-
『这个知识不太冷』探索 RF 滤波器技术(上)
在过去十年中,移动无线数据快速增长,使得运营商愈加迫切地需要新频段和新技术,以满足用户对无线数据容量的需求。这种需求不仅推动了无线技术的发展,也增加了对增强型射频(RF)滤波器技术的需求,以帮助减少系统干扰,扩大RF覆盖范围,增强接收器性能,并提升共存特性。
2024-01-03
-
什么是直流母线支撑滤波器?
在电力电子学中,直流母线是指连接电力转换系统的输入、输出端的部分(见下图 1)。直流母线的主要功能是在输入功率高于输出功率时储存能量,并在输出功率需求超过输入功率时释放能量。直流母线应包含一个电容器作为辅助滤波器,起到缓冲作用,将电压纹波降至最低,并平滑和稳定电力系统中整流器、逆变器和其他转换器等不同组件之间的电力流动。
2023-12-25
-
了解锁相放大器的类型和相关噪声源
当个锁定放大器出现时,它的所有组件(滤波器、乘法器、移相器等)都是纯模拟的。由于技术的发展以及数字信号处理器 (DSP) 价格的降低,一些部件(例如滤波器或放大器)变得数字化。
2023-11-18
-
具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构
在AC-DC SMPS应用中,通?;嵩谑淙爰妒褂霉β是攀秸髌?,将交流电压转换为单向的直流电压。在这种拓扑结构中,还会使用大容量电容器作为纹波滤波器,来稳定总线电压,这会导致功率因数性能较差,并将谐波污染反馈到电网。为了改善功率因数和谐波电流,通常需要使用PFC电路。但额外增加一个功率级意味着会降低系统效率和可靠性。在本文中,我们提出了一种基于单电感结构的单级AC-DC拓扑结构,具备PFC和LLC功能。该拓扑结构保留了传统LLC谐振转换器的零电压开关(ZVS)优势,同时实现了高功率因数性能。
2023-10-27
-
如何设计采用Sallen-Key滤波器的抗混叠架构
此KWIK(技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供了解决特定设计挑战的分步指南。对于给定的一组应用电路要求,本文说明了如何利用通用公式应对这些要求,并使它们轻松扩展到其他类似的应用规格。
2023-09-20
-
关于BAW与SAW RF滤波器
射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-08-28
-
有源音频交叉电路
音频分频器是音频应用中的一种电子滤波器,用于向扬声器或驱动器发送适当的信号。大多数扬声器驱动器无法覆盖从低频到高频的整个音频频谱而不失真,因此大多数扬声器系统使用多个扬声器驱动器的组合,每个驱动器与单独的频段相关。分频电路将音频信号分成不同的频段,然后分别传送到扬声器。
2023-08-06
-
两个开关正激变换器
该拓扑由输入电容器 CIN、两个 MOSFET 开关 Q1 和 Q1、电源变压器 T1、两个钳位二极管 D3 和 D4、两个整流二极管 D1 和 D2 以及由 LO 和 Co 组成的输出滤波器组成。
2023-07-31
-
补偿 EMI 滤波器 X 电容对有源 PFC 功率因数的影响
现代开关模式电源使用 X 电容器和 Y 电容器与电感器的组合来过滤共模和差模 EMI。滤波器元件位于任何有源(或无源)功率因数校正 (PFC) 电路的前面(图 1),因此 EMI 滤波器的电抗对功率因数 (PF) 造成的任何失真都会改变甚至完美的功率因数校正 (PFC) 电路。修正了电压-电流关系。
2023-07-06
-
精密低功耗信号链:具有可配置性的独特交流耦合解决方案
在上一博客文章中,我们讨论了在存在大得多的直流偏移和低频干扰的情况下测量小信号时,交流和直流耦合信号链之间的权衡。我们还表明,高通滤波器在交流耦合信号链中的位置很重要,会影响CMRR、输入阻抗和前端可应用的增益量等性能指标。实现高通滤波器功能的另一种有趣方法如下图1所示?;制鞯缏芳觳庖潜矸糯笃鞯氖涑觯⒔家徘了璧娜魏挝恢?,以保持仪表放大器输出直流偏置在V。裁判.通过反馈输出的低通滤波版本并进行反相处理,实现了高通滤波器传递函数。
2023-07-03
-
实现薄膜射频器件的最佳性能
随着消费者和商业应用对快速通信需求的不断增长,射频器件的工作频率要求也变得越来越高,这给射频器件的设计师们带来了诸多挑战——一方面需要缩小滤波器的尺寸,以适配更小的设备尺寸和更短的波长;另一方面还需要确保元件的高性能。虽然表面贴装技术(SMT),特别是微带安装,可满足以上要求,但需要注意的是,不是每个SMT微带滤波器都是一成不变的——您可以与滤波器供应商就基板的类型、电镀技术和拓扑结构等进行商讨以尽可能地缩小元件尺寸、提高元件性能。过去的几十年来,楼氏电容(KPD)对此给出的建议是:利用薄膜技术进行产品开发。
2023-06-26
-
抗混叠滤波器:将采样理论应用于 ADC 设计
到目前为止,我们已经探讨了奈奎斯特-香农定理的理论基础,包括频域对采样的影响。然后我们谈到了这些基本原则如何应用于现实生活中的电路设计——具体来说,解决了 现实生活中混合信号系统中过采样的重要性。
2023-06-03
- 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
- 瑞典Ionautics新一代HiPIMS设备HiPSTER 25落地瑞士Swiss PVD
- CITE 2026:以科创之钥,启电子信息新局
- 工业智能化利器:树莓派的多元应用与优势
- 电容选型核心指南:特性、误区与工程实践
- 大联大友尚推出 KEC 电机驱动电源方案,KIC3927 成性能核心
- 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
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall



