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『這個(gè)知識(shí)不太冷』探索 RF 濾波器技術(shù)(下)
『這個(gè)知識(shí)不太冷』系列,旨在幫助小伙伴們喚醒知識(shí)的記憶,將挑選一部分Qorvo劃重點(diǎn)的知識(shí)點(diǎn),結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀解讀,以此溫故知新、查漏補(bǔ)缺。本篇繼續(xù)闡述 RF 濾波器的一些重要概念。
2024-01-05
RF 濾波器
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陶瓷電容器的絕緣電阻和漏電流
充電電流表明電流通過(guò)一個(gè)理想的電容器。與充電電流相比,吸收電流有一個(gè)延遲過(guò)程,并且在低頻范圍內(nèi)伴隨有介電損耗、造成高介電常數(shù)電容器(鐵電性電容器)極性相反并在陶瓷與金屬電極界面上發(fā)生肖特基障壘。
2024-01-05
陶瓷電容器 絕緣電阻 漏電流
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失配損耗對(duì)級(jí)聯(lián)放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無(wú)法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
失配損耗 級(jí)聯(lián)放大器 增益
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英特爾基辛格:摩爾定律放緩至三年一個(gè)周期 但尚未消亡
英特爾CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)近日表示摩爾定律仍在發(fā)揮作用,芯片的晶體管數(shù)量現(xiàn)在每三年增加一倍。這實(shí)際上大大落后于摩爾定律每?jī)赡暝黾右槐兜乃俣取H欢粮癫](méi)有認(rèn)輸,他概述了與最初的摩爾定律保持同步的策略。
2024-01-05
英特爾 摩爾定律
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ADC噪聲:時(shí)鐘輸入如何提供
到目前為止,這是一個(gè)有趣的旅程,研究了ADC中潛在噪聲源。我們研究了模擬和數(shù)字電源輸入以及接地連接。沿著這些思路,我們還研究了PSRR和PSMR。之后,我討論了涉及ADC模擬輸入的噪聲。現(xiàn)在,讓我們來(lái)看看ADC上需要注意噪聲的最關(guān)鍵的地方之一——ADC時(shí)鐘輸入。
2024-01-04
ADC 噪聲 時(shí)鐘輸入
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用于電動(dòng)汽車(chē)充電器應(yīng)用 PFC 的 SiC 器件
交流充電樁適合在家中或工作場(chǎng)所為電動(dòng)汽車(chē)充電,因?yàn)槟壳败?chē)載充電器的額定功率通常達(dá)到11千瓦,充滿(mǎn)電需要8~10小時(shí)。然而,對(duì)于假期等長(zhǎng)途旅行,消費(fèi)者希望在休息期間充電更快。
2024-01-04
電動(dòng)汽車(chē) 充電器 PFC SiC 器件
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了解 RF 噪聲系數(shù)規(guī)范
在 RF 應(yīng)用中,我們通常處理非常微弱的信號(hào),這些信號(hào)很容易被我們電路中產(chǎn)生的噪聲所掩蓋。噪聲電平終決定了接收器能夠可靠檢測(cè)到的信號(hào)。因此,RF 組件和系統(tǒng)的噪聲特性至關(guān)重要。在我們關(guān)于噪聲系數(shù)的介紹性文章中,我們了解了如何使用該指標(biāo)來(lái)表征 RF 組件的噪聲性能。
2024-01-04
RF 噪聲
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測(cè)芯片賦能多元高端測(cè)量場(chǎng)景
- 10MHz高頻運(yùn)行!氮矽科技發(fā)布集成驅(qū)動(dòng)GaN芯片,助力電源能效再攀新高
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