本書以ADS 2023為平臺,介紹了射頻電路的設計與仿真。主要內容包括初識ADS 2023、原理圖設計基礎、原理圖的繪制、元器件庫設計、原理圖的后續處理、仿真電路設計、仿真結果顯示、微波網絡法仿真分析、布局圖設計視圖、電路板設計、電路板的后期制作、微帶線設計和EM仿真分析。全書內容循序漸進,案例豐富實用,講解通俗易懂,實例操作部分配套視頻教學,掃碼學習,方便快捷。同時,隨書附贈全書實例素材、源文件,便于讀者上手實踐。本書適合從事電路設計的電子、通信領域的工程師自學使用,也可用作高
本書重點介紹模擬電路仿真器的內部工作原理,并闡述了在開發過程中出現的各種難題的解決方案。本書選擇Python作為代碼環境以展示算法原理。本書首先概述了數值方法,重點強調了非線性方程及其牛頓-拉夫森算法中的解;其次介紹了建模技術,以及線性情況和非線性情況的電路仿真器;然后討論了實際場景中的仿真器,強調了一些限制因素并提出了對策;最后簡要介紹了仿真器涉及的更深入的數學背景知識。本書還提供了大量的示例和練習,以確保讀者更好地理解仿真器的工作原理。
我們在日常生活中使用的手機、計算機都離不開射頻,但我們看不到它,也觸摸不到它。射頻就像神奇的魔術一樣,它離我們的生活很近,又離我們的生活很遠。本書從什么是射頻和什么是芯片兩個基本問題出發,以通俗易懂的語言和生動有趣的例子,系統介紹了射頻的起源與發展,重點闡述了射頻芯片的演進過程及射頻芯片產業鏈從產品到方案的轉變。在滿足不同層次和背景的讀者閱讀需求的同時,能夠提高讀者對射頻的認知,并促進射頻芯片產業的發展和進步。
本書面向學習電子電路的初學者,以電子電路的基本內容為前提,同時作為閱讀詳細專業書籍的準備內容,旨在幫助初學者了解電子回路的基本概念和工作原理,從常見的二極管、晶體管、場效應晶體管等器件的角度,介紹它們的結構以及使用方法。在介紹使用方法時,將經典的放大電路與上述器件結合,闡述電子回路的基本原理,為初學者建立框架式的電子回路體系。
本書共包括8章內容。第1章介紹IE3D的基本仿真環境和設計與仿真流程等;第2章介紹IE3D射頻電路建模、網格劃分、求解頻率設置等,并演示了微帶定向耦合器的設計與仿真流程;第3章介紹微帶濾波器設計的基礎理論、設計指標及仿真流程;第4章介紹微帶功分器設計與仿真案例,并描述了功分器的設計流程;第5章介紹微帶PCB蛇形天線設計與仿真的相關知識;第6章介紹毫米波微帶陣列天線設計與仿真的相關知識;第7章介紹3dB 90°電橋的基本工作原理、設計指標及IE3D設計與仿真過程;第8章介紹IE3D與AD
本書共分8章,以圖解加漫畫的形式,講解了電子電路的相關知識。內容主要包括電磁波、利用電磁波的傳感器、電路、二極管和發光二極管(LED)、電容器、晶體管和雙極型晶體管、光電晶體管、電子元件和電子電路等。本書的特點在于:讀者可通過閱讀漫畫,了解電路圖的繪制方法,掌握電子電路的組裝方式;從基礎開始理解電子電路相關術語;掌握電子部件的原理和使用要點。
本書融合編者多年的教學經驗,吸收**的教學研究成果,優化課程內容結構,注重系統性和實用性,并結合信息化教學新模式、新形態教學資源編寫而成。本書主要講述模擬電子技術理論及其應用,深度剖析原理和方法,并提供大量動畫、視頻及擴展學習文檔作為教學配套資料,方便教師開展線上線下混合式教學。 本書共9章,主要包括半導體器件、基本放大電路、放大電路的頻率響應、功率放大電路、集成運算放大器、反饋放大電路、信號運算與處理電路、波形產生與變換電路、直流穩壓電源。本書邏輯嚴謹,內容循序漸進,系統性強,物理概念清晰,要
曾丹,上海大學通信與信息工程學院教授,博導,通信工程系系主任。教材堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,落實立德樹人根本任務,以電路分析為基礎,全面系統的學習模擬電路的的基本原理、分析方法和實際電路應用,結合思想政治教育元素,融會貫通,能根據要求設計電路并實現電路功能。 教材結合我國電子行業的實際情況,與時俱進,突出以課程項目為課程理論聯系實際的橋梁,注重基礎,強調能力,教材體現以理論教學、實踐教學、科學研究三元一體的教學模式,嵌入思政元素,以實際案例引入知識點,培養學生以
本書總結作者在硬件電路設計、研究領域的相關成果,介紹晶體管電路設計的理論分析、實用電路和模擬仿真。主要內容包括晶體管基礎知識、晶體管開關電路、組合負載開關電路、電平轉換電路、電源切換電路、防反接保護電路、開關機電路、過欠壓保護電路、晶體管應用電路及低功耗設計。本書對部分電路使用Multisim 14.0軟件進行模擬仿真、實物PCB制作和實測驗證,方便讀者深入理解書中內容。
近年來,隨著電子信息產業的高速發展,射頻微波電路的應用也越來越多,對相關從業人員的需求也不斷增長。為了適應這種需求,對實驗教學的要求也要隨之改變,因此本書以射頻微波電路實驗教學為基礎,在介紹了典型微波測試儀器的基本使用方法后,除了對微波濾波器、微波功分器、微波耦合器和天線等微波無源元器件,以及微波放大器、微波混頻器、微波固態源、微波開關等微波有源元器件的實驗方法進行介紹,還結合現在主流的仿真軟件對上述各種電路進行了仿真和優化設計,并對集成了上述微波元器件的微波收發電路的設計和實驗方法進行了介紹。