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利用两个元件实现 L 型网络阻抗匹配
阻抗匹配是电路功耗(传输和损耗)的一个基本主题,也是提高整体性能的有效手段。通过移除线路阻抗的电抗元件,阻抗匹配还可以提高电路稳定性,降低驻波的影响,避免因能量反射而损坏设备。寻找理想的阻抗匹配解决方案并非易事,因为设计人员必须在响应范围与通过/拒绝 dB 级别之间权衡取舍。L 型网络阻抗匹配是滤波器设计的良好开端,同时也是一种低成本、宽带宽的滤波响应解决方案。
2024-12-31
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揭秘电动汽车中直流链路电容器的奥秘(上)
直流链路电容器在功率转换器中扮演着中间缓冲器的角色,连接着输入源与输出负载,适应不同的瞬时功率、电压和频率。在电动汽车(EV)领域,它们不仅有效抵消逆变器、电机控制器及电池系统中电感的影响,还充当滤波器,为电动汽车子系统提供保护,抵御电压尖峰、浪涌及电磁干扰(EMI)的侵害。
2024-10-29
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聊聊低通滤波器这个迷人的研究点
简单的回答就是低通滤波器(lpf)允许低频通过,同时阻断高频。最经典的例子就是音频系统中的低音。低通滤波器允许低音传递到大低音,而高通滤波器(hpf)允许高频音传递到高音。甚至可能有一个带通滤波器,允许中音(语音)信号传递到中音扬声器。
2024-09-04
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天线的阻抗匹配技术
虽然天线的形状和尺寸多种多样,但它们有一个共同点:需要在馈线末端施加阻抗匹配,以确保向负载传输最大功率。阻抗匹配电路非常简单;它们充当滤波器,可确保天线的馈线阻抗与天线输入端口的输入阻抗相匹配。要在天线或其他 RF 电路元件实现阻抗匹配,最简单的方法是从滤波的角度出发。
2024-08-25
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什么是S参数?
S参数量化了RF能量是如何通过系统传播的,因而包含有关其基本特征的信息。使用S参数可以将最复杂的RF器件表示为简单的N端口网络。图1显示了一个双端口未平衡网络的例子,该网络可用于表示许多标准RF元件,例如RF放大器、滤波器或衰减器等。
2024-08-09
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注意!这两种三相电源滤波器的选择有窍门!
在电力工程中,三相电力系统至少包含三个承载交流电压的导体,该交变电压会在三分之一周期时出现偏移(每个相均设置为相同的频率和电压振幅,但各相会偏移120°,从而在电气循环期间实现恒定的功率传输)。下图1展示了三相系统在一个周期的时域中瞬时电压的典型波形。
2024-06-24
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二阶运算放大器的低通、带通和高通滤波器设计
通常,被动元件值的变化会导致滤波器响应特性发生一些变化。如果这种变化足够小,就会存在一个灵敏度 S,这是一个比例常数,将滤波器参数 y 变化与被动元件 x 的变化联系起来。为了保持 S 无量纲,将被动元件值的分数变化与参数的变化联系起来会很有用。
2024-06-16
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使用 GaN IC 离线电源的大容量电容器优化
额定功率75W以下的适配器可细分为:输入滤波器、二极管整流器、输入输出电容器、IC控制器、辅助电源、磁性元件、功率器件和散热器。集成解决方案在缩小和简化转换器方面已经取得了长足的进步,目前的剩余组件是磁性元件、输入“大容量”电容器、输出电容器和 EMI 输入级。大量的研究和工程工作集中在高频交流/直流转换器设计上,以减小磁性元件的尺寸。然而,输入大容量电容器占据与适配器内的磁性元件相同或更大的体积。
2024-05-07
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优化开关模式电源的 EMI 输入滤波器
任何开关模式电源 (SMPS)都需要EMI(电磁干扰)输入滤波器,以避免对电源线造成干扰,以及对连接到电源线的其他组件或系统产生干扰。因此,设计和优化输入滤波器是 SMPS 开发的一项重要任务。虽然必须添加共模和差模噪声滤波器元件,但很少单独优化它们。特别是对于高功率应用,这可能会导致 EMI 滤波器比实际需要的大得多。
2024-03-13
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如何估计和提高矢量网络分析仪的动态范围
在我们深入讨论主题之前,我们将简要回顾VNA的动态范围如何影响其准确测量滤波器响应的能力。然后,我们将检查干扰信号可能导致的不准确性。一旦我们掌握了背景信息,我们将准备讨论可以帮助我们避免由于动态范围不足而导致的测量误差的技术。
2024-02-22
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锁相环路构成与工作机制
通过环路滤波器转化为压控电压加到压控振荡器上,使压控振荡器的输出频率Vout逐步同步于输入信号Vin,直到两个信号的频率逐渐同步,相位差也在测量误差范围内,那么整个系统就稳定下来了。
2024-02-01
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详解多路复用器滤波器
多路复用器是一组射频(RF)滤波器,它们组合在一起,但不会彼此加载,可以在输出之间实现高度隔离。多路复用器被用于RF前端中靠近功率放大器(PA)的位置,对于载波聚合(CA)产生很大影响;天线复用器被用在射频前端后面,以简化与天线之间的路由。
2024-01-25
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