基本概念濾波器:是一種能使有用頻率信號通過而同時抑制或衰減無用頻率信號的電子裝置。,時長03:49濾波器分類無源濾波器一階RC無源低通濾波器:一階RC無源高通濾波器:無源濾波器總結:兩者比較:無源濾波缺點:1、帶負載能力差2、無放大作用3、特性不理想,邊沿不陡。-20dB。有源濾波電路一階有源濾波電路一階低通有源濾波器:一階高通有源濾波器:高階有源濾波電路 :二階有源低通濾波電路:由于二姐有源低通濾波特性在轉折頻率附近不佳,因此在此處引入一定程度的正反饋,可以改善。二階有源低通濾波電路結論:二階有源高通濾
關鍵字:
濾波器 有源濾波 無源濾波
據星耀半導體官微消息,日前,浙江星曜半導體正式發布全新一代小尺寸Band 2、Band 3、Band 7雙工器芯片。三款產品均為1411尺寸(1.4mm x 1.1mm),此尺寸為目前全球范圍內最小分立雙工器芯片尺寸,且為全球首次發布。(圖源:星曜半導體)據悉,此次推出的三款雙工器是基于星曜半導體新一代TF-SAW技術,融合了多種專利技術,三款產品總體性能達到國際一流水準。這是星曜半導體繼發布各類1814和1612尺寸高性能雙工器等重要產品后,又一次填補國內乃至國際空白的力作。資料顯示,星曜已自主研發完成
關鍵字:
星曜半導體 雙工器芯片 濾波器
如今的多通道寬帶多倍頻程調諧RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信號,從而保持相關信號的保真度。濾波器在減少這些不必要的信號上起到了重要作用,特別是在這些系統的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文將探討RF信號鏈中的濾波器,討論阻塞信號的概念,回顧傳統的濾波技術,然后介紹用于優化信號鏈性能的新產品解決方案。為了不斷減小尺寸 、重量、功率和成本,同時提高或保持性能,RF系統設計人員有必要評估信號鏈中的每個組件,并尋找創新機會。由于通常濾波器會占用大量的電路板空間,因此這是考慮減小尺寸時尋求突破的
關鍵字:
ADI RF信號鏈 濾波器
問: 三相電源線濾波器的選擇技巧三相電力系統在電力工程中,三相電力系統至少包含三個承載交流電壓的導體,該交變電壓會在三分之一周期時出現偏移(每個相均設置為相同的頻率和電壓振幅,但各相會偏移120°,從而在電氣循環期間實現恒定的功率傳輸)。下圖1展示了三相系統在一個周期的時域中瞬時電壓的典型波形。圖 1. 三相系統中的時域波形在電路連接中,這些波形稱為相且通常以A、B和C或L1、L2和L3表示。三相系統可以為 ? 型或Y型(在某些區域也表示為星型)連接。圖2
關鍵字:
DigiKey 三相電源 濾波器
初始設置波特圖是以圖形方式顯示系統或被測器件(DUT)的頻率響應的方法。通常,用同一水平頻率軸來描繪器件的幅度和相位響應,如下圖所示:通過在同一圖表上顯示幅度和相位信息,您可以評估被測設備的一些基本質量。 函數發生器和示波器可用于手動收集和比較給定設備的相位和幅度數據。在這里,我們將使用SIGLENT SDS1004X-E示波器(準確地說是SDS1204X-E)和SIGLENT SDG6000X系列(SDG6052X)任意波形發生器的自動波特圖功能來表征低通濾波器的頻率響應。這種自動化控制為表征設備提供了
關鍵字:
濾波器 信號幅頻特性
濾波器中使用的無源元件類型但與其依靠經驗法則,不如先使用標稱值無源元件和無高頻滾降且諧振頻率增益為 1000·4·Q 2或更高的運算放大器來模擬濾波器。然后,降低增益并引入高頻滾降,直到看到響應變化。,可以選擇具有匹配或更優異特性的運算放大器并將其用于模擬以確認設計。由于元件公差導致的量化濾波器響應變化通常,被動元件值的變化會導致濾波器響應特性發生一些變化。如果這種變化足夠小,就會存在一個靈敏度 S,這是一個比例常數,將濾波器參數 y 變化與被動元件 x 的變化聯系起來。為了保持 S 無量綱,將被動元件值
關鍵字:
二階運算放大器 濾波器
任何開關模式電源 (SMPS)都需要EMI(電磁干擾)輸入濾波器,以避免對電源線造成干擾,以及對連接到電源線的其他組件或系統產生干擾。因此,設計和優化輸入濾波器是 SMPS 開發的一項重要任務。雖然必須添加共模和差模噪聲濾波器元件,但很少單獨優化它們。特別是對于高功率應用,這可能會導致 EMI 濾波器比實際需要的大得多。在本文中,我們討論了一種使用雙輸出 LISN(線路阻抗穩定網絡)和至少具有兩個通道的示波器來分離共模和差模噪聲分量的簡單方法,這使得優化共模和差分噪聲成為可能。 - 模式濾波器組件分開,從
關鍵字:
開關模式 EMI 濾波器
本章將更深入地介紹多路復用器濾波器,以及它們如何用于各種應用中。您將了解到多路復用器如何幫助設計人員創造出更復雜的無線產品。了解多路復用器多路復用器是一組射頻(RF)濾波器,它們組合在一起,但不會彼此加載,可以在輸出之間實現高度隔離。多路復用器被用于RF前端中靠近功率放大器(PA)的位置,對于載波聚合(CA)產生很大影響;天線復用器被用在射頻前端后面,以簡化與天線之間的路由。多路復用器濾波器可以包含多種濾波器,都集成在一個封裝中。圖1提供了嵌入在復雜的模塊設計中的多種類型的濾波器的示意圖。圖中的這些單獨的
關鍵字:
多路復用器 濾波器
截止頻率是描述濾波器性能的一個指標。對于一個濾波器,在其輸入信號幅度保持不變的情況下,只改變輸入信號的頻率,當其輸出信號幅度下降為輸入信號幅度的0.707倍,即-3dB時,此時的頻率即為該濾波器的截止頻率。一、理論分析對于上圖所示的一個濾波器,根據串聯分壓原理,其輸出信號可以看出,隨著輸入信號頻率的升高,其輸出信號幅度越來越小,所以高頻信號難以通過該電路,因此,該濾波器為低通濾波器。當輸出信號幅度下降為輸入信號的0.707倍,即-3dB時,可以得出其截止頻率此時,假定一個輸入信號,其頻率為截止頻率則電容容
關鍵字:
濾波器 截止頻率 電路設計
射頻濾波器技術含量很高,多家中國本土企事業單位在攻關。
關鍵字:
濾波器
開關電源差模傳導發射抑制措施開關電源的差模傳導發射從源頭上解決就是減小開關電流的頻譜包絡,從而減小噪聲源的各個頻率分量。開關電流的幅值是由電源的額定功率決定的,無法改變;增加開關管的導通/關斷時間可以使轉折頻率減小,有效的減小差模電壓高頻分量部分,但是由于導通/關斷期間會有能量損耗,因此會加大功率損耗,降低開關電源的效率,這個需要權衡。因此,從源頭上解決實現是有一定難度的。接下來從耦合路徑分析,根據前面的分析,減小濾波電容的ESL和ESR可以減小這條支路的阻抗,從而使更多的開關電流頻率分量從濾波電容流過,
關鍵字:
開關電源 濾波器
『這個知識不太冷』系列,旨在幫助小伙伴們喚醒知識的記憶,將挑選一部分Qorvo劃重點的知識點,結合產業現狀解讀,以此溫故知新、查漏補缺。在過去十年中,移動無線數據快速增長,使得運營商愈加迫切地需要新頻段和新技術,以滿足用戶對無線數據容量的需求。這種需求不僅推動了無線技術的發展,也增加了對增強型射頻(RF)濾波器技術的需求,以幫助減少系統干擾,擴大RF覆蓋范圍,增強接收器性能,并提升共存特性。本篇內容將介紹RF濾波器的工作原理,以及如今的應用中使用的各種技術版本。首先介紹關于濾波器的一些基本實情,以及它們帶
關鍵字:
Qorvo RF 濾波器
●? ?支持寬頻帶通,從FM頻段擴展至蜂窩頻段●? ?尤其適合對音質要求較高的設備,因該產品電阻小,可在最小幅度降低音量的前提下控制聲音失真●? ?在900 MHz頻帶下的阻抗可達到2600 Ω,插入損耗超過25 dB;工作溫度范圍:-55 °C 到+125 °C產品的實際外觀與圖片不同。TDK標志沒有印在實際產品上。TDK株式會社近日推出最新MAF1005FR系列小型噪聲抑制濾波器,尺寸僅為1.0毫米(長)x 0.5毫米(寬)x 0.5 毫米(
關鍵字:
EMC TDK 噪聲抑制 濾波器
此KWIK(技術訣竅與綜合知識)電路應用筆記提供了解決特定設計挑戰的分步指南。對于給定的一組應用電路要求,本文說明了如何利用通用公式應對這些要求,并使它們輕松擴展到其他類似的應用規格。在任何采樣系統中,例如涉及ADC的測量系統中,有一種稱為混疊的現象,它可能導致處于較高頻帶的信號“向下折疊”到奈奎斯特頻帶,使其與目標信號無法區分。奈奎斯特頻率是采樣速率fs的一半。由ADC采樣的電路帶寬應小于采樣速率的一半。混疊會導致干擾信號和噪聲污染輸出,從而影響測量精度。圖1和圖2分別顯示了正確采樣(高采樣速率)和不正
關鍵字:
ADI 濾波器
簡介此KWIK(技術訣竅與綜合知識)電路應用筆記提供了解決特定設計挑戰的分步指南。對于給定的一組應用電路要求,本文說明了如何利用通用公式應對這些要求,并使它們輕松擴展到其他類似的應用規格。 在任何采樣系統中,例如涉及ADC的測量系統中,有一種稱為混疊的現象,它可能導致處于較高頻帶的信號“向下折疊”到奈奎斯特頻帶,使其與目標信號無法區分。奈奎斯特頻率是采樣速率fs的一半。由ADC采樣的電路帶寬應小于采樣速率的一半。混疊會導致干擾信號和噪聲污染輸出,從而影響測量精度。圖1和圖2分別顯示了正確采樣(高采樣速率)
關鍵字:
Sallen-Key 濾波器 抗混疊架構
濾波器介紹
您好,目前還沒有人創建詞條 濾波器!
歡迎您創建該詞條,闡述對 濾波器的理解,并與今后在此搜索 濾波器的朋友們分享。
創建詞條
關于我們 -
廣告服務 -
企業會員服務 -
網站地圖 -
聯系我們 -
征稿 -
友情鏈接 -
手機EEPW
Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司
京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052 京公網安備11010802012473