Wed, 23 Apr 2025 13:22:54 +0800
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部件/電路
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Wed, 23 Apr 2025 13:22:54 +0800
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作者:Antoniu Miclaus,系統應用工程師目標本次實驗旨在研究調諧放大器的特性。背景知識對通信系統的許多要求都超出了運算放大器的高頻限 ]]>
2024-09-24 00:00:00
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與所有非理想電氣元器件一樣,部件套件中提供的電感并不完美。圖1為常見的實際電感簡化模型電路圖。除了所需的電感L之外,實際元件還會有損耗(建模為串聯電阻,在圖中以R表示)和并聯寄生電容(以C表示)。]]>
2024-01-10 00:00:00
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基于新型雙模雙復合左右手諧振器結構(D-CRLH),設計了一款四階雙通帶高溫超導濾波器,該濾波器由均勻二分之一波長螺旋耦合微帶線組成。該濾波器實現了兩個通帶的中心頻率和耦合系數獨立可控,增加了濾波器設計的自由度。]]>
2023-12-29 00:00:00
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本文基于雙模諧振器設計了一款新型雙通帶高溫超導(HTS)濾波器。雙模諧振器由一個短路枝節和兩個開路枝節構成,可以激發兩個諧振頻率。]]>
2023-11-22 00:00:00
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?我們通常需要快速地估計出印刷電路板上一根走線或一個平面的電阻值,而不是進行冗繁的計算。雖然現在已有可用的印刷電路板布局與信號完整 ]]>
2023-06-28 00:00:00
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射頻電路板設計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種黑色藝術,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設計也有許多可以遵循的準則 ]]>
2023-06-08 00:00:00
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大家都知道阻抗要連續。但是,PCB設計也總有阻抗不能連續的時候。怎么辦??特性阻抗:又稱特征阻抗,它不是直流電阻,屬于長線傳輸中的概念 ]]>
2023-06-06 00:00:00
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分析好整個電路原理以后,就可以開始對整個電路進行布局布線,這一期,給大家介紹一下布局的思路和原則。1、首先,我們會對結構有要求的器 ]]>
2023-05-26 00:00:00
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晶振在電路板中隨處可見,只要用到處理器的地方就必定有晶振的存在,即使沒有外部晶振,芯片內部也有晶振。晶振概述晶振一般指晶體振蕩器。 ]]>
2023-04-25 00:00:00
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射頻和無線產品領域可以使用非常廣泛的封裝載體技術,它們包括引線框架、層壓基板、低溫共燒陶瓷(LTCC)和硅底板載體(Si Backplane)。 ]]>
2023-04-19 00:00:00
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本實驗的目標是探討數模轉換的概念,將CMOS反相器用作梯形電阻分壓器的基準開關(用于DAC中)。]]>
2023-04-17 00:00:00
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振蕩電路,簡單來講,就是指能夠產生大小和方向均隨著周期發生變化的振蕩電流,而產生的這種振蕩電流的電路我們就叫做振蕩電路。LC回路便是 ]]>
2023-04-12 00:00:00
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隨著電子技術快速發展,以及無線通信技術在各領域的廣泛應用,高頻、高速、高密度已逐步成為現代電子產品的顯著發展趨勢之一。信號傳輸高頻 ]]>
2023-04-07 00:00:00
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你注意到電源對你的射頻系統的影響嗎?對于高性能的無線通信系統,電源對射頻的影響可能是“隱性”的,但卻不可忽視。這里收集整理了業界廣泛關注的幾條設計射頻電路電源的要點與經驗,小伙伴們轉走不謝~]]>
2023-02-20 00:00:00
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本文從TACONIC公司所使用的不同類型的銅箔對電氣性能的影響入手,針對不同的高頻應用場景,介紹了所對應適用的“介質+銅箔”組合方式。]]>
2023-02-02 00:00:00
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我們將對兩個碳化硅的關鍵的供應鏈襯底和外延epi進行分析和介紹,這樣大家會對于安森美在碳化硅的布局和領先優勢會有進一步的了解。]]>
2023-01-10 00:00:00
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碳化硅功率器件作為新一代功率半導體器件,以其優異的特性獲得了廣泛的應用,同時也對其動態特性測試帶來了挑戰]]>
2023-01-10 00:00:00
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相控陣波束賦形架構大致可分為模擬波束賦形系統、數字波束賦形系統或以上兩者的某種組合——采用模擬子陣列,經過數字處理后形成最終天線波束方向圖。后一類(基于數字組合的子陣列)結合了模擬和數字波束賦形,通常稱為混合波束賦形。]]>
2022-11-03 00:00:00
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隨著物聯網設備越來越多地用于工業產品、家居自動化和醫療應用中,通過減小外形尺寸、提高效率、改善電流消耗,或者加快充電時間(對于便攜式物聯網設備)來優化這些設備電源管理的壓力也越來越大。]]>
2022-07-20 00:00:00
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最近RFASK射頻問問上有用戶提問:N型接頭的產品,支持最大功率是多少W?大家可以通過點擊閱讀原文參與解答。今天我們就來討論下射頻同軸連接器的功率容量問題。]]>
2022-01-26 00:00:00
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