我聽到越來越多的客戶在問通過不同負載阻抗的信號鏈的增益是如何變化的?;當以dB測量時,電壓增益和功率增益何時重合?若你們中的任何人有相同的問題,我想與Analog Wire的聽眾一起分享問題的答案
2018-07-12 09:50:19
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MOSFET作為主要的開關功率器件之一,被大量應用于模塊電源。了解MOSFET的損耗組成并對其分析,有利于優化MOSFET損耗,提高模塊電源的功率;但是一味的減少MOSFET的損耗及其他方面的損耗
2023-04-18 09:22:02
2986 匹配和增益是射頻電路中重要的設計考慮因素。首先我們要理解它們的定義。
2023-07-20 11:46:46
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匹配和增益是射頻電路中重要的設計考慮因素。首先我們要理解它們的定義。
2023-07-20 11:47:41
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在研究逆變電路的損耗時,所使用的功率器件選型也非常重要。不僅要實現預期的電路工作和特性,同時還需要進行優化以將損耗降至更低。本文將功率器件的損耗分為開關損耗和導通損耗進行分析,以此介紹選擇合適器件的方法。
2025-03-27 14:20:36
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保持電源電壓VDD不變,當VGS電壓減小到0時,這個階段結束,VGS電壓的變化公式和模式1相同。在關斷過程中,t6~t7和t7~t8二個階段電流和電壓產生重疊交越區,因此產生開關損耗。關斷損耗可以用下面
2017-03-06 15:19:01
的開通過程中,跨越線性區是產生開關損耗的最根本的原因。這表明:米勒平臺時間在開通損耗中占主導地位,這也是為什么在選擇功率MOSFET的時候,如果關注開關損耗,那么就應該關注Crss或QGD,而不僅僅是
2017-02-24 15:05:54
對于常見功率器件,整流橋,電解電容,IGBT,MOS管,這些功率器件的熱損耗功率該怎么計算?
尤其是電解電容,在母線支撐電路中,受到母線電壓跌落幅值的影響功率損耗很大,所以在常規的380V變頻器電解電容選型中,以輸出電流為準,多少A的電流應該配備多大容量的電解電容?
2024-06-12 16:44:14
射頻功率放大器是構成通信系統、雷達系統和微波應用系統中的發射機和接收機的重要組成部件,可以應用于包括通信、雷達、導航、識別、空間、對抗、GPS、3G等各類無線系統中。隨著應用頻率的增高,普通
2017-03-10 11:10:36
基本概念射頻功率放大器(RF PA)是發射系統中的主要部分,其重要性不言而喻。在發射機的前級電路中,調制振蕩電路所產生的射頻信號功率很小,需要經過一系列的放大(緩沖級、中間放大級、末級功率放大級
2019-06-28 07:57:29
射頻功放和射頻信號增益放大有什么區別?不是很明白 求高手指教
2016-01-31 20:22:46
,插入損耗,開關時間,功率處理能力。隔離度即電路輸入端和輸出端之間的衰減度,是衡量開關截止有效性的指標。插入損耗(也稱傳輸損耗)為開關處于導通狀態下時損耗的總功率。由于插入損耗可直接導致系統噪聲系數的增大
2019-07-02 08:17:28
的基本工作原理圖。 改善信號發生器或頻譜分析儀的失配損耗 如果負載和信號發生器之間的阻抗不匹配,就會產生失配誤差。在任何射頻和微波系統中,最大功率傳輸的條件是阻抗匹配。但實際上,無論是信號發生器還是
2017-11-07 16:43:03
淺談射頻PCB設計
2019-03-20 15:07:57
”的東西提升一定的水平,并向外界“輸出”。如果放大器能夠有好的性能,那么它就可以貢獻更多,這才體現出它自身的“價值”。而射頻功率放大器(RF PA)是發射系統中的主要部分,在發射機的前級電路中,調制
2019-11-16 11:33:37
復合材料,專門為高功率,高頻電路而配制,Dk為3.50±0.05,TCDk為+50 ppm /°C。 ,并具有0.0013的低損耗因子。它具有出色的導熱性,典型值為1.44W / m / K。
射頻/微波
2023-04-24 11:22:31
; × 2.50\" × 0.50\"應用場景射頻/微波通信系統:動態調整發射鏈路增益,優化功率分配或抑制雜散信號。接收機前端AGC(自動增益控制),防止強信號飽和。基站中調整上行
2025-12-15 09:13:45
Airfast系列是飛思卡爾推出的下一代RF LDMOS產品,通過把創新技術與系統級平臺相結合,使其在增益、功率、線性、功率密度、效率都有了質的飛躍。飛思卡爾還提供了配合DPD的整個鏈路解決方案,可
2013-07-02 13:31:33
因素影響,此結果比預定的輸出功率偏大,但是可以接受。結果證明,該系統中射頻鏈路部分的傳輸較為理想,在實際電路中的反射和損耗控制在工程可接受范圍之內。對應的接收鏈路,也可預測出其反射和損耗是可以接受的。結語
2019-01-25 11:34:18
使用fw 10.20。在做SMC和DIQ cals之后,我想出了增益和端口功率方面的一些錯誤。附加的.csa和.png文件是我正在嘗試測量的子集,手動完成設置,因此我的程序沒有進入圖片。如果您查看
2018-10-16 06:26:50
`MACOM以分立器件、模塊和單元的形式提供廣泛的射頻功率半導體產品,支持頻率從DC到6GHz。高功率晶體管完美匹配民用航空、通訊、網絡、雷達、廣播、工業、科研和醫療領域。MACOM的產品線借助于
2017-08-14 14:41:32
MOSFET功率損耗的詳細計算
2023-09-28 06:09:39
? 1、功率損耗的原理圖和實測圖 一般來說,MOS管開關工作的功率損耗原理圖如圖1所示,主要的能量損耗體現在“導通過程”和“關閉過程”,小部分能量體現在“導通狀態”,而關閉狀態的損耗很小幾乎為0,可以
2018-11-09 11:43:12
ACLR性能的測量技術 LTE終端運營商入網測試基本要求 TD-LTE測試階段、目的和方法詳解 R&S打造完整LTE測試解決方案 淺談EDGE終端及其射頻測試 LTE 原理及射頻測試-馬志剛 TD-LTE測試設施網絡及發展趨勢 TD-LTE終端鄰道泄漏功率比的測試方法``
2014-12-05 17:21:04
以后,才能饋送到天線上輻射出去。為了獲得足夠大的射頻輸出功率,必須采用射頻功率放大器。什么是射頻放大器_射頻放大器的種類和結構射頻放大器種類射頻放大器可分為高增益放大器、低噪聲放大器、中-高功率
2017-11-06 14:09:47
金屬有機物化學氣相淀積(MOCVD) 或分子束外延(MBE) 技術而制成。GaN-on-SiC 方法結合了GaN 的高功率密度功能與SiC 出色的導熱性和低射頻損耗。這就是GaN-on-SiC 成為高
2019-08-01 07:24:28
什么是數碼功放?淺談數碼功放
2021-06-07 06:06:15
”的5G及物聯網時代到即將來到。插入損耗是無線通信及射頻電路設計中的一個重要指標,幾乎所有的射頻工程師在設計之初都會對電路或系統的插入損耗進行預估,而后開始設計和選型。電路插入損耗影響著電路的性能,在
2019-05-18 10:02:46
全SiC功率模塊與現有的功率模塊相比具有SiC與生俱來的優異性能。本文將對開關損耗進行介紹,開關損耗也可以說是傳統功率模塊所要解決的重大課題。全SiC功率模塊的開關損耗全SiC功率模塊與現有
2018-11-27 16:37:30
在評價射頻同軸連接器質量好壞的標準里,射頻同軸連接器的功率容量是其中一個重要的環節。那么您對于射頻同軸連接器的功率容量了解多少呢?下面小編將為您詳細介紹一下射頻同軸連接器的功率容量方面的知識。關于
2017-11-27 17:24:56
轉變成了熱能。表現出損耗現象的器件將變暖,損耗越多,就越熱,甚至熔化。這就是為什么無源器件中對功率的處理能力是非常重要的。下圖是一個增益和損耗的圖示。左邊信號通過一個有源器件后經歷增益,信號(正弦波表示
2017-11-24 10:45:07
轉變成了熱能。表現出損耗現象的器件將變暖,損耗越多,就越熱,甚至熔化。這就是為什么無源器件中對功率的處理能力是非常重要的。下圖是一個增益和損耗的圖示。左邊信號通過一個有源器件后經歷增益,信號(正弦波表示
2018-01-19 09:37:14
鏈路余量:假設有適當的天線高度,有一個基本公式確定了是否存在一個適當的無線電信號路徑,該公式如下: 鏈路余量= 系統增益 – 路徑損耗 這里所有的值用dB表示系統增益=發送功率+(發送天線增益-發送
2017-02-09 09:39:04
`我聽到越來越多的客戶在問“通過不同負載阻抗的信號鏈的增益是如何變化的?”;“當以dB測量時,電壓增益和功率增益何時重合?”若你們中的任何人有相同的問題,我想與Analog Wire的聽眾一起
2017-01-04 19:08:39
我聽到越來越多的客戶在問“通過不同負載阻抗的信號鏈的增益是如何變化的?”;“當以dB測量時,電壓增益和功率增益何時重合?”若你們中的任何人有相同的問題,我想與Analog Wire的聽眾一起
2022-11-15 07:13:32
在基于寬帶示波器的脈沖射頻測量中通過處理增益擴展 SNR
2021-03-06 07:16:57
我現在想找一款射頻(包含2.4GHz)功率放大芯片,要求增益編程可調,哪位能推薦一下?
2018-11-14 09:49:43
單位。,dB=10lg(A/B)增益(dB):輸出功率(dBm)減去輸入功率(dBm),為正即為增益,為負即為損耗。是對應能放大功率的器件而言的,例如功率放大器PA,低噪放LNA。低噪放(low-noise amplifier )是一類特殊的電子放大器,主要用于通訊系統中將接收自天線的信號放大
2021-07-27 08:23:33
電磁感應加熱的原理是什么?有什么方法可以將電磁感應加熱應用的IGBT功率損耗降至最低嗎?
2021-05-10 06:41:13
熱力學的基本規律揭示出沒有電子設備可以實現100%的效率——雖然開關電源比較接近(達到98%)。但不幸的是任何產生RF功率的器件目前都無法達到或者接近理想的性能,因為將直流功率轉換為射頻功率過程中
2019-07-31 08:13:39
最近項目有需求射頻功率放大器,需求是增益50db,發射功率
2015-11-30 09:05:34
功率MOSFET的Coss會產生開關損耗,在正常的硬開關過程中,關斷時VDS的電壓上升,電流ID對Coss充電,儲存能量。在MOSFET開通的過程中,由于VDS具有一定的電壓,那么Coss中儲能
2017-03-28 11:17:44
請問一下射頻功率放大器的增益受什么因素影響呢?
2023-03-07 17:23:34
` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:45 編輯
研通Yantel貼片式、低損耗、高功率、射頻特性優越的3dB 90°電橋及定向耦合器產品3dB 90°電橋是射頻通信系統中
2013-05-30 09:03:02
1、摘要通帶插入損耗是無源射頻器件(如濾波器,發射合路器,電纜)的重要指標。而用常見的單臺功率計輸入輸出測試法卻不能獲得準確的結果。本文解釋了產生誤差的原因,并描述了一種在工程中極為實用的雙功率計
2019-06-10 07:53:22
在射頻和微波頻段使用的高功率電阻,大多數使用在Wilkinson功分器或者合路器產品中。為得到最好的性能,在Wilkinson功分器中使用的100歐姆隔離電阻,必須具有較小的等效電容,以便于降低
2019-08-21 07:30:12
1、引言射頻功率放大器廣泛應用于各種無線通信發射設備中,隨著移動通訊服務的快速增長,對低耗、高效、體積小的要求也迅速增加。眾所周知,RF功放(PA)是射頻傳輸中功率損耗最大的眾多設計模塊之一。當前
2019-06-24 06:33:01
接收機底噪、接收機增益、接收靈敏度、移動臺的熱噪聲功率接收機增益分為射頻接收通道增益和基帶處理增益兩部分。射頻接收信道增益=射頻接收
2009-06-15 09:46:55
13425 淺談變壓器的選型及日常維護
從發電到輸電再到配電的過程中,電網需要使用大量的變壓器,而變壓器在變壓和傳遞功率時,要產生有功功率損耗和無功功率損耗,變壓器
2009-11-21 09:42:45
1495 射頻發射功率放大電路
射頻功率放大采用的是50~850 MHz的功放芯片SBB-2089,其實功率增益可達20 dB,目前收發距離可達150 m左右,比較適于交通狀況
2009-12-24 23:01:21
6393 
射頻功率監測電路
射頻入點,監測點,射頻功率監測電路。
2010-05-13 18:23:21
2115 
本文從泵浦功率、信號入纖功率及光纖損耗系數出發,對遠程泵浦系統中增益單元-RGU的放置位置進行了理論分析與實驗研究.
2012-03-05 10:37:42
2764 
在具有50歐姆終端的單端信號路徑中,增益計算非常容易,因為電壓增益(20 * log(Vout / Vin))等于功率增益(10 * log(Pout / Pin))。但是,當負載的阻抗或源變化
2017-01-09 01:04:11
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射頻功率放大器(RF PA)是各種無線發射機的重要組成部分。在發射機的前級電路中,調制振蕩電路所產生的射頻信號功率很小,需要經過一系列的放大一緩沖級、中間放大級、末級功率放大級,獲得足夠的射頻功率以后,才能饋送到天線上輻射出去。為了獲得足夠大的射頻輸出功率,必須采用射頻功率放大器。
2017-09-13 15:27:32
5 、數字電路與射頻電路的差異、電壓功率傳輸、寬帶阻抗匹配、窄帶阻抗匹配、RFIC及SoC、產品的可**性等基本設計技術與方案; 最后介紹了射頻電路系統分析中的系統增益、噪聲系數、非線性現象等主要參數。 射頻電路工程設計目錄 第1章 低噪聲放大
2017-09-22 09:51:33
0 熱力學的基本規律揭示出沒有電子設備可以實現100%的效率雖然開關電源比較接近(達到98%)。但不幸的是任何產生RF功率的器件目前都無法 達到或者接近理想的性能,因為將直流功率轉換為射頻功率過程中面臨
2017-11-08 15:05:12
5 熱力學的基本規律揭示出沒有電子設備可以實現100%的效率雖然開關電源比較接近(達到98%)。但不幸的是任何產生RF功率的器件目前都無法達到或者接近理想的性能,因為將直流功率轉換為射頻功率過程中面臨
2017-11-22 18:29:02
997 損耗越來越大,那么究竟PSE在實際應用中的損耗怎樣才能計算出來呢?那么我們先看一下初中物理對導線功率的損耗是怎么計算的。焦耳定律是定量說明傳導電流將電能轉換為熱能的定律。內容是:電流通過導體產生的熱量
2018-12-13 10:15:11
1230 
電流輸出放大器是另一種常見類型的RF放大器,因為給定的輸入信號產生給定的輸出電流。在一個配置中有兩種常見配置:Iout =(in * Gain),Iout =(Vin * gain)。后者更常見。在這種情況下,增益稱為跨導(gm)。在跨導放大器計算中,電壓增益和功率增益都取決于負載條件。
2019-08-22 14:22:53
8290 
隨著移動通信的高速發展使得射頻同軸電纜的需求增加,因而分析同軸電纜的衰減因素對我們科學決策有著重要意義。電纜的衰減表示電纜在行波狀態下工作時傳輸功率或電壓損耗程度。下面我們就來分析下射頻同軸電纜衰減
2020-05-14 13:53:06
3848 隨著移動通信的高速發展使得射頻同軸電纜的需求增加,因而分析同軸電纜的衰減因素對我們科學決策有著重要意義。電纜的衰減表示電纜在行波狀態下工作時傳輸功率或電壓損耗程度。下面我們就來分析下射頻同軸電纜衰減
2020-09-23 11:39:45
3734 磁性元件是功率變流器的重要組成部分,為了更好地發揮磁性元件的作用,提高功率變流器的轉換效率,必須深入了解磁性元件的損耗問題。在此從電路運行條件,即開關頻率、激勵波形、占空比、直流偏置,以及磁路運行
2021-05-11 10:58:36
7 ADL6317 是一款發射可變增益放大器 (VGA),可提供從射頻數模轉換器 (RF DAC)、收發器和片上系統 (SoC) 到功率放大器的接口。集成巴倫和混合耦合器可在 1500 MHz 至 3000 MHz 的頻率范圍內實現高性能射頻功能。
2021-06-12 09:35:00
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電賽-增益可控射頻放大器
2021-11-24 15:06:03
33 在射頻和微波電路中,以最常用的傳輸線為例,插入損耗(Insertion Loss)通常定義為輸出端口所接收到的功率Pl與輸入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。
2022-08-15 10:44:14
12044 
如何確定射頻系統中的功率增益和電壓增益
2022-11-02 08:16:06
0 那么射頻電路中的損耗就比較多了。這個損耗我們一般指傳輸損耗,表征的意義也是輸出信號和輸入信號的比值的dB形式。比如濾波器的插入損耗。和增益不同的是,損耗都是小于0dB ,而增益都大于0dB。
2022-11-28 10:47:18
4404 了解電壓駐波比 (VSWR)、回波損耗和失配損耗,這有助于表征射頻 (RF) 設計中的波反射。
2023-02-09 13:48:30
5013 使用失配損耗方程,了解失配損耗對射頻功率測量和級聯放大器增益的影響。
2023-02-19 10:06:28
3045 繼上一篇“死區時間損耗”之后,本文將探討控制IC(Controller)自身功耗中的損耗。控制IC的自身功率損耗,在該例中,使用同步整流式控制IC、即未內置功率開關的控制器型IC作為電源用IC。
2023-02-23 10:40:50
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在具有50歐姆終端的單端信號路徑中,增益計算非常容易,因為電壓增益(20 * log(Vout / Vin))等于功率增益(10 * log(Pout / Pin))。但是,當負載的阻抗或源變化
2023-04-08 10:35:11
4215 
ATA-8000系列是一款射頻功率放大器。其P1dB輸出功率500W,飽和輸出功率最大1000W。增益數控可調,一鍵保存設置,提供了方便簡潔的操作選擇,可與主流的信號發生器配套使用,實現射頻信號的放大。
2023-06-25 00:20:11
1040 
射頻功率放大器是一種用于增強射頻信號的電子設備。在選擇合適的射頻功率放大器時,需要考慮多個因素,包括應用場景、頻率范圍、增益、帶寬、噪聲等。下面是一些關于如何選擇合適的射頻功率放大器的基本步驟。
2023-06-27 16:39:39
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增益模塊是一種電子設備或電路,用于增強信號的幅度、功率或能量水平。它的主要功能是提供信號放大,使輸入信號在輸出端具有更高的幅度或功率。
2023-06-30 09:22:11
1594 射頻信號在媒介中傳播時,會有不通的傳播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、損耗、增益和多徑。
2023-07-18 13:45:04
5147 
在我們常規的認識里面,射頻無源器件都是線性器件,耦合器的耦合度,濾波器的損耗和衰減,天線的增益等等,我們僅需在功率的dBm格式中加或者減去這些器件的相應dB 值就可以。
2023-08-19 10:16:49
2860 
射頻功率放大器是射頻系統中至關重要的組件,用于放大射頻信號的功率。本文將詳細介紹射頻功率放大器的指標,包括功率增益、帶寬、線性度、效率、穩定性等關鍵指標。 一、功率增益 功率增益是射頻功率
2023-09-04 14:50:49
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一、電動機的損耗 電動機在將電能轉換為機械能的同時,內部總有一定的功率損耗。電動機的損耗可分為恒定損耗和負載損耗。 1、恒定損耗 恒定損耗包括風摩損耗和鐵芯損耗,是電動機運行時的固有損耗,與電材料
2023-10-20 15:50:30
9359 ATA-8000系列射頻功率放大器ATA-8000系列是一款射頻功率放大器。其飽和輸出功率最大達到1000W,增益1dB壓縮點輸出功率最大500W。增益數控可調,一鍵保存設置,提供了方便簡潔的操作
2023-07-27 11:33:06
0 電子發燒友網站提供《淺談功率放大電路的設計.pdf》資料免費下載
2023-11-17 16:02:32
3 變壓器的損耗、功率和效率都分別是什么? 變壓器是一種用來改變電壓的電力設備。在使用變壓器的過程中,會發生損耗、產生功率和效率。本文將詳細解釋變壓器的損耗、功率和效率的概念和計算方法。 一、損耗
2023-11-20 15:13:43
5509 淺談5G小基站中時鐘及無源射頻器件的應用
2023-11-24 18:11:44
2625 
射頻同軸信號傳輸的常見損耗 射頻同軸信號傳輸損耗是指信號在同軸電纜中傳輸過程中所遭受的能量損失。這些損耗會導致信號質量的下降,從而影響到設備的性能和通信的可靠性。 一、導體損耗 射頻同軸電纜中的導體
2023-11-28 14:43:31
2801 射頻功率放大器是射頻通信系統中重要的組件,用于將輸入的射頻信號放大到需要的功率水平。在設計和選擇射頻功率放大器時,需要考慮多種參數。下面西安安泰將詳細介紹射頻功率放大器的常見參數。 1、P1dB功率
2023-12-12 18:03:18
1692 
射頻功率放大器(RFPA)是一種在無線電通信系統中廣泛使用的電子器件,其主要功能是將輸入的射頻信號放大到所需的輸出功率。射頻功率放大器的設計需要考慮許多因素,如頻率響應、增益、效率、線性度、失真
2024-01-03 10:58:29
2246 
輸出功率和效率是衡量射頻放大器功能中相當重要的指標。輸出功率的提高,輔以高增益和低電流帶來的效率提升,是評價射頻放大器性能的金標準。
2024-03-29 10:35:43
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IGBT模塊關斷截止時,I(t)≈0,損耗的功率可忽略。為了便于分析,將IGBT損耗分為導通損耗和開關損耗。
2024-05-31 09:06:31
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回波損耗是射頻工程中一個重要的指標,它反映了信號在傳輸線或電路中遇到阻抗不匹配時反射回來的程度。在無線通信、微波器件、射頻電路設計等領域,回波損耗的測試至關重要,因為它直接影響信號質量、傳輸效率
2024-10-18 16:24:38
1696 
導致電路中的功率損失增加,從而降低電路的整體工作效率。這在高功率電路中尤為明顯,損耗的能量會轉化為熱能,可能導致電路溫度升高,甚至影響電路的穩定性。 影響輸出電壓穩定性 :電感的損耗會導致其阻抗發生變化,進而影
2024-12-03 16:52:36
2393 射頻功率是無線通信、雷達系統和衛星通信等射頻電路設計中的關鍵參數。它直接影響到信號傳輸質量和通信距離的穩定性。在本文中,我們將從理論到實踐,深入解析射頻功率的概念、計算方法以及在實際應用中的重要性
2024-12-24 10:40:42
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射頻電路中的損耗是指在射頻信號傳輸、處理過程中,信號能量的減少。
2025-03-17 11:29:07
1580 一款工作頻率范圍從50 MHz到4.0 GHz的射頻/中頻增益模塊,它在眾多應用場景中展現出了卓越的性能。 文件下載: ADL5601.pdf 一、ADL5601的關鍵特性 1. 固定增益與寬頻工作
2026-01-05 15:55:02
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