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高效率30~512 MHz宽频带功率放大器设计(2023-08-21)
]相当于一种分布参数与集总参数相结合的阻抗变换器,有其独特的特性,它兼有分布参数电路使用频率高的优点,又有集总参数体积小巧的优点而且易于制作、焊接、调试等,本方案末级功率放大器的输出阻抗......
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详析Doherty功放设计之如何提升效率(下)(2024-09-12)
路减小输出)负载阻抗变小(效率变低)。很好,其实细心的同学会发现,在Carrier路中,功放输出后有个叫阻抗变换器的东西。这个东西其实就是一个无源电路,通常理论分析时用一个1/4波长的变换......
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了解 Guanella 传输线平衡-不平衡转换器(2024-02-06)
,施加到天线上的总电压是信号源提供的电压的两倍。因此,两个电路都提供了1比4的阻抗变换。
图7中的平衡-不平衡转换器提供了相对较宽的带宽,我们可以通过解决其主要限制来进一步改善带宽——传输......
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如何分析输电线路变压器:简单方法和困难方法(2024-04-08)
比。
简单方法:集中电感法
当分析阻抗变换时,许多书都认为传输线变压器的性能与磁耦合变压器相似。这个假设让我们能够避免我们在前面的小节中看到的复杂的数学。例如,让我们来看一下,如果我们分析图3中产......
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非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)(2023-08-23)
的单个电压源。而天线具有三个阻抗,分别代表其自身损耗、辐射能量和存储的近场能量。
对来说,源越小,辐射能量越少。
如图 2 所示,非隔离式变换器在理想条件下(图2上部),其输入与输出地之间无阻抗,所以......
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ADC支持采样频率受供电电压影响(2024-01-15)
省电量。
跳出坑里怎么办呢?我觉得这样应该可以:
找一个低功耗的运放做一个阻抗变换就可以兼顾两者需求,当然如果更完善一点,还可以考虑串入一个RC低通滤波环节,可以有效降低噪声。
总结一下对于单片机ADC的使......
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ADC支持采样频率受供电电压影响(2024-01-15)
省电量。
跳出坑里怎么办呢?我觉得这样应该可以:
找一个低功耗的运放做一个阻抗变换就可以兼顾两者需求,当然如果更完善一点,还可以考虑串入一个RC低通滤波环节,可以有效降低噪声。
总结一下对于单片机ADC的使......
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基于CD4011的简易AM收音机制作电路原理图(2024-09-04)
以增加一级集成音频放大电路如LM386,或用三极管作阻抗变换,通过增加和减少磁棒上线圈的匝数,以保证收音机处于合适的频率接收范围之内。
......
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一个单片机ADC的挖坑填坑之旅(2023-10-30)
么电阻选这么大呢?我想估计是为了将电池电压监控取样回路的电流降低,以节省电量。
跳出坑里
怎么办呢?我觉得这样应该可以:
找一个低功耗的运放做一个阻抗变换就可以兼顾两者需求,当然如果更完善一点,还可......
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电感器: TDK的新型高级积层电感器满足不断发展的汽车PoC需求(2022-08-31)
电感器: TDK的新型高级积层电感器满足不断发展的汽车PoC需求;· 新型电感器系列可在广泛的频率范围内提供高阻抗
· 与竞争对手的电感器相比,在电流应用过程中阻抗变化明显降低,可实......
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TDR测量仪器的基本原理是什么(2023-06-01)
由三部分构成:快沿信号发生器,采样示波器和探头系统。
TDR测试原理
TDR通过向传输路径中发送一个脉冲或者阶跃信号,当传输路径中发生阻抗变化时, 部分能量会被反射, 剩余的能量会继续传输。只要......
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漏电流测试仪是电器泄漏电流测量的理想仪器(2023-06-20)
。主要由试验电源、阻抗变换、量程转换、交直流转换、指示和声光报警电路组成。
功能特点:
1、是对电解电容器漏电流性能进行检测的专用仪器。
2、测试电压范围宽、充电流大、测试......
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单片机8051F的数字音频信号源的幅度控制及系统结构图(2024-02-28)
机控制衰减器模块的衰减量,以达到控制音频信号衰减量的目的。
2.1 音频衰减器模块信号衰减器是一类用于传输系统降低信号电平,使其不产生显著畸变的无源网络,用于信号源去耦,调节电路的传输电平,或缓冲阻抗变换......
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基础知识之麦克风(2024-03-27)
,我们可以知道,电容器两端的电压U会随电容容量实时变化,从而实现了声-电的变换。 并且,它的电容器的容量也很小,输出阻抗很高,因此为提高带负载能力也许要连接一个阻抗变换器,通常会内置一个场效应管电路进行阻抗变换......
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TDR测量的基本原理与应用(2023-03-08)
就来介绍下TDR测量的基本原理与应用。
TDR(Time Domain Reflectometry )称为时域反射计,是利用信号的反射来评估链路中阻抗变化的程度。它基本的工作原理见下图:T****DR测试设备的输出阻抗......
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简述普源信号发生器DG4102的工作原理以及产品特点(2023-02-07)
信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。2、主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输......
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高频信号发生器特点介绍(2023-02-15)
磁场的相互作用会使导线中的电流发生变化而产生电磁感应现象即所谓自感.这种变化的磁场又会反过来影响线圈的温度升高从而使涡流进一步增大并使线圈的阻抗变小从而使功率增大。
(3)当功......
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使用示波器FFT功能测量调幅信号的调制深度(2024-06-03)
SDG2122X阻抗变换器:50欧姆BNC3.2 仪器设置这一节,我们将演示如何配置仪器以进行这次测量。有关模块的完整说明,请参阅数字用户手册和快速入门指南。如图2所示,示波器连接到信号源的输出端。信号......
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LT5571数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:17)
件支持 RFID、GSM、EDGE、CDMA、CDMA2000 及其它系统。还可以通过在 I 和 Q 输入端上施加 90° 移相信号而把这款器件配置为镜频抑制上变频混频器。高阻抗 I/Q 基带输入由电压至电流转换器......
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采用实时采样和等效采样相结合实现数字示波器的设计(2023-05-25)
速度很容易满足要求,再选用合适的漏电小的聚苯电容即可实现采样与保持电路。
3 系统硬件电路设计
系统制定出系统总体方案:输入信号经阻抗变换电路后进行程控放大,再经采样与保持电路后进人MAX118进行采样。其中......
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不同应用中薄膜电容的作用(2023-09-01)
旁路以及抑制电源电磁的干扰作用。
2、薄膜电容用在谐振式变换器时,能够和谐振式变换器中的电感一起谐振。
3、薄膜电容用在滤波电路时,消去滤波电路中电压脉动,吸收电压的波峰,消去电压的波谷,抑制......
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硬件工程师基础面试题(2024-10-06 11:59:22)
于宽频带放大电路。
多级放大电路的级间耦合方式有哪几种?哪种耦合方式的电路零点偏移最严重?哪种耦合方式可以实现阻抗变换......
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使用巧妙的技术将无源音频滤波器转换为有源滤波器(2024-06-18)
。只要源阻抗和负载阻抗包括在计算中,频率响应就不会改变。
1968年,伦纳德·布鲁顿证明,如果比例因子是虚的(包括j,负1的平方根),布鲁顿变换过程仍然有效。如果我们包括角频率ω,它的......
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滤波电路中电感有哪些作用?(2024-11-14 22:46:54)
流”
细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换......
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基于LPC2148芯片实现小型生物阻抗分析仪的设计(2023-02-27)
模值和相位信息。该仪器具有集成度高,成本较低,使用方便,安全可靠的优点。
2.系统硬件结构和原理
2.1系统原理
高集成度阻抗分析芯片AD5933是一个高精度的阻抗变换系统,含有......
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以AT89S52单片机为控制核心的数字频率计设计(2023-09-07)
闸门以便计数。而需完成放大整形过程是由于输入的信号幅度是不确定的,可能很大也可能很小,这样对于输入信号的测量就不方便了,过大可能会把器件烧毁,过小可能器件检测不到,所以在设计中应考虑对输入波形进行放大限幅、整形和阻抗变换......
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解析LLC谐振半桥变换器的失效模式(2024-04-26)
大反向恢复电流尖峰不能够流过谐振电路,它将流过另一个MOSFET。这就会产生很大的开关损耗,并且电流和电压尖峰能够造成器件失效。因此,变换器需要避免工作在这个区域。
对于开关频率fs>fr1,谐振电路的输入阻抗为感性。MOSFET电流......
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嵌入式超声波测距系统的实现方案(2024-01-25)
电流有效值、磁芯饱和度以及与换能器阻抗匹配等问题。
图2 反激变换器驱动电路
......
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电动汽车充放储一体化电站为可再生能源发电提供最佳解决方案(2023-06-09)
汽车充放储一体化电站融合了电动汽车充电站和双向电站的优势,实现了电动汽车和电网的能量双向调度,为可再生能源发电和电动汽车大规模应用提供了最佳解决方案。
本文的研究对象为电动汽车充放储一体化电站中并联功率调节系统(PCS),该系统由多个双向变换器......
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ADC采集电路前级为啥加一个电压跟随器?(2024-11-12 17:37:00)
对5V电压进行分压,上端分压电阻20K,下端分压电阻10K,分压后传输给ADC的电压值为1.67V。实际ADC端也有一个电阻值,假设这个电阻值为10K,这个ADC端电阻值和分压电阻10K并联后,阻抗变......
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经久耐用的运算放大器(运放):概述(2023-10-18)
的运算放大器是具有以下特性的理论器件:
• 无限开环增益:输出电压将等于输入电压之间的差值乘以无穷大。这种特性让运放能够放大小到极致的输入信号。
• 无限输入阻抗:它不会消耗输入源的电流。这样一来,运放便可与传感器和变换器等高阻抗......
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LTC1485数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:46)
源电压范围内得到保证。
应用
低功率 RS485 /RS422 收发器
电平变换器
......
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迪赛康的TDR手持探头测试应用方案(2023-06-26)
时显示测试结果。这使得用户能够快速获取阻抗测试数据,进行精准分析和判断。
TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外......
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基于电子管构建的2x4W立体声管放大器电路(2023-05-25)
从输入信号放大到足以馈送到放大器最终电平。
6V6 GT电子管用作最后级放大器,其输出电平将通过阻抗变压器连接到oud扬声器。该放大电路需要直流电源电压,5Y3管用作质量好的整流二极管。
2x4W立体......
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Vishay推出新款汽车级IHDM电感器具有出色的感值及饱和稳定性(2020-03-17)
电感值不受温度影响在运行过程中。
该款电感器工作电压高达350 V,适用于大电流、高温功率应用中的DC/DC变换器、逆变器、和混合动力汽车、电动汽车以及氢燃料电池汽车中的电机和开关噪声的抑制。
2020年......
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车载信息娱乐系统之USB端口失效分析(2023-06-13)
USB工作期间,流过uClamp3311T的漏电流达17mA。长此以往,会有可能导致TVS性能下降,阻抗变小。
整改分析(III)
浪涌能力分析:
设备无法承受外界复杂的浪涌环境
测试......
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OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点(2022-12-06)
要求功率器件具有更高的耐压小型化要求功率拓扑具有更高的开关频率。碳化硅(SiC)作为第三代半导体代表,具有高频率、高效率、小体积等优点,更适合车载充电机、直流变换器 DC/DC、电机控制器等应用场景高频驱动和高压化的技术发展趋势。本文主要针对SiC 的应......
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了解磁耦合RF变压器的非理想性输电线变压器和分支线圈介绍(2024-02-01)
味着在输出端出现差分电流,导致两个负载电阻之间产生相同的电压。注意,总负载电阻(RL)分为两个RL/2电阻,并且中心点接地。这在输出之间产生了180度的相位差,这是平衡变换器功能所需的。
我们也可以使用浮动负载(图8),而不......
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“热电堆”红外脱销,有人竟拿“热释电”行骗!(2020-03-10)
相反的电荷。
热释电效应示意图
热释电红外线传感器由敏感单元、阻抗变换器和滤光窗三部分组成;补偿型热释电传感器还带有温度补偿元件。为防止外部环境对传感器输出信号的干扰,上述......
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电动汽车车载充电器过流保护电路分析(2024-04-29)
电动汽车车载充电器过流保护电路分析;摘要:本文通过比亚迪公司的专利了解电动汽车、车载充电器及其过流保护电路,其中,车载充电器包括AC/DC变换器和DC/DC变换器,AC/DC变换器和DC/DC变换器......
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关于S参数的常见问题 矢量网络分析仪与网络分析仪的区别(2023-03-13)
Ohm的特性阻抗下,如果负载阻抗是51 Ohm, S11Linear = (51 – 50 ) / (51 + 50) = 0.01, 如果负载阻抗变为52 Ohm,S11Linear = (52......
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示波器探头各种作用及工作原理(2023-06-26)
。
单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过探头放大器后连接到示波器,示波......
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示波器探头的选择和使用原理分析(2023-06-26)
头负载的影响较小,上升时间仍为:1ns;探头通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns。
单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上......
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高阻无源探头和有源探头的对比 电流探头测试高频时的工作原理(2023-03-03)
探头,使用5cm接地线:受探头负载的影响较小,上升时间仍为:1ns;探头通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns。
单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗......
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示波器探头的作用及工作原理介绍(2023-03-03)
通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns。 单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过......
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【测试案例分享】提高信号完整性的秘密武器:实时示波器测试TDR阻抗的全新方案(2024-09-29)
匹配:快速检测PCB上的阻抗变化,确保设计的稳定性和可靠性。
高速连接器测试:验证连接器的阻抗特性,确保高速信号的无损传输。
传输线故障排查:精准定位传输线中的故障点,及时处理隐患。
已有......
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揭秘十大常用电子元器件背后的那些门道!(2024-10-20 21:14:56)
在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压......
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怎样开始音箱的设计之“设计流派”(2023-06-26)
导致相位的响应变差。它们有统一的驱动,接近线性声源,但阻抗、效率太低了,因此不能用在低音单元中,许多实际的铝带单元通常使用阻抗变换器来匹配其低达0.5欧姆的阻抗。电磁平板式的声音介于动圈、静电式之间。中、高频......
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过压保护器件:TVS管和压敏电阻怎么选?(2023-08-22)
的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS管能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收瞬间大电流,从而将电路两端过大电压钳位在一个固定数值上,保护......
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科普丨十大最常用电子元器件介绍(2024-10-22 09:33:32)
、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
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