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智能吸尘器的普及让现代人(懒宝宝们)轻松了不少,地面、家具上的灰尘、宠物毛发只需轻轻一按,即可轻松搞定!不过,传统设计中用于检测步伐的光耦却非常容易被灰尘遮蔽,致使吸尘器容易“蒙头转向”。响拇指为智能吸尘器生产厂家推荐此套霍尔开关替代光耦开关的完美解决方案,可以解决长期困扰您的这个难题。步伐矫正的作用。吸尘器在前进时,如果电机转速不一致或者在转向时打乱了步伐,这时便需要启动步伐矫正功能,传统方案是利用两个光耦来完成的。光耦其实就是一个电子开关。在吸尘器轮轴上,装有两片通过光耦的遮片,当吸尘器正常行走时,遮片会交替的打开和关闭光耦。如果两个光耦的状态始终不相同。那么就说明该机器人步伐正常。当光耦状态出现相同时,说明机器人步伐错乱,这时便会随机停下一条“腿”,等另一条“腿”走在合适位置,即光耦状态相反时,再作出同步前进。在吸尘器的工作环境中,最大的问题在于外部环境灰尘较大,当光耦上的灰尘积累到一定程度,就会导致光耦误判开关状态,导致吸尘器无法判断自身是否在正常行走,导致吸尘器一直处于矫正步伐状态,而无法正常行走和工作。传统的光耦步伐检测方案而采用防尘能力很强的的霍尔开关来替代光耦开关正式智能吸尘器步伐矫正完美解决方案。霍尔开关是一种利用霍尔效应的磁感应式电子开关,属于有源磁电转换器件。霍尔开关是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,内部集成的电路把磁输入信号转换成开关量电信号输出,它同时具备符合实际应用要求的易操作性和高可靠性。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。霍尔开关在智能吸尘器应用中具有防尘、防水、无接触、无触点、低功耗、长寿命、高耐候、响应频率高、节省空间等明显优势。在替代方案中,只需要把原来的光耦替换成霍尔开...
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2021/8/19 15:37:20
自动驾驶是日常生活中必不可少得交通工具,很多人不知道,传感器在自动驾驶中扮演什么角色,为什么如此重要?要实现充满自动驾驶车辆的道路,我们仍有很长的路要走。目前的传感器能力虽然很有帮助,但在涉及到自动驾驶车辆时,还是相对初级的。也就是说,在过去的几年里,汽车行业已经取得了巨大的进步。如果你在五六年前推出一辆全新的汽车,它可能包含大约60到100个传感器。今天,这个数字已接近200个或更多。随着车辆继续变得更加智能,传感器的演变和复杂性也随之变化,并将随着新功能的普及而继续增长。为了推动自动驾驶汽车的发展,技术供应商和车厂正在考虑各种挑战,如传感器的退化、行业标准的合作,以及在车辆的生命周期内对软件的网络安全防御的维护/保养。汽车行业的竞争OEM面临的最大挑战之一是跟上传感器和数据发展的快速步伐。传感器需要为汽车系统提供必要的数据置信度,以满足设计要求。在充斥着大量司机、行人、自行车和摩托的密集大都市道路中驾驶,需要车辆在瞬间做出决定,停车或转向以避免撞上行人或其他车辆。因此,我们开始看到传感器融合发挥作用,在ADAS反应的时间内,通过消耗和解释各种数据输入,做出人类驾驶员可能无法做出的决定。在传感器制造的初步阶段,车厂也必须遵守汽车功能安全标准,以防止芯片或软件故障。ISO 26262是车规标准,规定了OEM和供应商必须遵循的开发流程,达到功能安全标准。通过遵守ISO 26262,OEM和供应商提供保证,他们的设备将在预期的时间内执行。传感器退化的挑战不断变化的传感器领域的另一个方面是传感器退化。传感器退化是自动驾驶汽车的一个自然部分,特别是考虑到今天的车辆通常有10到15年的寿命。退化的主要原因包括传感器的一般磨损、恶劣的工作环境,以及其他电子系统元件的退化。车厂和技术供应商需要考虑激光雷达、摄像头、超声波等传感器在车辆的整个预期寿命内,能否达到与新车时相同甚至更高的性能水...
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2021/8/19 14:44:45
IRF8736是兆亿微波商城现货产品,它采用 SO-8 封装的 30V 单 N 沟道 HEXFET 功率 MOSFET,如果您有需求,可以及时联系我们!优点:针对分销合作伙伴的最广泛可用性进行了优化符合 JEDEC 标准的产品认证针对 5V 栅极驱动电压(称为逻辑电平)进行了优化行业标准表面贴装封装可波峰焊
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2021/8/18 15:10:00
放大器的主要功能是提高输入信号的功率水平以在输出端产生更大的信号。任何 RF放大器 的主要特性就是其增益,它描述了输出功率与输入功率之比。然而,最优放大器设计总是其增益、噪声、带宽、效率、线性度和其他性能参数的权衡结果。将这些特性作为主要分类标准,我们可以区分各种类型的放大器,从而为具体应用场景提供优化的性能。低噪声放大器(LNA)经过优化,旨在提高低功率信号的电平而不引入显著的噪声。良好LNA在亚GHz范围内的噪声系数(NF)可以小于1 dB,在较高频率下为几个dB。信号链的整体噪声系数由前几级主导,因此LNA常常用在接收器的前端以使其灵敏度最大化。相反, 功率放大器(PA) 通常用于发射信号链的输出级。其针对功率处理进行了优化,以高效率提供高输出功率,同时保持低发热量。高IP3或高线性度放大器具有与PA相似的特性,提供高动态范围性能。然而,这种类型的放大器针对线性度进行了优化,在使用高峰均功率比的信号的应用中优于PA。例如,在依赖矢量调制信号的通信系统中,高线性度放大器可以使失真最小化,这对于实现低误码率至关重要。可变增益放大器(VGA)也是针对高动态范围应用,但能支持宽范围的信号电平。VGA通过增益调节来控制发射信号幅度或调整接收信号幅度,从而适应信号变化。如果数据总线可提供控制参数,并且逐步增益调整对于应用不那么重要,那么应选择 数字控制VGA 。当没有数字控制数据可用或应用不能容忍阶跃干扰时,模拟控制VGA 是首选解决方案。VGA常常用于自动增益控制(AGC),或用于补偿其他元器件的温度或特性变化所导致的增益漂移。如果LNA、PA、VGA和其他类型的RF放大器设计为在宽频率范围(高达数个倍频程)内工作,那么这些放大器也可以归类为 宽带放大器。此类放大器提供宽带放大和中等增益,常常用于宽带应用中主信号路径的前端级。宽带放大器常常依赖于分布式放大器电路设计,并提供大增...
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2021/8/17 15:26:14
前言围绕如何处理小信号前端这一话题,近期引起了一波讨论热潮。技术型分销商Excelpoint世健的FAE  Wolfe  Yu就小信号前端、确定测量范围、抑制噪声、提高信噪比等问题进行了介绍和分析。运算放大器结构探秘部分工程师强调理想运放的增益无穷大,分析运放,首先注意虚断和虚短,忽略了共模抑制比、失调电压、偏置电流等一些较为重要的概念。一、运放输入模型按照运放模型,比较全面的梳理出运放的基本模型:就是差模信号和共模信号的叠加。二、虚短概念理想运放要注意虚断和虚短。运放的同相端输入和反相端输入相等。理想运放开环增益无穷大,实际略小,大部分在100dB(100000)倍左右,按这个增益,要让输出变化3V,同相反相输入端只需30uV的压差即可,如果加上纹波、噪声等干扰信号,同相反相端基本上无变化。引入反馈,做闭环,同相反相端的电压差忽略不计。三、差模输入和共模输入在应用中,运放可以输入差模信号,也可以输入共模信号,共模信号大部分来自噪声,最核心的愿景是:共模被抵消,差模被放大。四、输入电压范围(Vin或Vcm)运算放大器输入范围比较复杂,理论上来讲,同相端和反相端模拟输入在电源的正轨到负轨之间都能满足,运放的上下管大致对称,大部分时间,取运放的共模输入电压Vcm为1/2 Vdd。这样,运放主要工作在线性区。五、小信号检测方法运算放大器用来做电流小信号采集时,往往会面临信号该如何采集、是采用高边电流检测还是采用低边电流检测的问题。差分放大器介绍由于传感器信号主要是通过施加电压差做为输出,信号的差值电压很小,而且会产生布局布线引起的EMI和共模干扰、温度漂移等问题。把运放的同相端和反相端当做车厢,只要传感器信号给定在这中间,相对的干扰就会小很多。传感器的信号存在压差,避免运放异常饱和,引入差分放大器。基于成本考虑,行业之内,大部分设计还会采用普通运放,基于减法器...
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2021/8/17 15:03:31
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 CC2652R,CC2652R使用的是48M的ARM cortex M4F主控内核,在EMBC CoreMark?评分为148,是一款性能强大的无线MC...
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2021/8/17 13:56:13
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。基板(FR-4; ,)具有7×62×1mm的整体尺寸3,和PCB接地平面具有的115×62×1mm的...
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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,意味着它的设计复杂度和规格都会更高。同样,这些新的技术与变革对射频开发者来说也是一种新的挑战。比如1024QAM...
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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。这种传播现象的关键是电磁辐射的电磁分量之间的自我维持关系。变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。这种相互再生表现为一个独...
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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,尤其是在天线馈电网络中。最常用的一款功分器是Wilkson 功分器,通过适当的级联,可以实现一分N的功能,如下图所示:耦合器我们在《一文掌握定向耦合器设计》对定向耦合器有过详细的介绍,在射频电路设计中,我们不仅需要对信号进行一些分解合成,有时候,我们更希望信号能够按照一定的相位和功率去分配,这个...
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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操作,便可开始精确的功率测量,可以测量平均功率、时隙功率、突发功率等,如果采用NRP-Z81峰值探头,还可以实现峰值功率测量,可测量的最小脉冲分辨率达到了12.5ns,最大带宽为30MHz。先进的技术使得NRP系列功率探头的应用更为方便灵活,典型应用方...
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2021/8/13 11:14:30
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO),今日推出专为 5G 小基站基础设施应用设计的高效功率放大器系列产品。这些新型 PA 有助于小基站 OEM 在人口稠密城市环境中的室内和室外区域部署 5G 网络和服务。Qorvo 新推出的高效功率放大器系列产品可为客户提供高功率附加效率 (PAE),在大多数情况下超过 30%,并覆盖了主要的 7 GHz 以下 3GPP 频段。这些设备旨在利用动态频谱共享 (DSS) 功能处理最高 200 MHz 的真正 5G 新无线电 (NR) 信号带宽,采用 50 ?6?8 匹配 5 mm x 5 mm SMT 小型封装。Qorvo 广泛的全球制造能力和大规模生产支持正在进行的全球 5G 网络部署。Mobile Experts, Inc. 首席分析官 Joe Madden 表示:“小基站市场在 2020 年受新冠疫情影响有所下滑,但将在 2021 年飙升至全新高度。特别是由于消费者数据需求的持续增长,未来 5 年,运营商部署的小基站将以大约 10% 的 CAGR 增长。”欲进一步了解以下产品,请观看我们的在线教程“利用小信号解决方案解决 5G 射频设计挑战”。
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2021/8/11 10:46:12
功率放大器和电压放大器没有本质的区别,不过是强调的输出量不同而已,电压放大器主要侧重的指标是电压,功率放大器当然突出的是功率,在不失真的情况下输出的电压和功率都是经过放大器输出的。放大电路都是用于增强电压幅度或功率幅度,所以相对应的有被称为电压放大器、功率放大器的无论哪种放大电路,在负载上都是同时存在输出电压、电流和功率的,ATA3000功率放大器ATA-3000系列功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出功率810W,可以驱动功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。ATA2000电压放大器ATA2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p (±800V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
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2021/8/11 10:16:07
带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。工作原理一个理想的带通滤波器应该有一个完全平坦的通带,在通带内没有放大或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。实际上,并不存在理想的带通滤波器。滤波器并不能够将期望频率范围外的所有频率完全衰减掉,尤其是在所要的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围。这通常称为滤波器的滚降现象,并且使用每十倍频的衰减幅度的dB数来表示。通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与设计更加接近。然而,随着滚降范围越来越小,通带就变得不再平坦,开始出现“波纹”。这种现象在通带的边缘处尤其明显,这种效应称为吉布斯现象。除了电子学和信号处理领域之外,带通滤波器应用的一个例子是在大气科学领域,很常见的例子是使用带通滤波器过滤最近3到10天时间范围内的天气数据,这样在数据域中就只保留了作为扰动的气旋。在频带较低的剪切频率f1和较高的剪切频率f2之间是共振频率,这里滤波器的增益最大,滤波器的带宽就是f2和f1之间的差值。典型应用许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中心频率 ,在中心频率fo处的电压增益Ao=B3/2B1,品质因数 ,3dB带宽B=1/(п*R3*C)也可根据设计确定的Q、fo、Ao值,去求出带通滤波器的各元件参数值。R1=Q/(2п...
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2021/8/10 14:19:00
如今对无线通信设备和高速计算设备的市场需求不断增长,而低成本和高集成度已成为集成电路,比如低噪声放大器(LNA)是商业成功因素之一。  一、低噪声放大器的介绍低噪声放大器(LNA)是运算放大器的一种,用于放大可能非常弱的信号。它通常位于非常靠近检测设备的位置,以减少馈线中的损耗。这种有源天线装置经常用在GPS之类的微波系统中,因为同轴电缆馈线在微波频率下的损耗非常大,例如,几米电缆损耗10%会导致信噪比降低10%(SNR)。  二、低噪声放大器的应用  低噪声放大器是放置在无线电接收器电路前端的关键组件。使用低噪声放大器,可通过低噪声放大器的增益降低来自接收链后续级的噪声的影响,而低噪声放大器本身的噪声则直接注入接收信号中。  低噪声放大器必须在增加尽可能少的噪声和失真的同时提高所需的信号功率,以便在系统的后面阶段可以恢复该信号。良好的低噪声放大器具有低NF(例如1dB),足够大的增益(例如20dB)。进一步的标准是工作带宽,增益平坦度,稳定性以及输入和输出电压驻波比(VSWR)。  为了降低噪声,放大器的第一级必须具有较高的放大率。因此,经常使用JFET和HEMT。它们在高电流状态下驱动,虽然效率不高,但会降低散粒噪声的相对量。  在卫星通信系统中,地面站接收天线将连接到低噪声放大器。由于接收信号较弱,因此需要低噪声放大器。接收到的信号通常略高于背景噪声。卫星功率有限,因此它们使用低功率发射机。毕竟,发射机距离很遥远并且容易遭受损耗。  低噪声放大器可增强天线信号,以补偿从(室外)天线到(室内)接收器的馈线损耗。在许多卫星接收系统中,低噪声放大器包括频率块下变频器,该变频器将具有较大馈线损耗的卫星下行链路频率(例如11GHz)转换为具有较低馈线损耗的较低频率(例如1GHz)。具有下变频器的低噪声放大器称为低噪声模块下变频器(LNB)。
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2021/8/10 13:57:48
翻出本人早期设计失误的一个电路,该电路是数字电路的电源,为图方便对12V直接通过线性电源芯片降压到5V:几块电路板打样好后,测试均发现AMS1117-5.0芯片烫手,负载电流100mA多,也满足芯片手册里面的参数:线性电源的特点:输入电流 = 输出电流。在图1里,Ia = Ib = Ic,芯片U1(AMS1117-5.0)输入输出电压相差12V - 5V = 7V,此时损耗功率至少 7V × 100mA = 0.7W,这就是U1烫手的原因。吸取教训后,不得不采用BUCK电路降压,该电路作为模块使用多年,稳定可靠:BUCK电路的开关电源特点:η × 输入功率 = 输出功率,η × 12V × Ix = 5V ×  Iyη为转换效率,计算得出 Ix ≈ 50mA。总结:线性电源输入输出的压差大,要注意是否会导致芯片过热,加速芯片老化,埋下质量隐患。设计人员一定要严谨,做到精益求精。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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2021/8/10 11:21:37
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