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5G毫米波有源陣列封裝天線技術(shù)研究
提出了一種5G 毫米波有源陣列封裝天線。該陣列由8×16 個微帶天線單元組成,通過耦合式差分饋電,天線實現(xiàn)了寬帶匹配和方向圖高度對稱特性。通過對天線與芯片進行合理布局,減小了芯片射頻端口到天線子陣的饋電線損,提高了有源陣列天線的整體效率。測試結(jié)果表明,該陣列天線在工作頻段為24.25~ 27...
2022-12-02
5G毫米波 封裝 天線技術(shù)
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如何將高頻噪聲從信號中濾除掉?
我們經(jīng)常會在模擬電路中用到濾波器,比如音頻信號、心電圖信號、傳感器等等信號中濾除不想要的信號頻段。相對來說,數(shù)字信號對噪聲的容忍度會高一些,但有時在應(yīng)用中我們也希望在信號鏈的某個點濾除不需要的數(shù)字波形。
2022-11-30
高頻噪聲 信號
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如何將高頻噪聲從信號中濾除掉?
我們經(jīng)常會在模擬電路中用到濾波器,比如音頻信號、心電圖信號、傳感器等等信號中濾除不想要的信號頻段。相對來說,數(shù)字信號對噪聲的容忍度會高一些,但有時在應(yīng)用中我們也希望在信號鏈的某個點濾除不需要的數(shù)字波形。
2022-11-30
高頻噪聲 信號
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小小的疏忽毀掉了產(chǎn)品的EMI性能
總之,來自離線開關(guān)電源開關(guān)節(jié)點的100fF電容會導致超出規(guī)范要求的EMI簽名。這種電容量只需寄生元件便可輕松實現(xiàn),例如對漏極連接進行路由,使其靠近輸入引線。通??赏ㄟ^改善間距或屏蔽來解決該問題。要想獲得更大衰減,需要增加濾波或減緩電路波形。
2022-11-30
EMI 濾波
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電力電容器運行溫度過高的原因
電容器由于內(nèi)部需要過電流,本身就會存在一定的升溫現(xiàn)象,因此電容器與電容器之間需要保持一定的距離用于散熱,如果電容器之間間距過小,熱量無法及時散發(fā)出去,從而造成一定的熱量疊加,當熱量超過電容器運行溫度允許范圍,也會造成電力電容器運行溫度過高。
2022-11-30
電力電容器 DC/DC轉(zhuǎn)換器
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模擬電路設(shè)計中該如何選擇電容
電容也是電路設(shè)計中最基本的元件,那么在電子設(shè)計中如何選擇一顆合適的電容呢?我們先來了解一下電容,電容的符號是C,電容的電位是法拉(F),法拉是個特別大的單位,常用的單位有mF(毫法)、μF(微法)、nF(納法)...
2022-11-29
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可調(diào)二極管用于實現(xiàn)均流控制器設(shè)計
把多個電源的輸出連接起來可使其均分一個公共負載電流。多個電源之間的負載電流分配取決于個別電源的輸出電壓以及至共同負載的電源通路電阻。這被稱為“壓降均分”(droop sharing)。為了避免電源反向饋電并使系統(tǒng)與故障電源相隔離,可以采取與每個電源串聯(lián)的方式插入二極管。當然,這個增加的二極管...
2022-11-29
可調(diào)二極管 均流控制器
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【干貨】拋開教材,從實用的角度聊聊MOS管
我們把單片機的一個IO口接到這個MOS管的gate端口,就可以控制這個燈泡的亮滅了。當然別忘了供電。當這個單片機的IO口輸出為高的時候,NMOS就等效為這個被閉合的開關(guān),指示燈光就會被打開;那輸出為低的時候呢,這個NMOS就等效為這個開關(guān)被松開了,那此時這個燈光就被關(guān)閉,是不很簡單。
2022-11-28
MOS管
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利用先進的電源管理技術(shù)滿足5G通信和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用需求
縱觀日益先進的通信世界,當今電力電子產(chǎn)品中頗具挑戰(zhàn)性的應(yīng)用面臨尺寸、重量和功率(SWaP)等技術(shù)障礙。幾乎所有的應(yīng)用似乎都在變得更小、更輕,同時需要更高的功率,優(yōu)化SWaP的需求正在以多種新的方式推動電力電子行業(yè)的發(fā)展。電源管理技術(shù)在當今的數(shù)據(jù)中心和通信行業(yè)的創(chuàng)新中發(fā)揮著重要作用。
2022-11-28
電源管理技術(shù) 5G通信 數(shù)據(jù)中心應(yīng)用
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