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要测试射频变压器,可以采取以下步骤:测试设备准备:准备一台射频信号发生器和一台射频功率计。确保这些设备的频率范围和功率范围适合测试射频变压器。连接射频变压器:将射频变压器连接到信号发生器和功率计。确保连接正确,信号发生器的输出与射频变压器的输入相连,射频变压器的输出与功率计相连。设置测试参数:在信号发生器上设置所需的频率和输出功率。可以根据射频变压器的规格和要求来确定测试参数。进行测试:打开信号发生器和功率计,开始测试。可以逐渐调整信号发生器的频率和输出功率,观察功率计的读数。测试结果分析:根据功率计的读数,可以判断射频变压器的性能是否符合要求。通常,测试结果包括变压器的增益、带宽、频率响应等参数。需要注意的是,射频变压器的测试可能还涉及其他参数和特性,如插入损耗、隔离度、相位平衡等。具体的测试方法和步骤可能会因不同的射频变压器类型和规格而有所不同,建议参考相关的测试手册或资料进行具体操作
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2023/8/2 15:34:10
双平衡混频器是一种常用的混频器类型,具有以下特点:双平衡结构:双平衡混频器采用了两个平衡电路,可以有效抑制输入信号的杂散分量和本振信号的泄漏,提高混频器的线性度和抗干扰能力。低杂散:双平衡混频器能够有效抑制输入信号的杂散分量,提高混频器的动态范围和灵敏度。宽频带:双平衡混频器具有宽频带特性,可以在较宽的频率范围内进行混频操作。低本振泄漏:双平衡混频器能够有效抑制本振信号的泄漏,减小对其他电路的干扰。双平衡混频器的典型应用包括:通信系统:双平衡混频器可以用于射频信号的下变频,实现信号的频率转换和解调。毫米波雷达:双平衡混频器可以用于毫米波雷达系统中的频率合成和信号处理。无线电接收机:双平衡混频器可以用于无线电接收机中的频率转换和解调,提高接收机的性能。高速数据通信:双平衡混频器可以用于高速数据通信系统中的信号调制和解调,实现高速数据传输。总之,双平衡混频器具有低杂散、宽频带和低本振泄漏等特点,广泛应用于通信系统、雷达系统、无线电接收机和高速数据通信等领域。
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2023/8/2 15:31:35
兆亿微波商城新到现货ERA-9SM+宽带低功率放大器。ERA-9SM+是一款宽带低功率放大器,最小0MHz,最大8000MHz,符合ROHS标准,表面贴装,塑料,WW107,MICRO-X-4ERA-9SM+(符合RoHS)是一种使用HBT技术制造的宽带电流驱动放大器。此外,ERA-9SM+在宽频率范围内具有良好的输入和输出回波损耗,无需外部匹配组件。它具有从一个批次到另一个批次的可重复性能,并封装在直径0.085“的micro-x封装中,具有非常好的热性能。
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2023/8/2 15:11:46
兆亿微波商城新到现货T1-1T-KK81+!T1-1T-KK81+是一款射频变压器,最小0.08MHz,最大200MHz,1:1,符合ROHS标准功能宽带,0.08至200 MHz出色的回波损耗还提供插件(X65)扁平封装(W38)导线应用程序VHF接收器/发射器
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2023/8/2 15:02:25
JMS-11X+是一款平衡混频器,工作频率最小5MHz,工作频率最大1900MHz,最大9.8dB转换损耗,最大输入功率(连续波)17 dBm,最高工作温度85摄氏度,最低工作温度-40摄氏度,符合ROHS标准,微型,外壳BH292,6针,安装特征为表面黏着方式功能L-R隔离,典型值高达58 dB。微型表面安装J型引线,用于消除应力和卓越的可焊性应用程序接收器和发射器的上下转换器GPS卫星分布
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2023/8/2 14:45:51
BLP-1.9是一款中心或截止频率(fo/fc)2.5MHz低通滤波器,外壳FF55,衰减频率-最大200兆赫,衰减频率-最小值3.4兆赫,最大频率时的衰减为40分贝,最小频率时的衰减为20分贝,平均输入功率为0.5瓦,安装类型为面板安装,结构尺寸D13.72XH65.79(毫米)/D0.54XH2.59(英寸),因此在安装的过程中需要注意其预留的安装位置是否符合。应用程序测试设备实验室使用视频设备
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2023/8/2 14:36:31
ZVA-24443G1X+在+9至+15 V的单一正极供电范围内运行,允许用户选择所需的工作电压。内部DC-DC转换电路在整个输入电压范围内保持恒定的效率。并且放大器具有多个直流保护功能,如过电压、反向电压和浪涌电流,可在操作过程中处理不当时保护放大器免受损坏。该放大器能够在整个频带上提供约100mW(+20 dBm)的RF功率,并具有1.7 dB的出色噪声系数性能,典型值为整个频带,因此是具有极高动态范围要求的应用选择。特性:典型值为1.7 dB的极低噪声系数。通过Q波段典型45dB的高增益。,5G频段以上–24至39 GHz提供带和不带散热器在+9至+15 V的单一直流电源下运行过电压和反向电压保护
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2023/8/2 14:12:30
PBP-10.7+是一款带通滤波器,中心或截止频率(fo/fc)10.7MHz,符合ROHS标准,密封,A01外壳,8针引脚,衰减频率-最大为50兆赫,衰减频率-最小值为15兆赫,最大频率时的衰减35分贝,最小频率时的衰减20分贝,平均输入功率0.5瓦,需要在-55摄氏度至100摄氏度之间进行工作,结构尺寸为l 20.32 XB 10.16 x 10.16(毫米)/L0.8XB0.4XH0.4(英寸),因此在安装中需要注意预留的位置大小是否合适。特性:插入损耗低,最大1.5 dB。选择性好,标准值为1.76。20 dB/3dB带宽比坚固的屏蔽外壳,密封应用:军用高可靠性系统高排斥应用图像抑制中频信号处理
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2023/8/2 13:51:47
PLP-200+是一款低通滤波器,中心或截止频率(fo/fc)210MHz,符合ROHS标准,密封,A01外壳,8针,衰减频率-最大800兆赫,衰减频率-最小值290兆赫,最大频率时的衰减40分贝,最小频率时的衰减20分贝,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度-55摄氏度,结构尺寸l 20.32 XB 10.16 x 10.16(毫米)/L0.8XB0.4XH0.4(英寸),除此之外,还具备以下特性。特性:坚固的焊接外壳,密封其他标准和自定义PLP型号可供选择的fco常见应用试验设备实验室使用发射机/接收机军事/高可靠性应用
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2023/7/31 15:45:23
HFCN-7971+是一款Mini-circuits高通滤波器型号,最大操作温度要求:工作温度-55°C至+100°C,存储温度-55°C至+100°C,射频功率输入*7W在25°C,中心或截止频率(fo/fc)8000兆赫,平均输入功率7 W,输入/输出阻抗50欧姆,安装类型表面黏着方式。特性小型温度稳定出色的动力操控,7W密封低成本LTCC施工应用程序次谐波抑制发射器/接收器点对点无线电
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2023/7/31 15:28:19
LFCN-2352+是一款低通滤波器,最小1段,最大1段,中心或截止频率(fo/fc)22750MHz,EIA标准封装尺寸1206,LTCC封装,输入/输出阻抗50欧姆,平均输入功率1 W,除此之外,还具备以下功能。功能毫米波频率下的LTCC低通滤波器非常适合WiFi、蓝牙、Zigbee应用小尺寸,1206坚固的LTCC结构出色的电源处理能力,最高可达1瓦良好的Rej
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2023/7/31 15:23:03
T4-6T-KK81+是一款射频变压器,截止频率最小0.02MHz,最大250MHz,1:2,符合ROHS标准,DC不平衡电流-最大值为30毫安,最大工作频率25万千赫,工作频率-最小值20千赫,最高工作温度85摄氏度,最低工作温度-20摄氏度,额定功率0.25瓦,结构尺寸L7.62XB6.86XH5.84(毫米),除此之外还具备以下功能。功能宽带,0.02至250 MHz出色的回波损耗还可提供扁平封装(W38)、插入式(X65)导线应用程序阻抗匹配推挽式放大器
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2023/7/31 15:20:41
据台媒工商时报报道,市调机构IDC在最新报告中指出,2022年全球封测市场规模达445亿美元,年成长5.1%。而受到库存调整影响,预估2023年全球封测市场规模将年减13.3%。对于今年全球封测市场规模将萎缩的原因,IDC认为消费电子需求急降,同时非AI应用的云端服务器需求下滑,半导体产业仍处于消化库存阶段,上半年诸多封测厂的产能利用率为50%-65%,随着库存调整后的需求温和复苏,下半年有望回升至60%-75%,甚至来自封装的部分急单能让产能利用率提升至80%,然而仍与2022年的70%-85%仍有差距。据悉,从去年开始,封测厂商的压力便已凸显。去年12月,南茂董事长郑世杰透露,中国台湾的服务提供商和封装材料供应商正在为DDI厂商提供“更灵活”的报价,以提高产能利用率。“与客户签订的产能利用率承诺即将到期,南茂将为客户提供更灵活的2023年报价,以提升产能利用率。”今年以来,不断有封测厂商降价以维持产能利用率的消息传出,除了降价外,有封测厂商已开启无薪休假。免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。
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2023/7/31 14:51:32
7月28日,欧洲芯片大厂意法半导体公布的了截止7月1日的2023年二季度财报,当季净收入为43.3 亿美元,同比增长12.7%,环比提高1.9%;营业利润为11.5亿美元,同比增长14.2%;毛利率从由去年同期的47.4%增至49.0%;营业利润率也从去年同期的26.2%升至26.5%;净利润为10.0亿美元,同比增长了15.5%。从具体业务来看,汽车产品和分立器件产品部(ADG)实现营收增长,营业利润为6.24亿美元。同比增长73.8%,营业利润率为31.9%,去年同期为24.7%;模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS)营业利润1.39亿美元,同比下降48.3%,营业利润率14.8%,去年同期24.1%;微控制器和数字IC产品部(MDG) 营业利润为5.05亿美元,同比增长19.0%,营业利润率为35.4%,去年同期为33.6%。意法半导体表示:“与去年同期相比,ADG和MDG两个产品部营收分别增长了34.4%和13.0%,而AMS产品部营收下降15.7%。OEM和代理渠道的收入同比分别增长9.8%和18.3%。第二季度净营收环比提高1.9%,比公司指引的中位数高110个基点。ADG和MDG两个产品部净营收环比增长,而AMS环比下降,符合预期。”意法半导体总裁Jean-Marc Chery称:“第二季度43.3亿美元的净收入高于我们业务前景范围的中点,收入表现继续受到汽车和工业增长的推动,部分被个人电子收入下降所抵消。第二季度49.0%的毛利率符合指导。”意法半导体上半年净营收 85.7 亿美元,同比增长16.1%,这得益于除模拟和MEMS子集团外的所有产品子集团的增长;毛利率49.3%;营业利润率 27.4%;净利润20.5亿美元。意法半导体预计,第三季度净收入为43.8亿美元,环比增长约1.1%,上下浮动350个基点,毛利率预计为47.5%,上下浮动200个基点。...
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2023/7/31 14:43:26
AD9273主要是针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它能够集成了八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和10 MSPS~50 MSPS的12-bit模数转换器(ADC)。并且每个通道都具有42 dB的可变增益范围、完全差分信号链路、有源输入前置放大器终端、最大增益52dB以及转换速率高达50 MSPS的ADC。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合于对封装尺寸有很高要求的应用。除此之外,LNA具有单端-差分增益,能通过SPI进行选择。增益为21.6 dB时,LNA输入噪声典型值为1.2 nV/√Hz,在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为1.4 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为21.6 dB,则输入信噪比(SNR)约为87 dB。在连续波多普勒模式下,LNA能够输出驱动一个跨导放大器,该放大器通过一个8 × 8差分交叉点开关进行切换。该开关可通过SPI进行设置。
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2023/7/28 10:46:44
HMC647ALP6E——6位数字移相器,其额定频率范围为2.5至3.1 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 并且HMC647ALP6E在所有相态具有1.5度的极低RMS相位误差及±0.4 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/+5V的正控制逻辑控制。除此之外还采用紧凑型6x6 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配50 Ohms,无需任何外部元件。特性低RMS相位误差: 1.5°低插入损耗: 4 dB高线性度: +50 dBm正控制逻辑360°覆盖,LSB = 5.625°28引脚QFN无引脚SMT封装: 36mm2应用EW接收器气象和军用雷达卫星通信波束成形模块相位抵消 HMC647ALP6ETR数字移相器近期到货,有需求可咨询在线客服。
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2023/7/28 10:45:40
三极管的推挽电路是一种常见的电子电路配置,用于放大和控制电流。它由两个三极管组成,一个被称为NPN三极管,另一个被称为PNP三极管。这两个三极管通过它们的基极、发射极和集电极连接在一起。推挽电路的主要目的是将输入信号放大,并控制输出电流的流向。在推挽电路中,一个三极管负责将输入信号放大,而另一个三极管则控制输出电流的流向。当输入信号为高电平时,NPN三极管导通,允许电流通过输出负载。相反,当输入信号为低电平时,PNP三极管导通,使输出电流流向地。推挽电路的优点之一是它的输出电流可以在两个极性之间切换。这使得它非常适用于需要正负电流的应用,例如音频放大器和电机驱动器。此外,推挽电路还具有较高的功率放大能力和较低的失真水平。然而,推挽电路也存在一些限制。例如,由于两个三极管之间存在一定的开关延迟,推挽电路可能会导致一小段时间内的输出电流中断。此外,由于两个三极管必须配对并具有相同的特性,因此在设计和制造过程中需要更多的注意。总之,三极管的推挽电路是一种常用的电子电路配置,用于放大和控制电流。它具有切换输出电流极性的能力,适用于正负电流应用。尽管存在一些限制,但推挽电路仍然是许多电子设备中重要的组成部分。
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2023/7/27 13:43:59
MOS管,即金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种重要的电子器件。它的工作原理基于半导体材料与金属电极之间的界面效应。MOS管由三个主要部分组成:金属电极、氧化物层和半导体材料。金属电极位于氧化物层的上方,而氧化物层覆盖在半导体材料上。MOS管的工作原理是通过控制金属电极上的电场来控制半导体材料中的电流。当金属电极上施加一个电压时,电场就会形成。这个电场会影响半导体材料中的电荷分布。当金属电极施加正电压时,电场会吸引半导体材料中的电子。这些电子会在半导体材料中形成一个电子通道,使电流得以流动。这种状态被称为“开启”。相反,当金属电极施加负电压时,电场会排斥半导体材料中的电子。这将导致电子通道关闭,电流无法流动。这种状态被称为“关闭”。通过控制金属电极上的电压,我们可以在MOS管中实现电流的开启和关闭。这使得MOS管成为一种重要的开关器件,广泛应用于电子设备中。总结来说,MOS管的工作原理是通过控制金属电极上的电场来控制半导体材料中的电流。这种原理使得MOS管成为一种重要的电子器件,用于实现电流的开启和关闭。
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2023/7/27 13:40:00
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