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ppt 努力学习迎接期末考试主题班会动态PPT 编号18060 ㊣ 精品文档 值得下载

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《努力学习迎接期末考试主题班会动态PPT 编号18060》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....随着技术的发展应用频段的提高,共面波导微波滤波器的优势也越来越明显,共面波导结构设计的微波滤波器具有优良的性能,例如,工作频段高,尺寸小,色散低,设计灵活度大,且易于集成和小型化,在工程应用和研究方面日益受到重视。倒置变换器在微波滤波器的设计中至关重要,准确的设计倒置变换器,能够更方便的设计和调试滤波器。基于倒置变换器的微波滤波器的研究,有着非常重要的实际应用指导意义。共面波导及倒置变换器共面波导的全称为,最初由于年提出,该传输线的中心导带和两边的地线处于介质基片的同表面上,且介质基片的另面没有导体层覆盖,其平面图与截面图如图所示。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第章绪论立体图截面图图共面波导的平面立体图与截面图表是由在年发表的,表中对比了共面波导与其他平面传输线的特性。可见,在微米毫米波集成电路领域,共面波导传输线有着明显的优势,具体可概括为所有导体位于同平面上......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....有限元件数的电抗网络,其衰减特性是个连续函数,无法实现理想衰减曲线频率上的突变,故实际应用中只能以特定的函数来逼近理想滤波器的频率响应。图给出了常用的三种低通原型滤波器的频率响应。其中,是通带内最大衰减,是阻带内指定频率以上的最小衰减。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章基于倒置变换器的微波滤波器理论最平坦型切比雪夫型椭圆函数型图三种低通原型滤波器的频率响应和衰减特性低通原型的衰减函数逼近通式为其中,随响应类型而取不同的函数。在许多应用中,需要设定个最小阻带衰减,以便获得较好的截止陡度,即过渡带最窄,此时可以选择设计椭圆函数滤波器。但是椭圆函数滤波器难以进行综合设计,故本文不做详细讨论。从图不难看到,对于通带衰减和电抗元件数目固定,即滤波器阶数确定的情况下,切比雪夫的阻带衰减斜率比最平坦原型陡得多,即频率选择性更好,矩形系数更优。故般的低通原型滤波器均选择切比雪夫型衰减函数进行设计......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....进行运算变换即可。图是图经过从低通到带通的频率变化后的耦合谐振器带通滤波器的集总参数电路,其中,与图互为对偶。,只含变换器的带通滤波器,只含变换器的滤波器图耦合谐振器带通滤波器电路图根据表,从低通到带通滤波器,其频率变换式为其中为相对带宽,分别为通带的边界,为中心频率。则图中的第个串联谐振器的电抗可以由式确定从而实现了频率的转换,将图中的串联电感转换为了图中的串联谐振电路,将低通原型转换为了带通滤波器集总电路形式。由式易得串联谐振电路中各电感电容的值为,,其中。设第个谐振器的电抗斜率参数为,则当谐振器谐振时,经比较可万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章基于倒置变换器的微波滤波器理论得χ将式带入只有电感元件的低通原型滤波器的值计算公式,得到对应于微波带通滤波器......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....器的带通滤波器设计原理只有种电抗元件的低通原型只有种电抗元件的带通滤波器微波结构实现谐振器的微波实现倒置变换器的微波实现本章小结第三章倒置变换器的研究方法与设计倒置变换器的研究方法等效电路级联网络参数结构仿真网络参数结构与性能的对应倒置变换器的设计电容缝隙变换器十字电感变换器波长高低阻抗变换器波长高低阻抗变换器交指电容变换器高低阻抗十字变换器倒置变换器的设计规律和性能总结倒置变换器设计规律倒置变换器性能总结本章小结第四章基于倒置变换器的滤波器设计基于缝隙电容变换器的带通滤波器滤波器结构设计仿真与加工测试基于高低阻抗十字变换器的带通滤波器滤波器结构设计仿真与加工测试基于交指电容变换器的带通滤波器滤波器结构设计仿真与加工测试增大带宽的带通滤波器设计本章小结万方数据第五章滤波器仿真与实测的误差分析实测误差分析参数偏差频率偏移实测误差验证设计经验总结本章小结第六章总结与展望参考文献附录攻读硕士学位期间撰写的论文致谢万方数据南京邮电大学......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....只有电感元件,只有电容元件图只有种电抗元件的低通原型图为对偶电路,对于左边电路,为低通原型电路,各元件的值可以根据梯形低通原型进行设计确定。只有种电抗元件的低通原型各元件值,可以从传输特性出发,根据两种原型的传输特性致,将两者分成若干节,假设对应节等效进行推导。对于只有电感元件的低通原型,各阻抗变换器的值设计公式为,对于只有电容元件的低通原型,各导纳变换器的值的设计公式为,,和,分别是低通原型滤波器中第个变换器的特性阻抗和特性导纳,和分别是第个谐振器的电感和电容值。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章基于倒置变换器的微波滤波器理论只有种电抗元件的带通滤波器因本文主要研究基于倒置变换器的微波滤波器的设计,故在此以集总元件耦合谐振器带通滤波器的设计为例,给出具体的频率变换和集总电路变换过程。对于其他类型的滤波器如带阻高通......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....此时切比雪夫型滤波器最易受干扰,即通带响应与无损耗时差距最大,此时需根据具体情况设计低通原型滤波器。实际的低通原型设计中,可通过查找低通原型滤波器的衰减与归化频率的关系曲线,确定滤波器的阶数,再通过已有的各原型元件值表格,得到低通滤波器原型的集总电路和元件值,不必进行公式的复杂计算。只有种电抗元件的低通原型前面所说明的梯形低通原型,即便进行后续频率变换后,能够设计所需的高通带通或者带阻滤波器,但存在两个问题。第,由许多的电路聚集在起,微波结构上难以实现第二,变换后的元件值相差较多,特别是串并联电路的电感,可能差两个数量级以上。即使在微波低端,亦不易实现。因而,当用特定类型的传输线来实现滤波器时,常常希望只用串联或并联元件,即实现只有种电抗元件电容或电感的低通原型。利用倒置变换器的度相移特性,可以方便的实现电路中的串并联转换,从而实现只有种电抗元件的低通原型......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....平面微波集成电路起到了非常大的作用,最早的应用是在世纪年代,以带状线和微带线为代表。相对于传统的波导电路,平面微波集成电路价格便宜结构紧凑,且便于些有源器件如二极管晶体管的微波集成,因而得到了很快的发展。随着场效应管和异质场效应管等现代微波晶体管的普及,单片微波集成电路的研制已成为微波领域的研究热点,出现了各种各样的金属平面传输线,如微带线鳍线槽线悬置微带共面波导和共面带线等。其中,微带线的研究技术相对成熟,且在通信领域应用最为广泛,但以微带为基础的集成电路主要工作于射频微波频段的低段,对更高的微波或毫米波波段,此类集成电路受到严重的寄生参数影响。共面波导因其工作频段高,色散低,设计灵活度大,结构紧凑等优点,有望取代微带线,在以砷化镓或硅为基片的单片或混合微波毫米波集成电路方面得到广泛应用。目前......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....本文中的变换器也是在考虑等效电路的同时,结合现有倒置变换器文献定义的。基于倒置变换器的带通滤波器设计原理集总元件低通原型滤波器是现代网络综合法设计微波滤波器的基础,常用的各种低通高通带通带阻滤波器,均可以通过原型特性推导设计出来。图给出了低通滤波器原型电路,为集总元件梯形网络,终端负载均为纯电阻。图电路互为对偶,电路中个元件值,都是归化值,和是归化电阻或电导是归化电感或电容。通常,把元件值对归化,频率对归化,即,。这样,归化原型可以很容易的变换成其他阻抗水平和频率的滤波器,从而方便进行滤波器的设计。用并联元件开始的原型用串联元件开始的原型图归化低通原型的梯形集总电路图中各元件的物理意义如下,信号源的电阻当即电容输入信号源的电导,当即电感输入,......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....勿需通过打孔与地连接,工艺简单,易于小型化共面波导相对于微带线等其他平面传输线,有更宽的特征阻抗范围,可达到欧姆共面波导的特性阻抗由和共同决定,有两个可调节参数,便于优化电路性能,设计灵活度大共面波导集成电路中的集总元件的尺寸相对于其他平面结构更小,设计工作频率能够高达共面波导的偶模比微带线的基模有更小发现,倒置变换器有三大类实现结构,对于阻抗变换器,分别为阻抗为的四分之波长传输线,并联电抗耦合,型等效电路对于导纳变换器,分别为导纳为的四分之波长传输线,串联电纳耦合,型等效电路。如果得到不连续性结构的基本等效电路,则对照图,即可基本确定该倒置变换器是阻抗变换器,还是导纳变换器。值得说明的是,事实上,个型或型等效电路,两者是可以相互转化的。将个不连续性结构既可以当作是变换器,亦可以理解为变换器,其本质上是致的,所得到的结构的归化值基本相同,只是负长度相差半波长......”

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