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國立中央大學 電機工程學系 林祐生所指導 江慶益的 智慧型天線系統之關鍵被動組件研製 (2020),提出4 20ma訊號分配器關鍵因素是什麼,來自於波束成型網路、六埠網路。

而第二篇論文國立中正大學 電機工程研究所 湯敬文所指導 林琮耀的 具諧波抑制之寬頻吸收式功率分配器及 雙寬頻帶二階環形耦合器 (2020),提出因為有 寬頻帶功率分配器、平行耦合線、吸收式、諧波抑制、寬頻環形耦合器、E 型傳輸線等效、雙頻帶的重點而找出了 4 20ma訊號分配器的解答。

最後網站薄型雙輸入/雙輸出訊號轉換器則補充:可同時RS485及再傳輸4-20mA同時輸出○可雙組輸出信號隔離轉換器4-20mA or 0-10V ○可雙組直流輸入HIGH.LOW選擇比較...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了4 20ma訊號分配器,大家也想知道這些:

智慧型天線系統之關鍵被動組件研製

為了解決4 20ma訊號分配器的問題,作者江慶益 這樣論述:

本論文以智慧型天線系統之波束成型模組(Beam-forming module)與訊號來向(Direction of Array, DOA)偵測器中的關鍵被動組件為設計目標。首先,因應第五代行動通訊發展需求,本論文題出操作於28 GHz頻段之切換式波束成型晶片,設計上使用橋式T線圈取代傳輸線以縮小4×4巴特勒矩陣的電路尺寸,進而與吸收式單刀四擲開關整合成切換式波束成型晶片,並實現於砷化鎵製程中。整體晶片尺寸僅1.798 mm×1.85 mm,在28 GHz的電氣尺寸為0.172 λ0 ×0.168 λ0。其次,因應多頻、多模的操作需求,採用雙頻橋式T線圈實現微型化雙頻六埠網路設計,以做為訊號來

向偵測器的基本組件。此雙頻六埠網路的操作頻率為2.45與5.8 GHz,並實現於積體被動電路(IPD)製程中,電路面積僅5.85 mm×5.47 mm,在2.45 GHz的操作頻率下電氣尺寸為0.0477 λ0 ×0.0446 λ0,在5.8 GHz的頻率下電氣尺寸則為0.113 λ0 ×0.105 λ0。

具諧波抑制之寬頻吸收式功率分配器及 雙寬頻帶二階環形耦合器

為了解決4 20ma訊號分配器的問題,作者林琮耀 這樣論述:

本論文分成兩個部分,分別是具諧波抑制之寬頻吸收式功率分配器及雙寬頻帶二階環形耦合器。寬頻吸收式功率分成二種架構以有無諧波抑制的部分作討論,電路架構一利用一對λ/4耦合線加上λ/4的傳輸線阻抗轉換器匹配來設計寬頻的等功率分配器,接著加入用於吸收入頻帶外反射能量的吸收式路徑,最後在埠二及埠三前方的位置並聯一段四分之波長的短路殘斷並串聯四分之波長的傳輸線來達到全頻帶吸收式的特性;為了抑制在三倍基頻(3f0)的諧波,在設計上將三段傳輸線取代匹配用的λ/4傳輸線且都並聯電阻與開路殘斷,略為改變匹配用傳輸線阻抗使電路在響應上能抑制三次基頻的同時還能維持吸收式的特性;架構二中改變了耦合線的訊號路徑輸入方式

,並加上二段式的電阻來改善埠二及埠三的反射損耗,使得整體頻寬能在更大提升,並同樣適用於有加入諧波抑制的設計。第二部份設計上,找出最佳化阻抗的多階環形耦合器並比較其頻寬,由於階數上升時頻寬增加並非相當顯著,因此選擇二階環形耦合器作後續架構的設計,具有相對傳統環形耦合器較寬頻的特性。接著探討E型傳輸線等效λ/4傳輸線的雙頻效果,全短路的架構雖頻寬隨頻率比K值增加而上升,但K越接近3則阻抗實現上越是不易,而全開路E型架構下其頻寬不受頻率比的影響皆為480 MHz,相對全短路架構其絕對頻寬更具有優勢,因此以全開路E型等效來設計雙寬頻帶二階環形耦合器。