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差分滤波器布局需要考虑的那些事儿,你get到了吗?
上周我们分享了一篇内容,主要讲述了差分电路的4大优点,今天我们就说说差分滤波器布局时需要考虑的那些事儿~
2019-10-16
差分滤波器 布局
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RF信号链应用中差分电路的4大优点你了解了没?
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点~
2019-10-12
RF信号链 差分电路
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避免毫米波应用中的连接器反射
随着新一代蜂窝通信5G的发展势头日渐增强,部署5G通信基础设施的竞争也开始如火如荼地进行。移动运营商们正忙于部署基础设施,并启动营销计划,以吸引大家升级自己的智能手机服务合同与手机配置,从而充分利用5G显著提高的数据速率。
2019-10-11
毫米波 连接器反射
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一文看懂低通、高通、带通、带阻、状态可调滤波器
二阶压控低通滤波器电路如图所示,由R1、C1 及R2、C2 分别构成两个一阶低通滤波器,但C1 接输出端,引入电压正反馈,形成压控滤波器。
2019-10-10
低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器
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复合放大器:高精度的高输出驱动能力
要开发的应用似乎不存在解决方案是很正常的,甚至几乎是情理之中的。为了满足应用要求,我们需要想出一种超出市场上现有产品性能的解决方案。例如,应用可能需要具有高速、高电压、高输出驱动能力的放大器,同时还可能要求出色的直流精度、低噪声、低失真等。
2019-10-08
复合放大器 增益 带宽
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如何为偏置电流提供直流回路?正确示范 VS 错误示范
您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。。。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供直流回路。今天小编就为大家论述下这个问题,并且提出一种超级实用的解决方案。拿走吧~
2019-09-30
偏置电流 直流回路 ADI
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EMI信号是如何产生的?
电磁干扰(EMI)已经成为我们生活的一部分,要不要处理呢?许多人认为,电子解决方案的广泛应用是一件好事,因为它给我们的生活带来舒适、安全的享受,并把医疗服务带到我们的身边。但是,这些解决方案同时也产生了具有电子危害的EMI信号。
2019-09-30
EMI信号
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氮化镓(GaN):5G时代提高射频前端和无线充电效率的新元素
5G的到来将会给半导体材料带来革命性的变化,无论是硅衬底还是碳化硅衬底,氮化镓(GaN)都将获得快速发展。从2G到5G,通信频率在不断地向高频发展,因此基站及通信设备对射频器件高频性能的要求也在不断提高。在此背景下,氮化镓(GaN)必将以其独特的高频特性、超高的功率密度,以及优越的集成度成为5...
2019-09-27
氮化镓 5G 射频前端 无线充电
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射频电路如何选择合适的电感器?
本文介绍高频电感的非理想行为,并帮助您选择合适的电容和电感用于匹配网络,DC模块,晶体和电源去耦等应用。
2019-09-26
射频电路 电感器
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