方程


 


3.3非均匀介质的耦合微带线


 


3.4耦合微带线的奇偶模参量


 


3.5耦合微带线单元的网络参量和等效电路


 


3.6小结


 


第4章微带线的不均匀性


 


4.1概述


 


4.2微带线截断端的等效电路


 


4.3微带线间隙的等效电路


 


4.4微带线的尺寸跳变


 


4.5微带线直角折弯


 


4.6微带线T接头


 


第5章微带滤波器和变阻器


 


5.1微带滤波器概述


 


5.2集总参数低通原型滤波器


 


5.2.1按平坦度特性设计


 


5.2.2按切比雪夫特性设计


 


5.3微带半集总参数低通滤波器


 


5.4滤波器之间的变换关系(相对带宽较窄情况)


 


5.5滤波器中的倒置转换器


 


5.6按低通原型设计的窄带宽带通滤波器


 


5.7带阻滤波器


 


5.7.1频带较窄时的近似设计


 


5.7.2带阻滤波器的严格设计


 


5.8元件损耗的影响


 


5.9微带变阻器概述


 


5.10指数渐变线


 


5.11四分之一波长多节变阻器


 


5.12变阻滤波器


 


5.13短节变阻器


 


5.14小结


 


第6章微带线电桥、定向耦合器和分功率器


 


6.1概述


 


6.2耦合线定向耦合器


 


6.2.1基本原理


 


6.2.2奇、偶模的分析和计算公式


 


6.2.3微带耦合线定向耦合器的具体问题


 


6.3分支线电桥和定向耦合器


 


6.3.1对称分支线定向耦合器及其中心频率设计公式


 


6.3.2对称分支线定向耦合器的频带特性及考虑频带宽度情况下的设计方法


 


6.3.3“结电抗”效应的影响及其修正


 


6.3.4不对称的分支电桥和定向耦合器


 


6.4环形电桥和定向耦合器


 


6.4.1一般形式


 


6.4.2宽频带环形电桥


 


6.5分功率器(功率分配器)


 


6.5.1二等分分功率器


 


6.5.2不等分的二分支分功率器


 


6.5.3宽频带等分分功率器


 


6.5.4宽频带不等分分功率器


 


6.6小结


 


第7章微带电路元件的构成


 


7.1微带电路的结构及其重要性


 


7.2屏蔽盒


 


7.3同轴—微带转换接头


 


7.4波导—微带转换接头


 


7.5微带电路中固体器件的安装


 


7.5.1管壳固定在接地板(热沉)上


 


7.5.2梁式引线二极管


 


7.5.3管芯直接焊接法


 


7.5.4陶瓷片封装法


 


7.6偏压电路和隔直流方法


 


第8章微带固体控制电路


 


8.1概述


 


8.2PIN管


 


8.2.1基本原理


 


8.2.2PIN管的等效电路


 


8.2.3PIN管的参数


 


8.3微带线开关


 


8.3.1单刀单掷开关(微波调制器)


 


8.3.2单刀双掷开关(微波换接器)


 


8.4微带限幅器和可变衰减器


 


8.5微带二极管数字移相器


 


8.5.1概述


 


8.5.2开关线移相器


 


8.5.3负载线移相器


 


8.5.4混合型移相器


 


8.5.5高通—低通型移相器


 


8.6小结


 


第9章微带混频器


 


9.1概述


 


9.2表面势垒二极管


 


9.2.1基本原理


 


9.2.2等效电路及参量


 


9.2.3表面势垒二极管的结构


 


9.3表面势垒二极管的噪声温度比和混频电导


 


9.3.1二极管的噪声温度比


 


9.3.2混频电导


 


9.4二极管混频器


 


9.4.1基本原理


 


9.4.2二极管微带混频器


 


9.4.3镜像回收和镜像抑制


 


9.5微带混频器的设计和调试


 


9.5.1方案考虑


 


9.5.2混频器微带电路的设计


 


9.5.3混频器电指标的估算


 


9.5.4混频器的性能及其测试


 


第10章微带倍频器


 


10.1概述


 


10.2变容管的基本特性


 


10.3变容管低次倍频器


 


10.3.1基本原理


 


10.3.2设计表格


 


10.4微带变容管倍频器设计实例


 


10.5阶跃恢复二极管的基本特性


 


10.6阶跃管倍频器的工作过程及设计方法


 


10.6.1阶跃管脉冲发生器


 


10.6.2谐振电路


 


10.6.3输出带通滤波器


 


10.6.4偏压电路


 


10.6.5倍频效率


 


10.7微带阶跃管倍频器的设计实例及调测


 


10.7.1400~2000MHz五倍频器


 


10.7.21000~5000MHz五倍频器


 


10.8小结


 


第11章微带参量放大器


 


11.1概述


 


11.2参量放大器的基本原理


 


11.2.1非线性电抗中的能量关系


 


11.2.2参放变容二极管


 


11.2.3非简并参放的等效电路


 


11.2.4参量放大器的增益


 


11.2.5参量放大器的通频带


 


11.2.6参放噪声系数


 


11.3微带单回路参放设计


 


11.3.1基本设计原则


 


11.3.2微带参放电路设计


 


11.4微带宽频带参量放大器


 


11.4.1展宽频带的物理概念


 


11.4.2宽频带参放电路原理


 


11.4.3宽频带参放设计


 


第12章微波晶体管放大器


 


12.1概述


 


12.2微波晶体管小信号等效电路


 


12.3噪声系数


 


12.4S参量分析


 


12.4.1定义和物理意义


 


12.4.2晶体管放大器的增益


 


12.4.3晶体管放大器的稳定性


 


12.5小信号微波放大器的设计


 


12.5.1单向化设计


 


12.5.2稳定情形下的设计


 


12.5.3潜在不稳定情形下的设计


 


12.6小结


 


附录A微波晶体管小信号等效电路的解

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