-
超寬帶脈沖環(huán)境下射頻濾波器非線性響應分析
實驗研究發(fā)現(xiàn),射頻濾波器在連續(xù)波和超寬帶脈沖條件下其帶外傳輸性能基本一致,但在帶內(nèi)某些頻段,超寬帶脈沖環(huán)境下濾波器的傳遞函數(shù)遠大于1。此外,濾波器在超寬帶脈沖下的時域響應還出現(xiàn)了脈沖振蕩特征。針對這些現(xiàn)象,從濾波器的非線性無源互調(diào)和Q值效應的兩個方面,分析了濾波器在超寬帶脈沖作...
2021-07-05
超寬帶脈沖 射頻濾波器 非線性響應
-
5G通信組件技術(shù)特點及軍事通信領域應用
本文介紹了目前三種5G射頻組件,并關(guān)注這些組件在軍事通信領域中的應用。通過詳細介紹RF MEMS開關(guān)、基于物聯(lián)網(wǎng)的能量收集器、RF SAW濾波器三種組件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、技術(shù)特點以及它們支持增強系統(tǒng)應用的功能,同時根據(jù)其技術(shù)特點,對5G通信配套組件在未來軍事通信領域的應用進行了展望。
2021-07-04
5G 通信組件 技術(shù)特點 軍事通信
-
在電壓反饋和電流反饋運算放大器之間選擇
電流反饋和電壓反饋具有不同的應用優(yōu)勢。在很多應用中,CFB和VFB的差異并不明顯。當今的許多高速CFB和VFB放大器在性能上不相上下,但各有其優(yōu)缺點。本指南將考察與這兩種拓撲結(jié)構(gòu)相關(guān)的重要考慮因素。
2021-07-03
電壓反饋 電流反饋 運算放大器
-
如何使用相位噪聲圖方向時鐘器件特性及適用應用場景
每隔幾年,幾乎所有市場上廣泛普及的高頻串行通信標準(PCI-Express、USB、以太網(wǎng)、同步光網(wǎng)絡(SONET)、串行ATA(SATA)、Infiniband等)都會被修訂,以更好應對如今數(shù)據(jù)饑渴型社會的更高期望。隨著這些標準新版本的推出,市場對支持它們的電子電路的需求也加強了。
2021-07-02
相位噪聲圖 方向時鐘器件
-
控制信道聚合有助于網(wǎng)絡采用光纖接口
所有產(chǎn)品應用項目都要求更大的帶寬,這一點在電信和數(shù)據(jù)通訊基礎設施中尤為明顯。使用光纖是有效增加帶寬的方法,卻又需要在光纖纜線的每一端加入一個終止的收發(fā)器模塊。這些收發(fā)器必須放在靠近設備中的 PCB 邊緣,且需要用一個串行接口來控制每個收發(fā)器。隨著信道數(shù)量的增加,控制通道的數(shù)量也在增...
2021-06-29
控制信道聚合 光纖接口
-
新型寬帶圓極化貼片天線的應用設計
近年來,隨著現(xiàn)代微波通信的發(fā)展,寬帶圓極化微帶天線的發(fā)展越來越受到研究者的重視,各種形式的寬帶圓極化微帶天線層出不窮。而左手材料則以其基于集總電容、電感周期加載結(jié)構(gòu)的形式更被廣泛地應用到寬帶化、小型化微波器件領域。在有關(guān)文獻的基礎上,設計了一種中心頻率為1.8 GHz的寬帶90°功分移...
2021-06-23
寬帶 圓極化貼片天線
-
如何通過具有內(nèi)部數(shù)字濾波器的高速ADC簡化AFE濾波
傳統(tǒng)的工業(yè)數(shù)據(jù)采集設計通常需要對模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)之前的模擬前端 (AFE) 進行復雜的濾波處理。模擬濾波器的主要目的是衰減不需要的帶外信號,進而防止這類信號在所需的目標信號上發(fā)生混疊,因此,模擬濾波器又稱為抗混疊濾波器 (AAF)。混疊頻段中不需要的信號和噪聲可能源自驅(qū)動放大器、電源切換引...
2021-06-17
數(shù)字濾波器 高速ADC AFE濾波
-
利用吸收式濾波器提高線性度
驅(qū)動直接采樣高速ADC時,最有可能降低性能的地方是最終放大器與ADC之間的接口。任何直接采樣ADC都會在采樣過程中產(chǎn)生非線性電荷。每次采樣開關(guān)閉合時,此電荷就會反射到輸入網(wǎng)絡中。如果不加以衰減,它會反射回ADC且被重新采樣,致使ADC的失真或交調(diào)失真性能下降。ADC的輸入網(wǎng)絡應盡可能接近50 Ω,...
2021-06-16
吸收式濾波器 ADC
-
三星完成8nm射頻技術(shù)開發(fā):面積減少35%,能效提升35%
三星宣布完成了基于 8nm生產(chǎn)工藝的射頻(RF) 技術(shù)的開發(fā)。這項尖端的代工技術(shù)有望提供“一個芯片解決方案”,尤其是通過支持多通道和多天線芯片設計增強 5G 網(wǎng)絡通信。這項 8nm射頻平臺的推出將會進一步鞏固三星在 5G 半導體市場的領導地位。
2021-06-11
三星 8nm 射頻技術(shù)
- 音頻放大器的 LLC 設計注意事項
- 服務器電源設計中的五大趨勢
- 電子技術(shù)如何助力高鐵節(jié)能?
- 利用創(chuàng)新FPGA技術(shù):實現(xiàn)USB解決方案的低功耗、模塊化與小尺寸
- 加速度傳感器不好選型?看這6個重要參數(shù)!
- 功率器件熱設計基礎(十三)——使用熱系數(shù)Ψth(j-top)獲取結(jié)溫信息
- IGBT并聯(lián)設計指南,拿下!
- MD&M West展會:Micro Crystal攜創(chuàng)新定時元件,共繪醫(yī)療科技新藍圖
- PLC 交流模塊的 TRIAC 輸出故障排除
- 解鎖AI設計潛能,ASO.ai如何革新模擬IC設計
- 汽車拋負載Load Dump
- 50%的年長者可能會聽障?!救贖的辦法在這里
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall