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兆亿微波,2021年8月17日,–意法半导体的L99VR01 AEC-Q100认证低压降线性稳压器有八个可选固定输出电压、功能性安全诊断功能和优异的过热保护性能,有助于简化系统设计,方便库存管理,适合多种汽车应用。    该稳压器的最大输出电流 200mA ,能够驱动车身控制模块、接线盒、仪表盘、天窗控制器、无钥匙进入控制器和传感器等负载。通过三个外部片选引脚可将输出电压设为 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V 或 5V,输出电压精度好于外部分压器,在标称电压的±2%范围内。    目前该产品共有两款。L99VR01S 采用标准 SO-8 封装,具有使能引脚和复位引脚,以及快速输出放电、欠压锁定 (UVLO)、热关断和短路保护等安全功能,禁用时静态电流降至 1μA,工作温度范围 -40°C 至 150°C。    L99VR01J采用PowerSSO-12封装,比上一款增加短路限流设置、高温预警和输出过压状态指示功能,并内置一个可编程看门狗,用于验证主控微控制器操作是否正常。L99VR01J 的工作结温范围更宽,达到 -40°C 到 175°C。    通过在片上集成输出过压监测,新稳压器可以提供连续的负载保护。该诊断功能可以简化功能性安全相关应用的设计,帮助用户达到 ISO 26262 ASIL功能性安全标准的要求,如用户需要,提供相应的支持文档。    两款产品的输入电压范围是2.15V到28V,可直连汽车电瓶电压VBAT,或者连接在稳压电源的后面,调整稳压电源的输出电压。    L99VR01S和L99VR01J两款产品现在均已量产,需要了解产品更多信息,请在线咨询兆...
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2021/8/17 14:35:15
据德国最大的半导体公司英飞凌科技股份公司称,阻碍从汽车制造商到计算机制造商的公司的全球芯片短缺可能会持续多年。    英飞凌首席执行官 Reinhard Ploss 在接受《法兰克福汇报》采访时表示,在产能扩张缓慢以赶上消费者需求的地区,这种稀缺性“可能会延续到 2023 年”。    “建造将硅片加工成芯片的新设施和洁净室可能需要两到两年半的时间;将现有设施升级到四分之三到一年,”他说。    今年的芯片危机正在影响从特斯拉公司到苹果公司和微软公司等公司的生产。研究表明,制造商完成订单所需的时间在 7 月份延长至 20 多周,比上个月更糟。    Ploss 表示,在家工作的需求增加以及大流行导致的延误后汽车行业的追赶效应已成为芯片行业的主要推动力。他还列举了电动汽车的更快采用和对可再生能源需求的增长是造成短缺的因素之一。    受影响的欧洲公司包括沃尔沃汽车公司。De Tijd 报纸援引公司发言人的话说,由于芯片短缺,约有 5,000 名工人暂时失业,其位于比利时根特的工厂下周将不会运行三天。由于类似的原因,该工厂在上半年关闭了五天。    Ploss 呼吁欧洲做出更多努力,以减少欧洲大陆在半导体业务中对外国出口商的依赖。他说,只要符合英飞凌的商业战略,他就“愿意”与其他公司合作。    汽车零部件生产商警告称,半导体短缺将导致更多供应问题    加拿大汽车零部件供应商表示,造成该行业严重破坏的芯片短缺和经销商短缺的情况比预期的要严重,并可能继续证明预测是错误的。    在上周的季度收益报告中,供应商下调或取消了生产和收入预测,因为情况不可预测。    Martinrea ...
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2021/8/17 14:26:30
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准,满足高电流密度及高温要求    SRP6530A型密封式功率电感器其特性可在-55°至+155°C的工作温度范围内    保有高饱和电流、低辐射和低蜂鸣噪声的特性    2021年8月16日 - 美商柏恩Bourns全球知名电子元件领导制造供应商,今日发布最新SRP6530A密封式功率电感器系列,目的在满足各种应用中的高电流密度和高温要求。这些符合 AEC-Q200 标准的电感器乃採用金属合金粉末磁芯密封式结构,即使在-55°至+155°C的工作温度范围亦可提供低磁场辐射、低蜂鸣噪声。这些特点成为需要更高性能的消费性、工业和电信电子应用中的电磁干扰(EMI)过滤和电源管理解决方案的理想选择。    Bourns新型电感器提供低直流电阻,其独特配方的金属合金粉末磁芯和制模结构可在0.1–10μH电感范围内提供7至70 A的高饱和电流,从而增强了它们的低损耗特性。 此外,Bourns使用的高温等级材料,具有50 VDC额定值和高达34 A的高额定电流,即使在宽范围的工作温度里还可提供出色的电感温度稳定性。    Bourns? SRP6530A 型密封式功率电感器系列现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**。    *RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。    **Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。
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2021/8/17 14:22:59
LT®1997-3 把一个精准的运算放大器和高度匹配的电阻器集成为一个单芯片解决方案,用于实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 –13 至 +14 的增益,增益准确度为 0.006% (60ppm)。LT1997-3 尤其适合用作一个差动放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 91dB 的共模抑制比。 该放大器具有一个 60µV 的最大输入失调电压和一个 1.1MHz 的 –3dB带宽 (增益 = 1)。LT1997-3 可采用介于 3.3V 至 50V 之间的任何电源电压工作,而且吸收的电源电流仅为 350µA。输出摆幅通常在每个电源轨的 100mV 范围之内。 这些电阻器在整个工作温度范围内保持其超卓的匹配特性;匹配温度系数保证小于 1ppm/°C。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了一个小于 2ppm 的增益非线性度。 LT1997-3 全面规格在 5V 和 ±15V 电源以及 –40°C 至 125°C 的温度范围。该器件采用节省空间的 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 4mm DFN14 封装。应用高端或低端电流检测双向宽共模范围电流检测高电压至低电压电平转换工业数据采集前端隔离电路的替代产品差分至单端转换优势和特点可通过引脚将该器件配置成差动放大器、反相放大器或同相放大器91dB 最小 DC CMRR (增益 = 1)65dB AC CMRR (在 100kHz,增益 = 1)0.006% (60ppm) 最大增益误差 (增益 = 1)1ppm/°C 最大增益误差漂移2ppm 最大增益非线性度±160V 共模电压范围宽电源电压范围:3.3V 至 50V轨至轨输出350µA 电源...
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2021/8/17 14:08:39
Texas Instruments OPA855非完全补偿跨阻抗放大器的带宽大、噪声低,提供双极输入,非常适合宽带跨阻抗和电压放大器应用。OPA855可配置为跨阻抗放大器 (TIA)。作为TIA时,8GHz增益带宽积 (GBWP) 实现高闭环带宽,跨阻抗增益高达数万欧姆。该器件用于光学飞行时间 (ToF) 系统,其中OPA855搭配时间数字转换器使用。TDC7201时间数字转换器就是此类器件。OPA855可以驱动具有差分输出放大器的高分辨率LIDAR系统中的高速模数转换器 (ADC),如THS4541或LMH5401。特性高增益带宽积:8GHz非完全补偿,增益≥7V/V(稳定)低输入电压噪声:0.98nV/√Hz压摆率:2750V/µs3VPP,总输出摆幅电源电压范围:3.3V至5.25V静态电流:17.8mA封装:8引脚WSON温度范围:–40至+125°C低输入电容:共模:0.6pF差分:0.2pF宽输入共模范围:0.4V,自正电源1.1V,自负电源应用跨阻抗高速放大器激光距离测量CCD输出缓冲器高速缓冲器可选时域反射仪 (OTDR)高速有源滤波器3D扫描仪硅光电倍增管 (SiPM) 缓冲器放大器光电倍增管后置放大器
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2021/8/17 14:02:10
随着科技的发展,技术的进步,人们的生活无形中就被技术所改变。从大哥大到手机,从有线到无线,从大块头到便携化,身边的生活物品随着科技逐渐变得更加智能,更加方便,也给我们的生活带来了极大的便利。而无线技术也是提高我们生活品质的根本技术之一,基于无线技术衍生的物联网技术也使得万物互联,一切都可以用一个类似手机的终端进设备行控制,本期的主题就是与无线技术相关的开发板,TI LAUNCHXL-CC26X2R1开发板。    先来开个箱,还是红黑配色的TI风格,给人一种酷酷的感觉,整体的包装的感觉与以前的TI LaunchPadTM LaunchPAD CC3200,TI LaunchPadTM LaunchPAD MSP430基本一致。    我们打开包装就可以看见四样物品,分别是一根Micro USB 的数据线,一张TI LAUNCHXL-CC26X2R1开发板的GPIO分配表,一张User Guide以及TI LAUNCHXL-CC26X2R1开发板的本体。    下面我们来了解下TI LAUNCHXL-CC26X2R1开发板。    TI LAUNCHXL-CC26X2R1开发板可以搭载两款无线MCU,分别是CC2642R 和CC2652R两款无线MCU,其中CC2642R是一款面向低功耗蓝牙4和5应用的无线MCU。CC2652R是一是一款多协议2.4GHz无线MCU。MCU面向Thread、Zigbee?、低功耗Bluetooth? 5、IEEE 802.15.4g、支持IPv6的智能对象 (6LoWPAN)、Wi-SUN?和专有系统(包括TI 15.4堆栈)。    贸泽电子提供给我们的TI LAUNCHXL-CC26X2R1开发板,所使用的是多协议的无线MCU CC2652...
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2021/8/17 13:56:13
Maxim Integrated宣布旗下子公司TRINAMIC推出完全集成的TMC6140-LA 3相MOSFET栅极驱动器,有效简化无刷直流(DC)电机驱动设计,并最大程度地延长电池寿命。TMC6140-LA 3相MOSFET栅极驱动器为每相集成了低边检流放大器,构成完备的电机驱动方案;与同类产品相比元件数量减半,且电源效率提高30%,大幅简化设计。    今日,TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG (Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)子公司) 宣布推出完全集成的TMC6140-LA  3相MOSFET栅极驱动器,有效简化无刷直流(DC)电机驱动设计,并最大程度地延长电池寿命。TMC6140-LA 3相MOSFET栅极驱动器为每相集成了低边检流放大器,构成完备的电机驱动方案;与同类产品相比元件数量减半,且电源效率提高30%,大幅简化设计。    TMC6140-LA针对较宽的电压范围进行性能优化,使其非常适合伺服电机、无刷电机和永磁同步电机等应用。三相栅极驱动器配有相应引脚便于添加电荷泵,静态稳定三相电机中外部MOSFET的栅极电压,线圈电流高达100A。栅极驱动器采用36引脚方形扁平无引线(QFN)封装,为5V至30V DC和0.5A或1.0A电池供电应用,例如电压可能低于10V的电动工具,提供灵活的解决方案。集成电流检测和诊断功能,在提高功能安全性的同时简化设计。    主要优势    ●尺寸最小、简化设计:TMC6140-LA集成了三个用于电流检测和诊断的低边检流放大器,以及开关稳压器;与同类产品相比,简化设计的同时将元件数量减少50%。    ●延长电池寿...
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2021/8/17 11:17:22
一年一度的818发烧购物节即将到来,很多近期计划购买电子元器件的朋友们,你们的福利来了!兆亿微波商城对现有的紧缺元器件、热卖元器件、货期较长的器件开始进行大甩卖,其品牌包括:Mini-Circuits、ADI、LINER、Texas Instrumen、ONSEMI、VISHAY、Avago等,接下来,为大家提供一览全新的原装现货,如果您对我们的产品感兴趣,可以及时联系我们,由于产品数量有限,所以尽量及时联系我们将为您锁定意向产品! 更多现货请咨询在线客服! 除了原装现货参与活动,另外,热门品牌及产品也会参与本次的活动中,如果您有意向产品,可以及时联系我们,将第一时间为您提供报价服务。 活动时间:2021年8月18日-2021年8月31日 兆亿微波采取更多的优惠策略,除现货产品参与优惠,还有订货产品也均参与本次活动中,具体优惠政策如下: 1、订货金额超过20000元,返500元优惠劵,领取插座一个。 2、订货金额超过40000元,返800元优惠劵,领取鼠标一个。 3、订货金额超过80000元,返1000元优惠劵,领取耳机一副。 4、订货金额超过500000元,返5000元优惠劵,领取智能手机一部。 注:优惠劵不能作为本次消费抵现,可作为下次活动使用。 除了奖励优惠劵,我们还准备了豪礼,耳机、手机、鼠标、插座等礼品,可以拿着消费单,找在线客服兑换礼品。抖音直播间欢迎您!818不见不散!
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2021/8/16 16:36:14
兆亿微波,2021年8月16日, 意法半导体的STPOWER LDMOS晶体管产品家族新最近新增多款产品,该产品家族有三个不同的产品系列,均是针对各种商用和工业用射频功率放大器(PA)优化设计。    STPOWER LDMOS的产品特色是高能效和低热阻,封装芯片可处理高射频功率,兼备短导通沟道和高击穿电压,这些特点使射频功率放大解决方案具有成本效益、低功耗和高可靠性。    新的STPOWER LDMOS IDCH和IDDE两个系列是28V/32V共源N沟道增强式横向扩散金属氧化物场效应射频功率晶体管,扩大了产品的目标应用范围。IDCH系列的输出功率是8W到300W,为工作频率高达4GHz的应用专门设计,包括2.45GHz工业、科学和医疗(ISM)设备、无线基础设施、卫星通信、航空电子和雷达设备。该系列LDMOS器件适用于所有类型的调制格式。    IDDE系列包含10W-700W产品,用于频率高达1.5GHz的商业、工业和科学宽带通信,可在所有相位承受10:1的负载VSWR(电压驻波比),适用于所有典型的信号调制格式,也适用于大多数类别的射频功率放大,包括A类、AB类和C类。高能效可大限度地减少达到目标输出功率所需电能,降低工作成本和散热量,简化热管理设计,实现更紧凑的系统。    意法半导体的IDEV系列也推出了新的50V共源N通道增强式横向场效应射频功率晶体管。IDEV产品组合的输出功率范围是15W到2.2kW,设计用于频率高达250MHz的工业、科学和医疗设备,包括驱动高功率CO2激光器、等离子体发生器、MRI系统、88MHz–108MHz的广播调频无线电发射机,以及频率高达1.5GHz的航空电子设备和雷达。该系列适用于所有典型调制格式以及A类、AB类和C类功放。  ...
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2021/8/16 9:40:33
近年来,随着5G商用进程的不断推进,射频前端器件的重要性凸显。借助国产化的东风以及资本的涌入,出现不少发展快速的有竞争力企业。    每个成功人士的背后都有贵人相助。三星手机,毫无争议地成为中国射频芯片产业背后的贵人。    中国射频芯片产业经历了近10多年的艰难发展,直到射频芯片龙头企业卓胜微的出现,才给整个产业和投资界带来希望和冲击。卓胜微作为最耀眼的明星,市值一度高达约1500亿。    射频前端芯片赛道是成长最快,方向确定性最高的赛道之一,也是未来市场规模最大的芯片赛道之一,2025年射频前端市场有望达到258亿美金。    虽然三星手机失去了中国市场,但在全球的出货量仍高居榜首。三星手机采用中国射频芯片,重新定义了高性价比和高品质。三星手机正在从中国射频芯片产业背后的贵人变为友人,成为战略合作伙伴。    三星手机与中国射频芯片往事    2013年5月15日,锐迪科(RDA)宣布该公司的RDASW36 Switch被2G Samsung Galaxy Star和 3G Samsung Galaxy Pocket Neo这两款智能手机采用。三星这两款手于2013年Q2在韩国、欧洲以及新兴市场推出。这是一个标志性事件,中国射频前端芯片第一次走进国际市场。    后来,2015年8月,锐迪科(RDA)推出超小尺寸开关产品SW292,该产品被韩国三星手机选定,一直持续出货至今。    2014年5月5日,卓胜微宣布其GPS LNA芯片产品MXD LN16S在三星累计出货超过2000万颗。这是卓胜微第一次对外官宣,也让卓胜微重新获得希望和自信。    “卓胜微电子的GPS LNA产品能够给三星大...
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2021/8/13 14:46:09
智能手机现在已经很普及了,上到80岁老人,下到几岁孩童,都可能用到智能手机。手机天线,作为手机接收和发射信号的元件,在手机中起着重要的作用,一款好的手机天线,更是相当重要。随着移动通信的发展,手机所要支持的频段会越来越多,尤其是5G时代。    我们看一下最新发布的小米11手机,到底需要支持多少个频段呢?从最初的2G到现在的5G都要支持,包括2G通信系统的GSM和CDMA,3G通信系统的WCDMA和CDMA EVDO,4G的FDD-LTE和TDD LTE,当然也必须支持5G,共计36个频段。当然这里面不同制式的频段是重合的,可能可以共用一款天线,从几百兆赫兹到几个吉赫兹详情请参考《5G频段大全》    这么多的发射接收频段,对天线的设计也增加了不少的难度,而且要在手掌大小的手机上实现,设计难度可想而知。今天我们透过这篇论文一起看一下,这么多的手机频段,天线到底是如何设计的?    这篇论文发表于2015年,当时还是4G的时代,因此论文所述天线主要是应用于4G手机,其所支持的频段也不像目前手机这么多,但是对我们读者了解学习手机天线,还是有一定的参考意义的。    论文的前言中,介绍了手机天线的设计要点,和设计难点:带宽宽,尤其对于低频频段,相对带宽超过了30%;频段多,从低频600MHz到高频2.7GHz,体积小,而且效率高。    接着引出了论文所提出的一款5频FIPA天线。这5个频段包括GSM850/ 900/ DCS/ PCS / WCDMA。天线示意图如下图所示,该天线具有两个窄缝和接线引脚,该 PIFA 印刷在具有两个狭缝的天线支架上。外壳(环氧树脂 SLA 树脂 + 聚丙烯酸酯;= 3.13, )的尺寸为 126 × 66 × 8.9 mm 3。...
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2021/8/13 13:56:15
从Wi-Fi 5到Wi-Fi 6,变化最大的除了主芯片SoC以外,还有无线射频前端部分,但在日常讨论中,往往这部分会被忽略。    事实上,早在2015年底,当Wi-Fi 6还处于早期标准制定阶段时,Qorvo就已经与坊间主流的Wi-Fi 主芯片SoC厂商,比如高通和博通,进行了前期的产品规划制定与技术交流,经过多次的改良与设计变更,目前针对高通和博通的Wi-Fi 6解决方案,Qorvo都有对应的中发射功率和高发射功率以及5V至3.3V电压的前端射频模组(Front-End Module; FEM),并成功导入参考设计。除了前端射频模组以外,Qorvo还提供了边带滤波器(Bandedge Filter)与LTE-Wi-Fi并存滤波器(LTE Co-existence Filter),搭配FEM使用。此外为了简化无线射频前端设计,Qorvo另辟了一条产品线iFEM (Integrated FEM),顾名思义,是将前面提到的Bandedge或是LTE Co-existence滤波器整合进了Wi-Fi 6的前端射频模组。    这里为什么要以Qorvo为例来讲Wi-Fi 6对无线射频前端相关技术的要求和现状呢?因为它不仅拥有产品研发能力和先进制程,同时它还拥有自家的晶圆厂与封装测试工厂,因此Qorvo是一个典型。形象地说,现在的Qorvo已经不止是射频器件的供应商,同时也是无线通信与物联网解决方案整合的系统商。    回到技术侧,Wi-Fi 6纳入了很多新技术,比如数据传输中的频率调制技术由原先的OFDM升级到了ODFMA,调制技术也由原先的256QAM提升到了1024QAM,串流数目也从最早的1x1进阶了到2x2、3x3、4x4,甚至到8x8。    从设计面的角度出发,越是高效率高传输速率的装置,...
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2021/8/13 11:57:19
作为专注于射频微波器件得兆亿射频微波商城,为大家介绍什么是射频微波,射频有多重要,它有什么作用呢。    我们在之前的文章中多次不厌其烦的阐述一个话题——麦克斯韦和电磁波。无论是转发优秀的文章《最美的公式:你也能懂的麦克斯韦方程组(微分篇)》《最美的公式:你也能懂的麦克斯韦方程组(积分篇)》,《见证奇迹的时刻:如何从麦克斯韦方程组推出电磁波?》。还是RF小木匠自己总结麦克斯韦方程组的意义——《麦克斯韦方程组竟然这么简单?!》。我们无外乎想证明电磁波发现的重大意义。其实这个意义不言而喻,我们现代生活的方方面面都离不开电磁波——手机,wifi,智能家居,汽车等等,都有电磁波的应用。但是,当我们《重走电磁之路——发现电磁波》,我们发现,其实就是因为人们的不满足,才带来了今天的无线时代。    电力的发明促发了第二次工业革命,一想到电,我们首先会想到各种各样的电线,从高压传输线,到电路板上细小的线,电线都是电力从一处传到另一处的基本方法。但是人们并不满足于电的应用。就像特斯拉的电磁充电,让电力能够通过无线传播,就像赫兹的电磁波实验以及后来马可尼的跨大西洋通信。人们都渴望能够从有线中解放出来,随时,随地的交流——万物互联。而射频RF就是万物互联的基本方式。    而射频的本质是电磁辐射EMR,而电磁辐射涉及到电场和磁场,实际上,如果有电压,那么就有电场(从数学上来说,电压与电场的空间变化率呈正比),如果有电流,那么就有磁场(磁场强度与电流大小成正比)。也就是说,只要存在电压和电流,那么就存在电场和磁场,那么存在电场和磁场就一定会产生电磁辐射吗?一定能产生电磁波吗?No,根据麦克斯韦方程组我们知道,只有变化的电场和磁场才会产生电磁波,如下图所示。    从这个意义上来说,我们需要变化的电压和电流。这种传播现...
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2021/8/13 11:50:35
一起来看一下射频电路中的那些无源器件。和数字和低频电路类似,射频电路也分为无源器件和有源器件,那些不需要加电就能够完成功能的射频电路称为无源电路,而需要外置电源才能工作的射频电路我们称为有源电路。根据这个定义,那么这个源就是电源啦。    这个无源电路既包括常见的电阻,电容和电感,也有各种功能器件,比如功分器,耦合器,环形器,滤波器,天线等。    电阻,电感和电容    电路中最基本的三个元器件就是电阻,电感和电容,无论是数字电路,或者是射频电路,这三个元器件都起着至关重要的作用,【射频学堂】在文章《详解射频电路中的电阻,电容和电感》,对其特性有过详细的说明,我们今天直接列在下面。    在数字或者低频电路中,电阻,电感和电容呈现的都是纯净的电阻特性,电感特性或者电容特性,而在射频电路中,任何一个元器件都有其工作的特定频段,超过这个工作频段,其特性也会发生变化。    对于射频电阻,我们通常用下图来等效其分布参数特征。要注意其引脚电感和引线电容,其频率特性也如下图所示:随着频率的升高,其电容特性会越来越明显,当然电感特性也会突出,在某个频率处,引线电感和电容产生谐振,过了这个谐振点,电感特性就会成为主要特性。    当然,电感和电容也具有类似的特性变化曲线。在射频电路设计中,要了解所选择元器件的工作频率,以免给设计带来不必要的麻烦。    无源器件的另一大类就是由电感电容电阻构成或者由传输线结构组成的功能器件。    功分器    我们在《一文掌握功分器设计》有过详细的介绍,其实现的功能就是信号的分开,等分或者不等分。    功分器在射频电路中有着广泛的应用,尤其是在天线馈电...
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2021/8/13 11:40:56
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案都是采用外置功分器并外接功率计的方式来实现精确功率的产生。    一、精确控制输出功率的传统解决方案    信号源的真实输出功率总会随着时间、频率有微小的变化,要使到达被测件的功率尽可能精确,就需要实时地对输出功率进行监控和调节,传统的功率探头无法单独完成这样的工作,必须外接功分器来实现,如图1所示,其中UUT为被测单元,如接收机、频谱仪或者需要精准功率的射频微波模块。    图1. 外接功分器的解决方案    这种方法可以在调节信号源输出功率的同时,监控到达UUT的输入功率,但是由于外接功分器的驻波特性的不理想,对信号源输出信号的不确定度有影响,对UUT端口的实际功率无法精确的控制。    为了精确的控制到达被测单元的功率值,必须在UUT处放置另一台功率计或功率探头来保证精度。测试配置如图2所示。信号源输出经过功分器,在一个端口用探头A监测,另一个端口UUT接收,但需要另一个探头B来保证精度,信号电平精度得到了保证,但是配置和测试过程复杂,成本高。    图2. 实时监控UUT输入功率值的测试配置    二、NRP系列功率探头的优势    传统的功率测量必须具备功率计主机以及不同频率和功率测试范围的功率探头,才能完成测试,在测试前还需要用一个0dBm的校准信号进行功率计校准。    R&S NRP系列功率探头采用了全新的智能功率测量技术,探头本身就是一台功率计,探头后面的连接线仅用来传输测试数据,实现了功率测量和数据处理的一体化,测量前只需在探头空载时进行清零...
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2021/8/13 11:14:30
兆亿微波即日起开始供应Analog Devices, Inc的AD9081混合信号前端 (MxFE?) 和 AD9082 MxFE。这两款多功能射频转换器平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,适用于各种无线应用,包括4G LTE和5G毫米波 (mmWave) 无线电以及相控阵雷达系统和电子防御应用。    注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商兆亿微波 (Trillion Microwave Mall) 即日起开始供应Analog Devices, Inc的AD9081混合信号前端 (MxFE?) 和 AD9082 MxFE。这两款多功能射频转换器平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,适用于各种无线应用,包括4G LTE和5G毫米波 (mmWave) 无线电以及相控阵雷达系统和电子防御应用。    兆亿微波备货的Analog Devices AD9081是一款可重新配置、高度集成的RF MxFE,包含4个16位12 GSPS数模转换器 (DAC) 内核和4个12位4 GSPS模数转换器 (ADC) 内核。该产品具有8个发送和8个接收通道,支持每通道24.75 Gbps (JESD204C) 或15.5 Gbps (JESD204B) 的数据速率。AD9081有两种型号:4D4AC型号支持完整的瞬时通道带宽,而4D4AB型号支持每通道600 MHz的最大高速带宽,并能自动配置数字信号处理器 (DSP) 以限制启动时的带宽。    AD9082 MxFE集成了4个16位12 GSPS DAC内核和2个12位6 GSPS ADC内核,具有 8个发送和8个接收通道,支持每通道24.75 Gbps (JESD204C) 或15.5 Gbps (JESD204B) 的数据速率。AD9082也有两种型号:支持4个DAC...
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2021/8/13 10:27:15
2021年8月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于东芝(Toshiba)TB9062FNG的三相无刷无传感器预驱动IC的家用抽烟机方案。 抽油烟机是煮饭时最重要的工具,它可以带走煎炸烹炒时产生的大量厨房油烟,从而避免人们吸入油烟中的致癌物。当前阶段,随着技术的不断改进,人们对抽油烟机提出了更高的要求,包括噪声小、变频省电以及抽风效率高等需求。而若想实现这些需求,一款高性能的电机必不可少。由大联大诠鼎推出的厨房抽油烟机方案采用Toshiba TB9062FNG的三相无刷无传感器预驱动IC,可以帮助产品实现优异的性能。 TB9062FNG是个三相无刷无传感器预驱动IC,其可以在不使用微控制器和霍尔传感器的情况下控制电机转速及扭力,这可以减少MCU开发时的工作量。此外,由于产品省去了霍尔元器件,因此不仅有助于缩小MCU板的尺寸,也提升了整体的BOM Cost down的优势,并且这些优势相较传统式电机控制所需要的ECU与霍尔元件来的更加显著。核心技术优势:Ÿ 三相无刷无传感器预驱动ICŸ 外部MOSFET配置且无电荷泵电路,使线路更简单,也更节省PCB周边零件Ÿ 相对应于PWM输入控制Ÿ 通过抑制输出占空比突然变化来防止电机失步功能Ÿ 通过逻辑控制改善启动性能Ÿ 各种内置的异常检测功能(过温、过电压、过电流) 方案规格:Ÿ 120度方波驱动无传感器运行Ÿ 电机速度由外部PWM输入信号控制Ÿ 用于外部Pch / Nch MOSFET的预驱动器(通过6个预驱动器输出信号进行三相驱动)Ÿ 可选的导程角设置Ÿ 内置8位ADC,可检测过压/欠压Ÿ 内置1ch比较器,用于检测Back-EMF零交叉点,以检测电动机位置Ÿ 自动启动占空比控制,以保持启动扭矩Ÿ 异常检测(电动机过电流,过电压,欠电压,IC过热)Ÿ...
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2021/8/12 14:27:34
持续了一年的晶圆代工价格上涨即将结束。众所周知,台积电决定在2H21(2021下半年)冻结其28nm工艺的单价。我们预计从 2H21 开始代工供应增加,需求增长放缓。    台积电冻结28nm工艺单价    据业内人士透露,台积电已决定在2H21冻结其28nm工艺的单价。从2H20到最近,晶圆代工企业每季度都提高了单价——联电和力晶每季度都提高了10%~30%。然而,持续了一年的代工单价上涨似乎即将结束。    在需求方面,中国政府对半导体分销市场的调查影响了需求。中国政府指出,供应短缺的原因之一是一些分销零售商的投机需求。2021年,部分车用MCU价格上涨10倍以上。随着业界传出政府将开始调查投机性需求的观察,经销商持有的库存开始出现在市场上。    2H21代工供需平衡    在供应方面,晶圆代工厂的资本支出自 2H20 以来一直急剧增加,应该会从 2H21 开始影响市场。2021 年,代工企业的资本支出增长为:台积电同比增长 74%,联电同比增长 100%,三星电子 (SEC) 同比增长 100%。台积电在中国南京工厂的 40K wpm 产能将于 2H22 投产。SEC 的 P2 30K wpm 和S4 15K wpm 产能扩张将于 2H21 开始生产。UMC 正在通过使用客户的预付款来增加其 28K wpm P6 晶圆厂的产能。    供需严重不足的代工行业的供需平衡预计将在2H21实现平衡。目前供不应求的存储器市场,在2021年第4季度供需平衡后,应该会在2022年第1季度转为供过于求。预计 2021年第4季度DRAM合同价格环比增长 +1%,2022年第1季度环比增长-10%。    来源:内容编译自「businesskor...
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2021/8/12 14:18:19
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