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 09:50:197894 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。
2023-03-28 10:08:58930 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 11:46:46641 本文介紹了在設計單向射頻放大器時增益分析的重要性。首先,在低頻放大器的分析相對簡單,因為不需要考慮信號反射。然后,介紹了傳感器功率增益的概念和計算方法。文章還詳細討論了單向傳感器功率增益的計算
2023-12-05 10:02:56325 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
功率、增益、噪聲和非線性
2010-10-02 11:00:35
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
自從第一臺無線電發射機誕生之日起,工程師們就開始關心射頻功率測量問題,知道今天這依然是個熱門話題。無論是在實驗室,產線上還是教學中,功率測量都是必不可少的。在無線電發展初期,測試工程師所面對的大多數
2019-07-17 06:10:08
自從第一臺無線電發射機誕生之日起,工程師們就開始關心射頻功率測量問題,直到今天依然是個熱門話題。無論是在實驗室、產線,還是教學中,功率測量都是必不可少的。在無線電發展初期,測試工程師所面對的大多數
2019-06-24 04:21:38
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
射頻放大器,根本上就是射頻系統中的正反饋系統,一般位于發射鏈路上。由于考慮無線傳輸的鏈路衰減,發射端需要輻射足夠大的功率才能獲得比較遠的通信距離。因此,射頻放大器主要負責將功率放大到足夠大后饋送
2019-01-14 13:27:23
射頻放大器,根本上就是射頻系統中的正反饋系統,一般位于發射鏈路上。由于考慮無線傳輸的鏈路衰減,發射端需要輻射足夠大的功率才能獲得比較遠的通信距離。因此,射頻放大器主要負責將功率放大到足夠大后饋送
2023-11-20 06:01:27
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
是是無功功率,如果考慮電感導線的直流電阻,工作時也消耗一定的有功功率;但若電感中通過的電流比導線容許通過的電流小很多,一般不稱為“功率電感”,如收音機接收回路的電感,用線粗細只要考慮損耗大小即可,不必
2017-06-01 13:50:01
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
詳情見附件淺談大功率充電技術大功率充電是一個比較熱門的話題,也是我們眾多前沿的課題之一,這個內容其實不太好聊,因為涉及的內容很多,是一個系統性的話題;既然不知道從哪里下手,就按照個人的從面到點的思維
2021-04-19 17:19:55
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
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
產品名稱:射頻功率晶體管QPD1020產品特性頻率范圍:2.7 - 3.5 GHz輸出功率(p3db):31 W在3.1 GHz線性增益:18.4分貝典型的3.1 GHz典型的pae3db:64%在3.1
2018-07-27 11:20:12
。TD-SCDMA網絡工作在2GHz頻段,電磁波的無線鏈路傳播損耗以及射頻電纜的傳播損耗相對較大,TD-SCDMA室內覆蓋必須開發大功率的有源放大設備解決覆蓋功率不足的問題。干線放大器在2G移動通信系統網絡優化覆蓋
2019-07-15 06:07:06
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
小白求問:為何此電路的功率增益為負(電流源交流為1mA)。。 當把電流源交流設為1A時,增益就是正了
2018-09-04 11:28:35
什么是射頻通過式功率計?有哪些方面的應用?
2019-08-08 07:44:36
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
芯片上,同時集成了射頻開關、功率放大器和穩壓器。另外,它支持制造具有多個增益級的功率放大器、其中每個增益級都對線性和效率進行了優化。”圖1:BiFET實現單芯片集成RF開關、多增益PA和一個穩壓器。
2019-07-08 07:16:11
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
如何在高功率密度模塊電源中實現低損耗設計?這個問題是很多生產商和研發人員所面臨的頭號問題。畢竟,高功率密度的模塊電源目前在我國的工業、通訊和制造業領域占據著主導地位。所以,下文將會就這一問題展開
2016-01-25 11:29:20
`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
和計算開關損耗,并討論功率MOSFET導通過程和自然零電壓關斷過程的實際過程,以便電子工程師了解哪個參數起主導作用并了解MOSFET. 更深入地MOSFET開關損耗1,通過過程中的MOSFET開關損耗功率M...
2021-10-29 08:43:49
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
電平控制探頭可以精確產生所需要的信號功率,可用于頻譜儀、接收機等儀器的計量,也可以用于精確的系統增益評估等應用。傳統的校準解決方案都是采用外置功分器并外接功率計的方式來實現精確功率的產生。
2019-08-26 07:47:16
本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結構,使用一個射頻功率放大器實現GSM/DCS雙頻段功率放大功能。同時將此結構射頻功率放大器及輸出匹配網絡與CMOS控制器、射頻開關集成至一個芯片模塊,組成GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,其中射頻開關采用高隔離開關設計,使得諧波滿足通信系統要求。
2021-05-28 06:28:14
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
滿足類似的尺寸、功率和成本預算的境況。在基站塔中增加更多收發通道可以獲得更高的吞吐量,但在更高的射頻功率等級上實現每個通道,與將系統的復雜度和成本保持在可接受的水平一樣重要。為了實現更高的射頻功率
2019-12-22 08:00:00
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
設計的級聯共柵級LNA電壓增益是16dB。由于片內LNA和Mixer直連,所以輸出沒有做匹配,所以只考慮了電壓增益。仿真的P1dB是-8dB左右。但是發現仿真出來的輸出功率dB差和輸入功率dB差約
2021-06-25 07:41:39
` 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
SiC FET 時的比較隔離式柵極驅動器的功率損耗貢獻柵極驅動器-米勒平臺比較還與柵極驅動器中的開關損耗有關,如圖4所示。在此比較中,驅動器開關損耗差高達0.6 W。這些損耗會導致逆變器的總功率損耗
2022-11-02 12:02:05
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
可變增益放大器構成線性的射頻調制器
2009-04-15 10:17:06518 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 09:46:5511689 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 09:42:451069 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 23:01:215713 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 18:23:211726 淺談五極管A1類功率放大器的設計--淺談五極管A1類功率放大器的設計
2016-03-10 17:32:450 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 01:04:1111372 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 15:27:325 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 14:22:536956 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 13:53:063049 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 11:39:452740 電賽-增益可控射頻放大器
2021-11-24 15:06:0331 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 10:44:144631 如何確定射頻系統中的功率增益和電壓增益
2022-11-02 08:16:060 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 10:47:182414 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 10:06:28976 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 10:35:111771 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 16:39:39840 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 09:22:11391 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 13:45:041386 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 14:50:49649 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 16:02:320 淺談5G小基站中時鐘及無源射頻器件的應用
2023-11-24 18:11:44489 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 14:43:31698 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 18:03:18268 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 10:58:29203
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