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射頻工程師入門:定向耦合器
汽車?yán)走_(dá)、5G 蜂窩、物聯(lián)網(wǎng)等射頻 (RF) 應(yīng)用中,電子系統(tǒng)對(duì)射頻源的使用量與日俱增。所有這些射頻源都需要設(shè)法監(jiān)測(cè)和控制射頻功率水平,同時(shí)又不能造成傳輸線和負(fù)載的損耗。
2020-02-26
射頻 定向耦合器 發(fā)射器
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一文秒懂功率器件,從小白變大神的進(jìn)階之路
功率器件,也被稱為電力電子器件,簡(jiǎn)單來說,就是具有處理高電壓、大電流能力的功率型半導(dǎo)體器件。由于早期主要用于電力設(shè)備的電能變換和控制電路方面,因此得名“電力電子器件”。
2020-02-25
功率器件 電力電子器件
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淺析無源濾波和有源濾波組成的濾波電路以及運(yùn)放反饋
常用的濾波電路有無源濾波和有源濾波兩大類。若濾波電路元件僅由無源元件(電阻、電容、電感)組成,則稱為無源濾波電路。無源濾波的主要形式有電容濾波、電感濾波和復(fù)式濾波(包括倒L型、LC濾波、LCπ型濾波和RCπ型濾波等)。若濾波電路不僅由無源元件,還由有源元件(雙極型管、單極型管、集成運(yùn)放)組成...
2020-02-20
無源濾波 有源濾波 濾波電路
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不談?dòng)?jì)算,從原理上看LLC的工作過程!
LLC半橋諧振電路中,根據(jù)這個(gè)諧振電容的不同聯(lián)結(jié)方式,典型LLC諧振電路有兩種連接方式,如下圖1所示。不同之處在于LLC諧振腔的連接,左圖采用單諧振電容(Cr),其輸入電流紋波和電流有效值較高,但布線簡(jiǎn)單,成本相對(duì)較低;右圖采用分體諧振電容(C1, C2),其輸入電流紋波和電流有效值較低,C1和C...
2020-02-20
原理 LLC 工作過程
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新型的EMI濾波器BDL的優(yōu)勢(shì)與特征
當(dāng)今高科技產(chǎn)品之所以能迅速向高性能、小型化、復(fù)合化方向發(fā)展是建立在電子元器件先行實(shí)現(xiàn)高性能、小型化、復(fù)合化的基礎(chǔ)之上的;高性能、小型化、復(fù)合化已成為當(dāng)今世界高科技產(chǎn)品迅速發(fā)展的必然趨勢(shì)。BDL EMI濾波器是其中一個(gè)為世人注目的高科技新產(chǎn)品,英文名稱BDL(Balanced Dual-Line EMI Filter...
2020-02-17
EMI 濾波器 BDL
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音頻線路噪音濾波器的各類解決方案指南
智能手機(jī)的揚(yáng)聲器、耳機(jī)等音頻線等線路中會(huì)輻射出電磁噪音,若不采取對(duì)策,該噪音會(huì)對(duì)內(nèi)置天線造成干擾,從而使接收靈敏度降低,因此一般情況下會(huì)插入片式磁珠抑制噪音。然而,片式磁珠雖然可有效抑制噪音,但對(duì)于音頻線可能會(huì)造成聲音失真等問題。因此,TDK通過全新的產(chǎn)品理念開發(fā)了音頻線路噪音濾...
2020-02-14
音頻線路 噪音 濾波器
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毫米波大佬分享貼,毫米波末制導(dǎo)雷達(dá)頻域高分辨測(cè)角
毫米波技術(shù)炙手可熱,對(duì)于毫米波,小編也從帶來諸多介紹,如5G毫米波、毫米波雷達(dá)等。但對(duì)于毫米波末制導(dǎo)雷達(dá)頻域高分辨測(cè)角,小編卻未曾講解。因此,本文中將對(duì)毫米波此部分相關(guān)內(nèi)容予以介紹。如果你對(duì)本文即將要闡述的問題有所興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2020-02-13
毫米波 雷達(dá)頻域
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晶振大佬也得看,如何設(shè)計(jì)PCB晶振
晶振,老生常談的話題。在往期文章中,小編對(duì)晶振從各大方面進(jìn)行過講解,如PCB板上配備哪些晶振。而在本文中,將同大家一同探討如何進(jìn)行PCB晶振設(shè)計(jì)。
2020-02-11
晶振 PCB晶振
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單片調(diào)頻接收機(jī)
無線廣播曾經(jīng)是上個(gè)世紀(jì)的人們快速獲得資訊和實(shí)時(shí)娛樂節(jié)目的手段。商用廣播包括有中波調(diào)幅(AM),短波調(diào)幅和調(diào)頻(FM)廣播等。調(diào)頻廣播由于使用更高的無線頻段,可以提供更加優(yōu)質(zhì)聲音,容納更多的電臺(tái),現(xiàn)在仍然流行于都市人們生活中。
2020-02-11
調(diào)頻 接收機(jī)
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