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在如今的許多應用中,要求的額定輸入電壓超過許多現有DC/DC控制器的VIN最大額定值。對此,傳統的解決辦法包括使用昂貴的前端保護或實現低端柵極驅動器件。這意味著采用隔離拓撲,如反激式轉換器。隔離拓撲通常需要自定義磁性,且與非隔離方法相比,設計復雜性和成本也有所增加。存在著另一種解決方案,可以通過使用VIN max(最大輸入電壓)小于系統輸入電壓的簡易降壓控制器來解決問題。這是如何實現的呢?
PSRR(Power supply rejection ratio)又稱電源抑制比,是衡量電路對于輸入電源中紋波抑制大小的重要參數,表示為輸出紋波和輸入紋波的對數比。相同輸入紋波在輸出端的紋波越小,對于紋波有較高要求的射頻和無線應用中,需要選用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR該如何測量呢?本文總結了各種測量方法。
一直以來,設計中的電磁干擾(EMI)問題十分令人頭疼,尤其是在汽車領域。因此,有必要采用一些其他方法來提高傳導EMI的性能。本文主要討論的是引入輸入濾波器來濾除噪聲,或增加屏蔽罩來鎖住噪聲。經過驗證,綜合來說,增加EMI濾波器或者屏蔽罩都能有效的改善EMI性能。但是與此同時,濾波器的布局布線以及屏蔽罩的擺放位置需要仔細斟酌。
溫升測試模型構建對于電子產品性能評估非常重要。溫升曲線不僅可以協助工程師驗證產品設計的可靠性以及合理性,還能更全面地評估產品整體性能。那么該如何測試才能得出準確的溫升曲線呢?
據悉,2018年的世界移動通信大會上,羅德與施瓦茨公司展示全功能R&S CMW270。藍牙低功耗的信令測試也在MWC 2018上首次亮相,并將于2018年上半年由羅德與施瓦茨公司正式推出。羅德與施瓦茨提供了領先的藍牙低功耗信令測試方案,為生產廠家簡化了低功耗設備和元件測試。
本文將重點討論各種隔離式/非隔離式 DC/DC轉換器拓撲,并展示如何用單個同步降壓轉換器實現這些拓撲。我們還將探討其他拓撲,并展示這些拓撲是如何適合各種應用的。此外,我們也為各種拓撲推薦了適合的應用。用一個同步降壓轉換器代替不同類型的轉換器,幫助新手和專家級電源設計師簡化了電源設計。這種做法還縮小了解決方案占板面積、降低了電路復雜性和物料成本并縮短了產品上市時間。
本文設計了一款應用于移動衛星通信系統中的印刷式四臂螺旋天線,傳統意義上的四臂螺旋天線它在諧振點附近帶寬較窄,為此,本文在四臂螺旋天線每一條輻射臂的基礎上再寄生兩條輻射臂以增寬頻帶寬度,使用AnsoftHFSS軟件進行建模,對其各參數進行優化,并加工制作了天線實物,進行了測量,測試結果表明,天線的3dB軸比寬度為150°,天線的3dB波束寬度為136°,在1980-2010MHz、2170-2200MHz頻率范圍內駐波比都小于2,實測和仿真結果基本一致。相對于常用的圓柱形螺旋天線,方形結構可以很好的和手持設
在信號鏈中運用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴展帶寬,使其遠遠超出 ADC 采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應用的需求。本文將證明,針對 RF 市場開發的最新轉換器前增加一個 THA,便可實現超過 10 GHz 帶寬。本文定義的寬帶是指使用大于數百MHz的信號帶寬,其頻率范圍為 DC 附近至 5 GHz-10 GHz 區域。
受限于實施基站天線遠場測試時間和成本,許多移動運營商不能如愿測試天線。因為搭建遠場需要極遠距離,所以不適宜直接在全電波暗室測試遠場。很難找到室外測試基地,并且使用室外基地受天氣因素所限。這就要求有特定房間能夠運用特定技術測試大型天線。另外,許多基站天線經過機械調整會改變陣列模式,這就需要一種擁有多個設置的測試方法?;谏鲜隼щy,在全電波暗室進行測試每天至少要花費1800到2000美元,每次測試需要3到4天。如果測試表明設計要改良,移動運營商很可能要進行額外的測試,除非他們在全電波暗室測試前進行了預測試。預
隨著環境和能源問題的日趨嚴峻,電動汽車和可再生能源受到了廣泛的關注并迅速發展。電動汽車充放儲一體化電站融合了電動汽車充電站和雙向電站的優勢,實現了電動汽車和電網的能量雙向調度,為可再生能源發電和電動汽車大規模應用提供了最佳解決方案。
ADC輸入的過驅一般發生于驅動放大器電軌遠遠大于ADC最大輸入范圍時,例如,放大器采用±15 V供電,而ADC輸入為0至5V。高壓電軌用于接受±10 V輸入,同時給ADC前端信號調理/驅動級供電,這在工業設計中很常見,PLC模塊就是這種情況。如果在驅動放大器電軌上發生故障狀況,則可因超過最大額定值 而損壞ADC,或在多ADC系統中干擾同步/后續轉換。本文將重點討論如何保護精密SAR ADC,如AD798x系列,但也適用于其他ADC類型。
隨著科技發展,極限條件下的試驗測量已成為進一步認識大自然的重要手段,這些試驗中往往測量的都是一些非常弱的物理量,比如弱磁、弱聲、弱光、弱振動等,由于這些微弱的信號一般都是通過傳感器進行電量轉換,使待測的弱信號轉換成電信號。
在高頻電路設計中,可以采用多種不同的傳輸線技術來進行信號的傳輸,如常見的同軸線、微帶線、帶狀線和波導等。而對于PCB平面電路,微帶線、帶狀線、共面波導(CPW),及介質集成波導(SIW)等是常用的傳輸線技術。但由于這幾種PCB平面傳輸線的結構不同,導致其在信號傳輸時的場分布也各不相同,從而在PCB材料選擇、設計和應用,特別是毫米波電路時表現出不同的電路性能。本文將以毫米波下通用的PCB平面傳輸線技術展開,討論電路材料、設計等對毫米波電路性能的影響,以及如何優化。
脈沖信號在電子技術、核物理研究等領域有著廣泛而重要的應用,脈沖幅度是脈沖信號最基本的參數之一,是準確測量上升時間、脈沖寬度等一系列脈沖參數的先決條件,因此在許多應用中需要對其準確測量。 根據不同的測量準確度要求,脈沖幅度可以采用不同的測量方法。最方便又直觀的測量方法是采用示波器測量。如果需要進一步提高測量準確度,則可以采用與對應直流電壓進行比較的比較法或直接測量脈沖頂值或底值的高采樣數表法。但各有局限,因此本文在傳統的脈沖幅度比較法的基礎上提出了一種改進的比較法。
某款路由器輻射騷擾測試結果如下圖1所示:圖1 路由器原始輻射騷擾測試結果從圖中可以看出,主要問題如下:(1)200MHz-1GHz的范圍每隔10MHz都有一個窄頻信號,且多處點超標,源點為CPU到AFE的clock和data。
在各種應用中(從通信基礎設施到儀器儀表),對系統帶寬和分辨率的更高要求促進了將多個數據轉換器以陣列形式連接的需求。而在很多實際應用中,數據轉換器陣列所需的大量時鐘已經超出了單個IC元件所能提供的極限。本文提供一個關于如何構建靈活可編程時鐘擴展網絡的真實案例,它不僅具有出色的相位噪聲/抖動性能,還可將所需的同步信息從時鐘樹的第一個器件傳遞至最后一個器件,同時提供確定性控制。