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聊聊低通濾波器這個迷人的研究點
簡單的回答就是低通濾波器(lpf)允許低頻通過,同時阻斷高頻。最經典的例子就是音頻系統中的低音。低通濾波器允許低音傳遞到大低音,而高通濾波器(hpf)允許高頻音傳遞到高音。甚至可能有一個帶通濾波器,允許中音(語音)信號傳遞到中音揚聲器。
2024-09-04
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天線的阻抗匹配技術
雖然天線的形狀和尺寸多種多樣,但它們有一個共同點:需要在饋線末端施加阻抗匹配,以確保向負載傳輸最大功率。阻抗匹配電路非常簡單;它們充當濾波器,可確保天線的饋線阻抗與天線輸入端口的輸入阻抗相匹配。要在天線或其他 RF 電路元件實現阻抗匹配,最簡單的方法是從濾波的角度出發。
2024-08-25
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什么是S參數?
S參數量化了RF能量是如何通過系統傳播的,因而包含有關其基本特征的信息。使用S參數可以將最復雜的RF器件表示為簡單的N端口網絡。圖1顯示了一個雙端口未平衡網絡的例子,該網絡可用于表示許多標準RF元件,例如RF放大器、濾波器或衰減器等。
2024-08-09
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注意!這兩種三相電源濾波器的選擇有竅門!
在電力工程中,三相電力系統至少包含三個承載交流電壓的導體,該交變電壓會在三分之一周期時出現偏移(每個相均設置為相同的頻率和電壓振幅,但各相會偏移120°,從而在電氣循環期間實現恒定的功率傳輸)。下圖1展示了三相系統在一個周期的時域中瞬時電壓的典型波形。
2024-06-24
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一文了解SiC MOS的應用
作為第三代半導體產業發展的重要基礎材料,碳化硅MOSFET具有更高的開關頻率和使用溫度,能夠減小電感、電容、濾波器和變壓器等組件的尺寸,提高系統電力轉換效率,并且降低對熱循環的散熱要求。在電力電子系統中,應用碳化硅MOSFET器件替代傳統硅IGBT器件,可以實現更低的開關和導通損耗,同時具有更高的阻斷電壓和雪崩能力,顯著提升系統效率及功率密度,從而降低系統綜合成本。
2024-06-20
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二階運算放大器的低通、帶通和高通濾波器設計
通常,被動元件值的變化會導致濾波器響應特性發生一些變化。如果這種變化足夠小,就會存在一個靈敏度 S,這是一個比例常數,將濾波器參數 y 變化與被動元件 x 的變化聯系起來。為了保持 S 無量綱,將被動元件值的分數變化與參數的變化聯系起來會很有用。
2024-06-16
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使用 GaN IC 離線電源的大容量電容器優化
額定功率75W以下的適配器可細分為:輸入濾波器、二極管整流器、輸入輸出電容器、IC控制器、輔助電源、磁性元件、功率器件和散熱器。集成解決方案在縮小和簡化轉換器方面已經取得了長足的進步,目前的剩余組件是磁性元件、輸入“大容量”電容器、輸出電容器和 EMI 輸入級。大量的研究和工程工作集中在高頻交流/直流轉換器設計上,以減小磁性元件的尺寸。然而,輸入大容量電容器占據與適配器內的磁性元件相同或更大的體積。
2024-05-07
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優化開關模式電源的 EMI 輸入濾波器
任何開關模式電源 (SMPS)都需要EMI(電磁干擾)輸入濾波器,以避免對電源線造成干擾,以及對連接到電源線的其他組件或系統產生干擾。因此,設計和優化輸入濾波器是 SMPS 開發的一項重要任務。雖然必須添加共模和差模噪聲濾波器元件,但很少單獨優化它們。特別是對于高功率應用,這可能會導致 EMI 濾波器比實際需要的大得多。
2024-03-13
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如何估計和提高矢量網絡分析儀的動態范圍
在我們深入討論主題之前,我們將簡要回顧VNA的動態范圍如何影響其準確測量濾波器響應的能力。然后,我們將檢查干擾信號可能導致的不準確性。一旦我們掌握了背景信息,我們將準備討論可以幫助我們避免由于動態范圍不足而導致的測量誤差的技術。
2024-02-22
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鎖相環路構成與工作機制
通過環路濾波器轉化為壓控電壓加到壓控振蕩器上,使壓控振蕩器的輸出頻率Vout逐步同步于輸入信號Vin,直到兩個信號的頻率逐漸同步,相位差也在測量誤差范圍內,那么整個系統就穩定下來了。
2024-02-01
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詳解多路復用器濾波器
多路復用器是一組射頻(RF)濾波器,它們組合在一起,但不會彼此加載,可以在輸出之間實現高度隔離。多路復用器被用于RF前端中靠近功率放大器(PA)的位置,對于載波聚合(CA)產生很大影響;天線復用器被用在射頻前端后面,以簡化與天線之間的路由。
2024-01-25
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『這個知識不太冷』探索 RF 濾波器技術(下)
『這個知識不太冷』系列,旨在幫助小伙伴們喚醒知識的記憶,將挑選一部分Qorvo劃重點的知識點,結合產業現狀解讀,以此溫故知新、查漏補缺。本篇繼續闡述 RF 濾波器的一些重要概念。
2024-01-05
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