TPS3899 评估模块 (EVM) 是用于评估 TPS3899 产品的平台,该产品是 6 引脚电压监控器和复位 IC。TPS3899 可提供高达 6V 的工作电压,同时保持 1.2µA(最大值)的低静态电流以及 2% 的最大精度。TPS3899EVM 支持所有器件输出拓扑,并包括一个用于放置在跳线 J4 上的分流器,用于开漏输出变体。有关详细信息,请参阅 TPS3899 数据表。特征6 引脚非常非常薄的小外形无引线 (WSON) 封装固定/可编程感应和复位延迟纳米电源电流开漏/推挽输出拓扑按钮监视器
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2021/9/26 9:26:47
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性系统寻求冗余。SENSE 与 VDD 去耦,可以监控除 VDD 之外的轨电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTS 和 CTR 都在 RESET 信号的上升沿和下降沿提供延迟可调性。CTS 还可通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖动器,并作为“手动复位”运行,可用于强制系统复位。TPS3899-Q1 以紧凑的外形提供精确的性能和一流的功能,成为各种汽车和电池供电/低功耗应用的理想解决方案。该设备是在温度范围为-40°C至+ 125°C(T甲)。如果您对该产品感兴趣,请及时联系兆亿微波商城在线客服,将为您提供满意报价!特征:符合汽车应用要求:AEC-Q100 符合以下结果:器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度设备 HBM ESD 分类级别 2设备 CDM ESD 分类级别 C7B专为高性能而设计:纳米静态电流:125 nA(典型值)高阈值精度:±0.5%(典型值)内置精密迟滞 (V HYS ):5%(典型值)专为广泛的应用而设计:工作电压范围:0.85 V 至 6 V(DL 和 PL 输出)1 V 至 6 V(PH 输出)可调阈值电压:0.505 V(典型值)精密电压和按钮监视器可编程感应和复位延迟固定 (V IT- ) 电压:0.8 V 至 5.4 V,步长为 0.1 V多种输出拓扑/封装类型:TPS3899DL-Q1:漏极开路、低电平有效 ( RESET )TPS3899PL-Q1:推挽、低电平有效 ( RESET )TPS3899PH-Q1:推挽,高电平有效 (RESET)封装:1.5mm × 1.5mm WSON (DSE)
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2021/9/26 9:23:10
兆亿微波商城作为ADI分销商,定期为广大客户备货新产品,其中AD9207是即将备货产品之一,如果您近期有需求,请及时联系兆亿微波商城在线客服,将为您提供满意报价服务。AD9207一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)。ADC输入集成了具有过载保护的片内宽带缓冲器。该器件设计支持通信应用,能够实现高达7.5 GHz的宽带信号直接采样。可选低相位噪声锁相环(PLL)时钟频率合成器可用于生成ADC采样时钟,从而简化高频时钟信号的印刷电路板(PCB)分配。或者,可使用ADC采样时钟(当内部时钟分频器使能时,高达12 GHz的更高版本)直接启动该器件的CLKIN。可选CLKOUT缓冲器可用于将ADC采样时钟发送至其他器件。优势和特点3 dB 带宽≥ 7.5 GHz的缓冲输入满量程1.4 V p-p(RIN = 100 Ω)过载保护箝位支持具有共模反馈的直流耦合fIN < 2.6 GHz时的交流性能HD2 < 63 dBc和HD3 < 67 dBc小信号(12 dBFS)噪声谱密度(NSD) = -153 dBFS/Hz低误码率 (CER) < 2 × ?10?15灵活的ADC时钟选项片内PLL或外部RF时钟多种数字功能可配置数字下变频(DDC)每ADC 2个粗调复数DDC每ADC 4个精调复数DDC可编程192抽头FIR滤波器针对数字预失真(DPD)或IQ失配的整数/小数采样延迟功耗:~ 4 W至5.5 W具有专用AGC支持引脚的自动增益控制(AGC)支持快速检测,低延迟,用于实现快速的AGC控制检测缓慢AGC控制的信号监测器辅助功能快速跳频具有可选分频比的ADC时钟驱动器片内温度传感器可编程GPIO引脚JESD204B/C(子类1)接口,8通道JESD204B兼容最大15.5 Gbps的通道速率JESD204C兼容最大24.75 Gbp...
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2021/9/26 9:17:55
电池监控系统是不同市场的基本促进因素。电池在各种应用中都发挥着重要作用,包括在电动汽车领域取得更大的成就,为智能电网储存再生能源。相同和类似的电池技术用于医疗器械,可提高手术的安全性,并在医院自由移动器械。所有这些应用都使用需要精确、高效半导体来进行监控、平衡、保护和通信的电池供电。本文将介绍一流的电池监控系统(包括电池平衡和隔离通信网络)如何利用新锂电池化学的优势。使用创新集成电路可提高可靠性,延长30%的电池使用寿命,特别是大规模储能系统。用于医疗应用的电池需要在通常使用这些电池的所有应用中满足非常高的可靠性、效率和安全标准,这些应用包括:胸部按压系统等患者便携式系统、医院急诊室设备、供电式医疗车和床、便携式超声设备、远程监控以及市场上的新产品储能系统(ESS)。储能系统既不与患者直接相连,也不由医生操作。它们是不间断电源(UPS)的升级。UPS历来被用作最关键应用的备用电源,如急诊室设备、IT网络关键基础设施。医院的储能系统涵盖越来越多的功能,由新锂电池供电。它们正与医院电网完全集成,从而带来以下优势:用于整个设施而不仅仅是一小部分关键设施的完整备用电源,以及停电保护,防止电网的电源/电压质量不良,减少使用应急柴油发电机。借助千兆瓦小时(MWh)规模的ESS,医院甚至可以在长时间停电的情况下做手术,并且可以参与电网稳定。电费开支的经济效益。借助ESS,医院可以直接控制电力使用配置,并减少高功率峰值需求,从而降低水电费。医院的屋顶通常很大,适用于安装光伏(PV)系统来发电。PV系统与ESS相结合可储存并自用发出的电,同时提供经济效益,减少碳排放量。图1. 储能电池单元。锂基化学现在是各种市场中使用的电池的先进技术,包括汽车市场、工业市场和医疗健康市场。不同类型的锂电池有不同的优势,可更好地满足各种应用和产品设计的电源需求。例如, LiCoO2 (钴酸锂)具有极高的比能,...
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2021/9/26 9:08:59
兆亿微波商城作为ADI分销商,长期备货ADI各大系列产品,其中包括电源管理系列产品,LTC4110是兆亿微波商城常备货产品,也是目前比较受客户及市场需求的电源管理芯片,如果您对该产品感兴趣,可以及时联系我们,将为您提供满意报价及服务。备货产品如下:买ADI电源管理芯片,上兆亿微波商城!
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2021/9/26 8:55:51
新型 X9001748 系列天线可简化实施、加快上市时间并提供针对低频段和高频段室内外应用优化的高增益、高效率和高可靠性性能,包括路由器、网关和接入点到智能家居和远程信息处理。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(2021 年 9 月 23 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商AVX Corporation发布了一系列新的 IP67 级外部双频 Wi-针对 2.4GHz 和 5GHz 应用优化的 Fi 天线。新型X9001748 系列外置双频 Wi-Fi 天线采用标准化、即用型、符合 RoHS 的设计,采用 IP67 密封,可实现可靠的户外操作,并在以下环境中提供高增益、高效率和高可靠性的性能具有各种设备配置和频率跨越 2,400–2,485MHz 和 5,150–5,850MHz 的低频段和高频段应用。该系列的标准化、即用型和符合 RoHS 的设计减少了设计变更,使用标准或反极性 (RP) SMA 连接器快速轻松地实施,并加快了产品开发和上市时间。其广泛的频率选项、高增益、高效率和高可靠性性能,以及 IP67 级防尘和防水保护(1m 持续 30 分钟)使其成为 2.4GHz 和 5GHz 室内和室外 Wi-Fi 的理想选择。 Fi、蓝牙、ISM 和 Zigbee 应用,包括路由器、网关、接入点、物联网网关和设备、智能电表、家庭自动化设备、智能城市基础设施、智能农业、机器对机器 (M2M) 通信、远程信息处理、结构健康监控和预测性维护。AVX’s new X9001748 Series IP67-rated, external, dual-band Wi-Fi antennas are currently available as four part numbers, all of which have linear polariza...
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2021/9/24 10:13:54
兆亿微波商城作为IT分销商,拥有海量TI产品,可供应广大客户,其中TPS562211是兆亿微波商城主营产品之一,它一款经济高效且高度灵活的同步降压转换器,可提供可选的 Eco 模式操作或 FCCM(强制连续传导模式)操作。可选的电源良好指示器或外部软启动也可通过 MODE 引脚进行配置。通过正确配置使能、电源良好指示器或外部软启动,可以实现电源排序。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等多种常见输入轨。它在 0.6V 至 7V 之间的输出电压下支持高达 2A 的连续输出电流。该器件通过使用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑提供具有真正固定开关频率的快速瞬态响应。借助内部智能环路带宽控制,该器件可在宽输出电压范围内提供快速瞬态响应,而无需外部补偿。高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制得到增强,防止电流失控。打嗝模式将在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断下触发。该器件采用 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装。特征:输入电压:4.2V 至 18V输出电压:0.6V 至 7V高达 2A 的连续输出电流最短接通时间:45 ns最大占空比:98%高效率集成 66mΩ 和 33mΩ MOSFET静态电流 120-µA(典型值)高度灵活且易于使用可选择的 Eco 模式或 FCCM 操作可选择电源良好指示灯或外部软启动精确使能输入高精确度参考电压精度:±1% (25°C)开关频率容差:±8.5%解决方案尺寸小便于使用的内部补偿SOT583封装最少的外部组件高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制非锁定 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护使用 TPS562211 和WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
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2021/9/24 9:30:12
AM654x 和 AM652x Sitara™ 处理器是 Arm 应用处理器,旨在满足现代工业 4.0 嵌入式产品的复杂处理需求。AM654x 和 AM652x 设备将四个或两个 Arm Cortex-A53 内核与一个双 Arm Cortex-R5F MCU 子系统相结合,该子系统包括旨在帮助客户实现其最终产品功能安全目标的功能和三个千兆工业通信子系统 (PRU_ICSSG),以创建SoC 能够进行高性能工业控制,具有工业连接性和功能安全应用处理能力。AM65xx 目前正在接受 TÜV SÜD 根据 IEC 61508 认证的评估。AM654x 中的四个 Arm Cortex-A53 内核排列在具有共享 L2 内存的两个双核集群中,以创建两个处理通道。AM652x 中的两个 Arm Cortex-A53 内核可用于单个双核集群和两个单核集群选项。广泛的 ECC 包含在片上存储器、外设和互连中以确保可靠性。整个 SoC 包括旨在帮助客户设计能够实现其功能安全目标的系统的功能(正在 TÜV SÜD 进行评估)。除了 DMSC 管理的细粒度防火墙外,某些 AM654x 和 AM652x 设备还提供加密加速和安全启动。可编程性由带有 Arm Neon™ 扩展的 Arm Cortex-A53 RISC CPU 提供,双 Arm Cortex-R5F MCU 子系统可用作两个内核的通用用途,也可以锁步使用以帮助满足功能安全的需求应用程序。PRU_ICSSG 子系统可用于提供多达六个工业以太网端口,例如 Profinet IRT、TSN、Ethernet/IP 或 EtherCAT(等等),或者它们可用于标准千兆以太网连接。TI 为 Arm 内核提供了一套完整的软件和开发工具,包括处理器 SDK Linux、Linux-RT、RTOS 和 And...
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2021/9/23 14:34:20
TDA4VM 处理器系列基于进化的 Jacinto? 7 架构,面向 ADAS 和自动驾驶汽车 (AV) 应用,并建立在 TI 在 ADAS 处理器市场处于领先地位十多年积累的广泛市场知识基础之上。高性能计算、深度学习引擎、信号和图像处理专用加速器在功能安全兼容的目标架构中的独特组合使 TDA4VM 设备非常适合多种工业应用,例如:机器人、机器视觉、雷达和很快。TDA4VM 以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,具有高水平的系统集成,为支持集中式 ECU 或独立传感器中的多种传感器模式的先进汽车平台提供可扩展性和更低的成本。关键核心包括具有标量和矢量核心的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到汽车级安全和安全硬件加速器的保护。专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到汽车级安全和安全硬件加速器的保护。专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到汽车级安全和安全硬件加速器的保护。关键性能核心概述“C7x”下一代 DSP 将 TI 行业领先的 DSP 和 EVE 内核整合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点向量计算功能,从而在简化软件编程的同时实现对旧代码的向后兼容性。新型“MMA”深度学习加速器在典型汽车最坏情况下的结温 125°C 下运行时,可在业内最低功率范围内实现高达 8 TOPS 的性能。专用的 ADAS/AV 硬件加速器提...
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2021/9/23 14:30:21
AFE8092 是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了 8 个 RF 采样发送器链、8 个 RF 采样接收器链和两个用于辅助链(反馈路径)的独立 RF 前端。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而宽带宽能力使 AFE8092 器件适用于多频段 4G 和 5G 基站。每个接收器链包括一个 31dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 4-GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有模拟峰值功率检测器和数字峰值和功率检测器以辅助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于设备可靠性保护的 RF 过载检测器。数字下变频器 (DDC) 提供高达 400MHz 的组合信号带宽。在 TDD 模式下,接收器通道可以配置为在交通接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 之间动态切换,并能够为这两种目的重复使用相同的模拟输入。每个发射器链都包括一个数字上变频器 (DUC),支持高达 800MHz 的组合信号带宽。DUC 的输出驱动具有混合模式输出选项的 12-GSPS DAC(数模转换器),以增强第二奈奎斯特操作。DAC 输出包括一个可变增益放大器 (TX DSA),其范围为 40 dB,模拟步长为 1dB,数字步长为 0.125dB。反馈路径包括一个 25-dB 范围的 DSA,驱动一个 4-GSPS RF 采样 ADC,与接收器链共享,然后是一个带宽高达 800 MHz 的 DDC。有需求,请联系在线客服!
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2021/9/23 14:23:41
AFE7900 是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了四个 RF 采样发送器链、四个 RF 采样接收器链和两个 RF 采样反馈链(总共六个 RF 采样 ADC)。该器件的工作频率高达 7.4 GHz,无需额外的频率转换级即可在 L、S 和 C 波段频率范围内实现直接射频采样。这种密度和灵活性的改进使高通道数、多任务系统成为可能。TX 信号路径支持内插和数字上变频选项,可为四个 TX 提供高达 1200 MHz 的信号带宽,为两个 TX 提供高达 2400 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动具有混合模式输出选项的 12-GSPS DAC(数模转换器),以增强第二奈奎斯特操作。DAC 输出包括一个可变增益放大器 (TX DSA),其范围为 40dB,模拟步长为 1dB,数字步长为 0.125dB。购买TI芯片请联系在线客服!
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2021/9/23 14:20:07
TMCS1108-Q1 是一种电隔离霍尔效应电流传感器,能够以高精度、出色的线性度和温度稳定性进行直流或交流电流测量。低漂移、温度补偿信号链在整个器件温度范围内提供 <3% 的满量程误差。输入电流流过一个内部 1.8mΩ 导体,该导体产生一个由集成霍尔效应传感器测量的磁场。这种结构消除了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可最大限度地减少功率损耗和热耗散。固有电流绝缘在电流路径和电路之间提供 100V 功能隔离。集成电气屏蔽可实现出色的共模抑制和瞬态抗扰度。输出电压与输入电流成正比,具有多种灵敏度选项。固定灵敏度允许 TMCS1108-Q1 使用 3V 至 5.5V 的单电源供电,消除比率误差并提高电源噪声抑制。当流入正输入引脚时,电流极性被认为是正的。提供单向和双向传感变体。TMCS1108-Q1 的最大电源电流为 6 mA,所有灵敏度选项均在 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围内指定。特征:AEC-Q100 符合汽车应用要求温度等级1:-40°C到125°C,T甲功能安全能力可用于辅助功能安全系统设计的文档总误差:±1% 典型值,±3% 最大值,–40°C 至 125°C灵敏度误差:±0.9%偏移误差:40 mA偏移漂移:0.2 mA/°C线性误差:0.5%多种灵敏度选项:TMCS1108A1B/U -Q1:50 mV/ATMCS1108A2B/U -Q1:100 mV/ATMCS1108A3B/U -Q1:200 mV/ATMCS1108A4B/U -Q1:400 mV/A零漂移内部基准双向和单向电流感应工作电源范围:3 V 至 5.5 V信号带宽:80 kHz强大的 100V 电流隔离
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2021/9/23 14:15:56
兆亿微波商城作为TI分销商,备货TI新产品DRV8311提供三个集成 MOSFET 半 H 桥,用于驱动 9V、12V 或 18V 直流电源轨或 1S 至 4S 电池供电应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机。该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),用于检测 BLDC 电机的三相电流,以实现最佳 FOC 和电流控制系统实施。DRV8311P 器件提供通过德州仪器 SPI (tSPI) 生成和配置 PWM 定时器的功能,并允许直接通过 tSPI 接口控制多个 BLDC 电机。此功能减少了从主控制器控制多个电机所需的 I/O 端口数量。特征:三相PWM电机驱动器三相无刷直流电机3V 至 20V 工作电压24V 绝对最大电压高输出电流能力5A 峰值电流驱动低导通电阻 MOSFETT A = 25°C 时200mΩ 典型值 R DS(ON) (HS + LS)低功耗睡眠模式1.5μA在V VM = 12-V,T甲= 25°C多种控制界面选项6x PWM 控制接口3x PWM 控制接口PWM 生成模式 (SPI/tSPI),可在 MCU 和 DRV8311 之间进行校准tSPI 接口 (DRV8311P)通过 SPI 的 PWM 占空比和频率更新使用标准 4 线 SPI 接口控制多个 DRV8311P 设备支持高达 200kHz 的 PWM 频率集成电流感应无需外部电阻感应放大器输出,每 1/2-H 一个SPI 和硬件设备变体10MHz SPI 通信 (SPI/tSPI)支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入内置 3.3V ± 4.5%、100mA LDO 稳压器集成保护功能VM 欠压锁定 (UVLO)电荷泵欠压 (CPUV)过流保护 (OCP)热警告和关机 (OTW/OTSD)故障状态指示引脚 (nFAULT)
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2021/9/23 14:11:22
INA234 器件是具有 I 2 C/SMBus 兼容接口的 12 位数字电流监视器,该接口符合各种数字总线电压,例如 1.2 V、1.8 V、3.3 V 和 5.0 V。该设备监视外部检测电阻两端的电压,并报告电流、总线电压和功率的值。INA234 具有可编程 ADC 转换时间和平均值。该器件还具有一个带有内部乘法器的可编程校准值,可以直接读出以安培为单位的电流和以瓦特为单位的功率。该器件监控 IN- 引脚上的总线电压,并可以在过流/欠流以及过压/欠压情况下发出警报。在电流测量模式下的高输入阻抗允许使用测量小值系统电流所需的较大电流检测电阻器。INA234 检测共模总线电压上的电流,该电压范围为 –0.3 V 至 28 V,与电源电压无关。该器件采用 1.7V 至 5.5V 单电源供电,正常工作时消耗的典型电源电流为 300?A。该器件可置于典型工作电流为 2.2 ?A 的低功耗待机模式。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并具有多达 4 个可编程地址。参数:特征高侧或低侧电流检测采用 1.7V 至 5.5V 电源供电报告电流、电压和功率可编程满量程范围:20mV / 80mV输入共模范围:–0.3 V 至 28 V电流监测精度:12 位 ADC 分辨率0.5% 增益误差(最大值)100?V 偏移(最大值)低输入偏置电流:10 nA(最大值)可配置的平均选项通用调用寻址允许设备之间的转换同步过流和欠流事件的警报限制1.2V 兼容 I 2 C、SMBus 接口4 针可选地址DSBGA-8 封装(0.745 毫米 × 1.508 毫米)
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2021/9/23 14:06:51
半导体技术的进步推动了相控阵天线在整个行业的普及。早在几年前,军事应用中已经开始出现从机械转向天线到有源电子扫描天线 (AESA) 的转变,但直到最近,才在卫星通信和5G通信中取得快速发展。小型AESA具有多项优势,包括能 够快速转向、生成多种辐射模式、具备更高的可靠性;但是,在IC技术取得重大进展之前,这些天线都无法广泛使用。平 面相控阵需要采用高度集成、低功耗、高效率的设备,以便用户将这些组件安装在天线阵列之后,同时将发热保持在可接受的水平。本文将简要描述相控阵芯片组的发展如何推动平面相控阵天线的实现,并采用示例辅助解释和说明。在过去几年里,我们在非常重视方向性的场合广泛使用抛物线碟形天线来发射和接收信号。其中许多系统表现出色,在经过多年优化之后保持了相对较低的成本。但这些机械转向碟形天线存在一些缺点。它们体积庞大,操作缓慢,长期可靠性较差,而且只能提供一种所需的辐射模式或数据流。相控阵天线采用电信号转向机制,具有诸多优点,例如高度低,体积小、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。相控阵天线设计的一个关键方面是天线元件的间隔。大部分阵列都需要大约半个波长的元件间隔,因此在更高频率下需要更复杂的设计,由此推动IC在更高频率下,实现更高程度的集成,越加先进的封 装解决方案。人们对将相控阵天线技术应用于各种应用领域产生了浓厚的兴趣。但是,受限于目前可用的IC,工程师无法让相控阵天线成为现实。近期开发的IC芯片组成功解决了这一问题。半导体技术正朝着先进的硅IC方向发展,这让我们可以将数字控制、存储器和RF晶体管组合到同一个IC中。此外,氮化镓 (GaN) 显著提高了功率 放大器的功率密度,可以帮助大幅减小占位面积。相控阵技术在行业向体积和重量更小的小型阵列转变期间,IC起到了重大的推动作用。传统的电路板结构基本使用小型PCB板,其上的电子元件垂直馈入天线PCB的背面。在过去的2...
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2021/9/18 15:30:38
调制器用于改变高频载波信号,使得载波信号的振幅、频率或相位与要发送的基带信号相关。解调器的作用是解调获取到的信号,以重现基带信号。信号需要调制的因素包括:一、工作频率越高带宽越大要使信号能量能以电场和磁场的形式向空中发射出去传向远方,需要较高的振荡频率方能使电场和磁场迅速变化。二、工作频率越高天线尺寸越小只有当馈送到天线上的信号波长和天线的尺寸可以相比拟时,天线才能有效地辐射或接收电磁波。波长λ和频率f的关系为 λ=c/f c=3x10^8 m/s所以,将信号将信号“搭乘”在高频载波上,借助于高频电磁波将低频信号发射出去,这就是所谓的高频载波调制。三、信道复用一般每个需要传输的信号占用的带宽都小于信道带宽,因此,一个信道可由多个信号共享。但是未经调制的信号很多都处于同一频率范围内,接收端难以正确识别,一种解决方法是将多个基带信号分别搬移到不同的载频处,从而实现在一个信道里同时传输许多信号,提高信道利用率。兆亿微波商城代理多种进口品牌调制解调器,如果您近期有调制解调器需求,可以及时联系我们,将为您提供满意报价。
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2021/9/18 14:40:39
最近无线应用扩展到 5G 网络、卫星通信和其他系统的毫米波 (mmWave) 频率,许多实验室需要升级测试仪器、电缆和其他配件。40 GHz 范围内的测试设备既昂贵又高度敏感,这意味着意外事故和意外成本很常见。40 GHz 网络分析仪在六位数范围内运行良好,支持高频操作所需的 2.92 毫米和 2.4 毫米连接器容易损坏且更换成本高昂。仪器制造商通常设计带有 2.92 毫米或 2.4 毫米坚固型公头连接器(也称为网络测量部或“NMD”连接器)的高频矢量网络分析仪 (VNA),以降低日常使用造成损坏的风险。但是,如果您在真实的实验室环境中使用过这种设备,就会知道事故仍然会发生。您可能还知道,修复损坏的 RF 端口可能需要高达 5000 美元,这还不包括由于停机造成的生产力损失。幸运的是,有一种简单的方法可以保护高频 VNA 端口,并带来一些额外的好处。使用 NMD 适配器安装 VNA 端口可保护仪器免受因电缆连接/断开不当而造成的潜在损坏。如果有人未对准连接器或使用连接器损坏的电缆,更换适配器比将 VNA 送去维修要容易得多,成本也更低。除了保护您的 VNA 端口之外,NMD 适配器的一端是 2.92 或 2.4 毫米 NMD 母头连接器,另一端是标准 2.92 或 2.4 毫米标准连接器。这些设备让您可以灵活地使用库存中的标准测试电缆,而不是囤积昂贵的专用 VNA 电缆。Mini-Circuits 提供适用于 2.92 毫米和 2.4 毫米连接器的 NMD 适配器,具有 NMD 到 NMD 和 NMD 到标准配置的各种性别组合,以支持不同的要求,如下所示。
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2021/9/17 11:17:48
射频和微波能源的新兴市场虽然传统的射频和微波应用主要集中在无线通信或导航上,但设备技术的最新进展开辟了射频和微波功率的非通信、非导航应用领域。介电加热是任何射频和微波加热过程的重要组成部分。也称为电子加热、射频加热或高频加热,介电加热是交替电磁波加热介电材料的过程。传统的加热方法,如传导或对流,将热量从材料表面传递到中间,而射频和微波加热则是一次性加热整个材料的分子结构。使用射频和微波功率向材料施加能量并不是一个新概念,您的家用微波炉就是最明显的例子。但是微波炉用来产生高功率射频和微波信号的磁控管具有固有的限制,限制了它在更基本的蛮力应用中的实用性。通过固态技术实现射频和微波能量,为更敏感的应用提供了前所未有的频率和功率控制。这种新的精度使系统能够以用户确定的智能方式实时对负载条件的任何变化做出反应。图 1:射频和微波体积加热与通过传导或对流进行的传统加热对比。当前的射频和微波能量应用主要集中在工业、科学和医疗 (ISM) 频段,如表 1 所示。许多非通信系统对 ISM 频段的开放使用支持各种射频和微波能量的应用,其中相当多的应用已经采用固态解决方案来加热材料。部分应用如图 2 所示。图 2:射频和微波能量的典型应用。其他新兴应用包括:这些只是射频和微波能量被采用的部分领域,但还有许多其他领域,而这项技术的最终潜力只是刚刚被探索。巴氏杀菌和其他食品加工焊接和材料加工微波辅助化学:蛋白质分析、细胞升温等。用于半导体制造、射频激发激光器、等离子照明和表面处理的等离子体生成粒子加速器:电子、X射线医疗:核磁共振、透热疗法杀菌消毒的各种应用这些只是射频和微波能量被采用的部分领域,但还有许多其他领域,而这项技术的最终潜力只是刚刚被探索。当前射频和微波能量技术:磁控管与固态的比较图 3:三种不同磁控管(顶部)和一个固态放大器(底部)的频率响应比较。直到最近,射频和微波能量的应用主要是通...
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2021/9/17 10:31:33