-

小小的取样电阻,确实有点门道!
根据欧姆定律,当被测电流流过电阻时,电阻两端的电压与电流成正比.当1W的电阻通过的电流为几百毫安时,这种设计是没有问题的.然而如果电流达到10-20A,情况就完全不同,因为在电阻上损耗的功率(P=I2xR)就不容忽视了。
2020-02-10
电阻 电流检测
-

升压电源和高压DAC为天线和滤波器提供调谐信号
天线阵列和滤波器常常通过改变钛酸钡锶(BST)电容上的电压来进行调谐。将这种铁电材料应用于电容时,只需施加一个电压,即可导致其晶体结构发生细小的变化,从而改变其介电常数,电容值因而随之改变。相比于传统的变容二极管,电子可调谐BST电容能够处理更高的功率和更大的信号幅度。
2020-02-10
升压电源 DAC 天线 滤波器 调谐信号
-

通信电源知识超级汇总!!!
通信电源是整个通信系统的重要组成部分,就像人体的心脏一样,电源设备供电质量及供电可靠性,将直接影响整个通信系统及其质量。
2020-02-10
通信电源 知识汇总
-

利用多通道DDS实现相位相干FSK调制
常见的单通道直接数字频率合成器(DDS)可产生如图1所示的相位连续频率转换。但在相干脉冲多普勒雷达和用于医疗和材料分析的NMR/MRI波谱等应用中,相位相干转换是首选。本文说明如何配置AD9958/AD9959多通道DDS,通过叠加DDS输出实现稳定的相位相干频移键控(FSK)调制器。
2020-02-07
DDS 相位相干 FSK调制
-

射频连接器的高功率射频和微波被动考虑因素和约束
RF和微波无源元件承受许多设计约束和性能指标的负担。根据应用的功率要求,对材料和设计性能的要求可以显着提高。例如,在高功率电信和军用雷达/干扰应用中,需要高性能水平以及极高功率水平。许多材料和技术无法承受这些应用所需的功率水平,因此必须使用专门的组件,材料和技术来满足这些极端的应...
2020-02-07
射频连接器 高功率 微波
-

二次回路图都懂了吗?3分钟帮你搞清楚!
二次回路(secondary circuit)定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。
2020-02-06
二次回路图 驱动电路
-

解析PCBA电路板纳米防水材料的特点
纳米防水剂从功能上可以理解为纳米防水涂层、纳米防潮涂层、防盐雾腐蚀涂层,为电子产品防水提供了更好的解决方案。通过浸泡、喷涂的方式直接将纳米涂层应用于电子产品 PCBA 上,只要将 PCBA 在纳米溶液中浸泡几秒钟或采用喷涂的方式,取出后在常温下晾数分钟即可全干,这比传统三防漆类产品动辄要 ...
2020-02-06
PCBA 电路板 纳米
-

高速电流反馈型放大器如何驱动并均衡最长100米的VGA电缆
在课堂、演讲厅和会议室,PC通过VGA电缆连接到投影仪,以传输红绿蓝(RGB)视频信号。平均电缆长度取决于房间大小和天花板高度,但多数电缆不超过100米。本文介绍集成电荷泵的三通道高速电流反馈型运算放大器ADA4858-31(见附录)如何能驱动并均衡最长达100米的VGA电缆。这种解决方案用在PC与电缆之间...
2020-02-06
电流反馈 放大器 驱动 VGA电缆
-

图文分析环路补偿
每天接触的是电源设计的工程师,发现不管是电源的老手,高手,新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验.靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的...
2020-02-04
环路补偿
- 强强联手!贸泽电子携手ATI,为自动化产线注入核心部件
- 瞄准精准医疗,Nordic新型芯片让可穿戴医疗设备设计更自由
- 信号切换全能手:Pickering 125系列提供了从直流到射频的完整舌簧继电器解决方案
- 射频供电新突破:Flex发布两款高效DC/DC转换器,专攻微波与通信应用
- 电源架构革新:多通道PMIC并联实现大电流输出的设计秘籍
- AI 芯片监管新路径?解析英伟达 GPU 车队监控软件
- 以 XCORE® 技术为核心,XMOS 亮相 CES 2026
- 有机基板 + 精简引脚,SPHBM4 的双重技术突破
- 减重 35%、减排 80% 艾迈斯欧司朗联合奥德堡推出零成本环保卷盘方案
- 极端环境救星:AMD EPYC 2005 系列处理器解析
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




