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射頻工程師入門:定向耦合器
汽車雷達、5G 蜂窩、物聯網等射頻 (RF) 應用中,電子系統對射頻源的使用量與日俱增。所有這些射頻源都需要設法監測和控制射頻功率水平,同時又不能造成傳輸線和負載的損耗。
2020-02-26
射頻 定向耦合器 發射器
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一文秒懂功率器件,從小白變大神的進階之路
功率器件,也被稱為電力電子器件,簡單來說,就是具有處理高電壓、大電流能力的功率型半導體器件。由于早期主要用于電力設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、集成運放)組成...
2020-02-20
無源濾波 有源濾波 濾波電路
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不談計算,從原理上看LLC的工作過程!
LLC半橋諧振電路中,根據這個諧振電容的不同聯結方式,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,但布線簡單,成本相對較低;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的優勢與特征
當今高科技產品之所以能迅速向高性能、小型化、復合化方向發展是建立在電子元器件先行實現高性能、小型化、復合化的基礎之上的;高性能、小型化、復合化已成為當今世界高科技產品迅速發展的必然趨勢。BDL EMI濾波器是其中一個為世人注目的高科技新產品,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
智能手機的揚聲器、耳機等音頻線等線路中會輻射出電磁噪音,若不采取對策,該噪音會對內置天線造成干擾,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,但對于音頻線可能會造成聲音失真等問題。因此,TDK通過全新的產品理念開發了音頻線路噪音濾...
2020-02-14
音頻線路 噪音 濾波器
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毫米波大佬分享貼,毫米波末制導雷達頻域高分辨測角
毫米波技術炙手可熱,對于毫米波,小編也從帶來諸多介紹,如5G毫米波、毫米波雷達等。但對于毫米波末制導雷達頻域高分辨測角,小編卻未曾講解。因此,本文中將對毫米波此部分相關內容予以介紹。如果你對本文即將要闡述的問題有所興趣,不妨繼續往下閱讀哦。
2020-02-13
毫米波 雷達頻域
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晶振大佬也得看,如何設計PCB晶振
晶振,老生常談的話題。在往期文章中,小編對晶振從各大方面進行過講解,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行PCB晶振設計。
2020-02-11
晶振 PCB晶振
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單片調頻接收機
無線廣播曾經是上個世紀的人們快速獲得資訊和實時娛樂節目的手段。商用廣播包括有中波調幅(AM),短波調幅和調頻(FM)廣播等。調頻廣播由于使用更高的無線頻段,可以提供更加優質聲音,容納更多的電臺,現在仍然流行于都市人們生活中。
2020-02-11
調頻 接收機
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