fm八木天線的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

fm八木天線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬歇爾.布雷恩寫的 工程之書 和尤正祺、曾振東、潘恆堯的 電子通信技術(第五版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站自制三单元FM矿机八木天线- 矿石机技术区也說明:自制了三单元八木天线,令FM矿石收音机灵敏度增加一倍以上,输出DC电压由平时用拉光天线的3毫安升了一倍到6毫安。还在测试应该把振子的两点接到天线 ...

這兩本書分別來自時報出版 和全華圖書所出版 。

國立清華大學 電子工程研究所 徐碩鴻、黃漪所指導 喬書明的 無限能量收集及功率傳輸之整流天線 (2020),提出fm八木天線關鍵因素是什麼,來自於能量收集、整流天線、寬頻整流天線、天線、無線電力傳輸、雙工整流天線、大功率整流器。

而第二篇論文國立雲林科技大學 通訊工程研究所碩士班 張軒庭所指導 林裕淇的 電磁波能量獲取之電路分析及應用 (2009),提出因為有 能量採集、阻抗匹配、反射損失、DVB-T、RECTENNA的重點而找出了 fm八木天線的解答。

最後網站无线通信抗干扰技术性能分析- thedb則補充:一种介质埋藏异形微带八木天线的设计 · 5G无线通信的多模谐振滤波MIMO天线研究 · 2.45 GHz紧凑型微带整流天线阵列 ... FM收音机在教学中的研究与应用.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了fm八木天線,大家也想知道這些:

工程之書

為了解決fm八木天線的問題,作者馬歇爾.布雷恩 這樣論述:

史上最強系列第7集《工程之書》 從拋石器到好奇號火星車   250則趣味故事+詳解歷史+精采圖片   從閱讀中學習工程知識的百科   圖文並茂的豐富百科.博古通今的中外歷史   趣味橫生的常識故事.條理分明的資料寶典   「我希望你能從本書找到250個令人驚歎、可讓你看清全貌的工程典範,   這樣就能領會工程師為我們所做的一切。」──馬歇爾.布雷恩   工程師一手打造我們的現代世界。他們在各自崗位,多半隱身幕後,不會大張旗鼓。要是少了這些工程師,我們就會回到石器時代。   工程師如何讓一棟大樓安全夷為平地?   哪三件過失造成車諾比核電廠爆炸?   人造衛星如何隨時朝著正確方

向?   這些值得深思的問題,只是這本圖文並茂的書中提及的幾個例子。現在我們就要跟著作者布雷恩展開一趟迷人的旅程,踏進工程的世界,探索250個最重要且耐人尋味的工程大事:弓箭(西元前3萬年)、狩獵採集工具(西元前3300年)、吉薩大金字塔(西元前2550年)、指南針(西元1040年)、拋石器(西元1300年)、比薩斜塔(西元1372年)、萬里長城(西元1600年)、機械式擺鐘(西元1670年)、動力織布機(西元1784年)、高壓蒸汽機(西元1800年)、伊利運河(西元1825年)、拇指湯姆型蒸汽火車頭(西元1830年)、電報系統(西元1837年)、隧道鑽鑿機(西元1845年)、縫紉機(西元1

846年)、大笨鐘(西元1858年)、電梯(西元1861年)、自由女神像(西元1886年)……   這些令人著迷的工程史涵蓋五花八門的主題,像是古羅馬輸水道、中國的萬里長城、蒸汽火車頭、空調、巴拿馬運河、登陸月球、Prius油電混合動力車、智慧型手機,以及哈利波特禁忌之旅的遊樂裝置。   本書內容依年代順序撰寫,每則史上工程大事包含一幅令人驚豔的全彩圖像,並附上圖說與參照條目,提供更深入的資訊,是工程知識入門的最佳讀物。   本書特色   ‧豐富條目:250則工程史上重大里程碑一次收錄。   ‧編年百科:條目依年代排序,清楚掌握工程發展演變;相關條目隨頁交叉索引,知識脈絡立體化。   ‧

濃縮文字:每篇約700字,快速閱讀、吸收重要工程觀念和大師傑作。   ‧精美插圖:每項條目均搭配精美全彩圖片,幫助記憶,刺激想像力。   ‧理想收藏:全彩印刷、圖片精緻、收藏度高,是科普愛好者必備最理想的工程百科。

無限能量收集及功率傳輸之整流天線

為了解決fm八木天線的問題,作者喬書明 這樣論述:

隨著無線技術的快速發展以及智能家居、智慧城市和物聯網應用對於低功耗電子電路的需求,許多研究趨勢傾向於通過從環境電磁空間或使用專用射頻源收集射頻能量。最近,射頻環境能量收集和無線電力傳輸(Wireless Power Transfer, WPT) 技術作為一種清潔和再生能源受到了廣泛關注。然而,整流天線或整流天線的優化設計在實際應用中仍然非常具有挑戰性。整流天線設計存在許多關鍵問題需要研究,例如環境功率條件下的低轉換效率和高非線性。此外,在開發用於不同應用的整流天線時,文獻中並未明顯考慮用於無線能量收集 (Wireless Energy Harvesting, WEH) 和無線電力傳輸的整流天

線之間的區別。本論文的目的是對整流天線進行全面的研究,旨在克服該課題最具挑戰性的研究問題。這項工作有六個主要貢獻,可分為兩個主要部分。第一部分提出了三個開發 WEH 整流天線的貢獻。由於使用了整流電路的非線性元件,寬頻整流天線的設計極具挑戰性。因此,我們為 WEH的應用提出了一種低複雜度的新型寬頻整流天線。所提出的整流天線由新型寬頻八木天線和基於傳輸線的寬頻整流器組成。在整流器設計中採用了一種新穎的三級阻抗匹配技術,可在微縮的尺寸下實現更高的效率。在類似的操作條件下,所提出的寬頻整流器在頻寬和轉換效率方面皆優於其他設計。第二部分提出了一種新型雙頻整流天線可用於低功率環境能量收集。目前文獻中報導

的大多數整流天線都是為中高輸入功率條件設計的,而我們所提出的整流天線由具有折疊短截線 (Stub) 的新型偶極天線和高靈敏度整流器組成。在偶極天線中引入了折疊短截線以實現雙模式操作,我們還提出了一種新穎的基於單電感的高靈敏度整流器。在此整流器設計的基礎上,還提出了一種雙頻高靈敏度整流器。此處提出的整流天線設計證實了從低功率環境條件收集射頻功率的可行性。第三部分提出了一種新型射頻能量採集器,它使用組合採集架構來捕獲 915-960 MHz、1.8-2.7 GHz 和 3.4-3.7 GHz 頻段中的環境射頻能量。所提出的射頻能量收集器利用高靈敏度和高效率的整流器來提高性能,並證實了從典型的周圍環

境中捕獲射頻能量於低功率應用的可行性。WPT 應用的整流天線主要在第二部分介紹。我們提出了一種新穎的通信整流天線解決方案,可在無線傳感器節點中提供有效的數據和功率傳輸。除了傳統整流天線的環境能量收集外,此設計還可以同時執行無線訊號和電力傳輸,以促進無線感測器網路節點的不間斷供電及數據傳輸。同步無線訊號與功率傳輸(Simultaneously Wireless Information and Power Transfer, SWIPT) 和 環境無線能量收集(Ambient Wireless Energy Harvesting, AWEH) 分別採用雙極化 2×1 方形貼片天線陣列及多節彎曲寬頻

單極天線。此處所提出的具有環境能量收集功能的通訊整流天線陣列可用於成為未來無線傳感器節點。商用矽蕭特基二極體的低崩潰電壓限制了傳統整流器高功率區域的轉換效率。因此,我們提出了一種用於高功率應用的新型基於氮化鎵蕭特基二極體的微波整流器。利用氮化鎵晶片與電路板之間的鎊線的電感效應,我們提出一種新穎的低損耗阻抗匹配,且此整流器在高功率操作以及峰值電壓和功率方面優於其他已發表的設計。用於 WEH 和 WPT 的傳統整流天線只能提供有限的直流功率,並且通常不具備整流天線位置的訊息。因此,此研究提出了一種具有諧波回授能力的新型雙工整流天線,可用於具有天線對準的高效 WPT 應用。雙工整流天線可以將0.91

5 GHz的入射射頻功率有效地轉換為直流,並且還可以將諧波信號發送回1.83 GHz的射頻發射器,用於追踪整流天線的位置,從而提高功率傳輸效率,而無需額外的天線和發射器。因此,這個基於具有回授特性的雙工整流天線的完整 WPT 系統是未來高效 WPT 應用的非常有應用前景的解決方案。

電子通信技術(第五版)

為了解決fm八木天線的問題,作者尤正祺、曾振東、潘恆堯 這樣論述:

  本書譯自PaulH.Young所著的「Electroniccommunicationtechniques,fifthedition」,第1、2、6、7和9章是大部份類比電路分析和設計教科書的常見內容。   只想要針對系統層級觀念的讀者可以略過電路的細節。   第5、8、17章,以及第7章最前面五個小節則涵蓋接收器系統、AM與AM旁波帶通訊的觀念。

電磁波能量獲取之電路分析及應用

為了解決fm八木天線的問題,作者林裕淇 這樣論述:

本論文主要探討電磁波能量的採集電路分析與應用,期望將再生能源應用至一般小型電子裝置。我們根據Rectifying antenna(RECTENNA)架構,設計可接收數位電視DVB-T頻帶之雙菱形不對稱天線,以及適用於特定頻帶之高倍壓能量轉換電路,在不考慮天線本身內阻情況下,能量轉換電路可轉換出高於輸入至多約120~130倍之輸出電壓值。主要貢獻在提出改良型倍壓電路結構,藉以改善傳統四倍壓電路結構之倍壓數不足缺點。並模擬自製不對稱雙菱形天線之特定頻帶反射損失及特性阻抗,取得能量轉換電路與自製天線之間的最佳耦合頻率阻抗點,期以達成訊號無失真耦合傳輸特性。由電腦模擬得知兩者耦合的阻抗值越低可換得更

高倍的輸出電壓。我們並實作出電路加以驗證,但是為達成電路及天線阻抗匹配而使兩者耦合阻抗值過高,造成輸出之電壓倍率無法達到預期成果。未來可針對降低天線及電路耦合之特性阻抗加以改良,使電路實際運作更趨近於模擬結果。