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高速度、高功率、小尺寸、低功耗……这款GaN FET,堪称氮化镓功率器件典范!

功率电子技术正朝向更高的功率密度、高快的开关速度、更小的器件体积这个趋势发展,而传统的硅基器件已经接近了物理性能的天花板,很难有大幅提升的空间,因此基于氮化镓(GaN)等第三代宽禁带半导体材料的新型器件成为研发的重点,相关的应用开发活动也十分活跃。

EPC新近推出的EPC2218增强模式氮化镓功率晶体管(eGaN FET)就是在这个大趋势下应运而生的一款性能优异的器件。

EPC2218是100V、60A和231A脉冲增强型GaN FET,该晶片的尺寸为3.5mm x 1.95mm,仅以钝化芯片形式提供,带有焊锡条。该器件的导通电阻仅有3.2mΩ,与前代eGaN FET相比降低了接近20%,显著减少了功耗并提高了额定直流功率。

与硅基MOSFET相比,EPC2218的栅极电荷(QG)更小,并且没有反向恢复电荷(QRR),因此可以实现更快的开关速度和更低的功耗。

EPC2218非常适合于48 VOUT同步整流、D类音频、信息娱乐系统、DC/DC转换器以及自动驾驶汽车、机器人和无人机的LiDAR的应用。


器件特性

  • 更高的开关频率:更低的开关损耗和更低的驱动功率
  • 效率更高、传导和开关损耗更低、反向恢复损耗为零
  • 占板面积更小,功率更高

典型应用

  • DC/DC转换器
  • BLDC电机驱动器
  • AC/DC和DC/DC的同步整流
  • 激光雷达/脉冲功率
  • 负载点 (POL) 转换器
  • D类音频
  • LED照明

→ 获取EPC2218增强模式氮化镓功率晶体管的详细技术信息,请点击这里>>


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开关转换电路中总有“啸叫”,怎么办?用铁氧体磁珠试试!


关键词: 电源管理, 电路设计

问:开关转换器中用铁氧体磁珠进行啸叫处理

电子元件和电路中发出啸叫或嗡嗡声是很常见的,而工程师必须预估其影响,并采用某种类型的控制措施来缓解这些问题。

在功率型半导体中,当寄生电感和电容附近的开关导通和关断时,就会发生这种不必要的振荡。电磁干扰(EMI)通常发生在50MHz至200MHz范围内,这实质上是将PCB布线和组件引线转变为功能天线——将传导和辐射噪声引入电路中。

【小贴士】

寄生单元定义是:在一个元件或一组组件中,对电路性产生负面影响的任何电路单元或特性。 啸叫就是一个例子。

正确放置铁氧体磁珠可以有效地控制电源转换器电路中的啸叫。与其他解决方案相比,铁氧体磁珠占用的PCB空间相对较小,不会影响功耗效率,并可在低频时提供低阻,而在10MHz至1GHz或更高频率范围内提供高阻,其中包括经常与电路板级EMI相关的50MHz至200MHz范围。其他解决方案(如L-C滤波器和滤波电容)则在该范围内无效,并且在这类电路中对噪声的衰减作用很小。

其中,Wurth Electronik提供了选择和放置铁氧体磁珠以控制开关转换器啸叫的详细指南。以DC501A评估板上的LTC3703同步控制器IC为实例电路,给出了充分的振荡测量研究和电路计算。相关产品的Digi-Key网站链接如下:

DC501A评估板


LTC3703交换控制器


如果你对Wurth Elektronik应用说明中展示的电路测试感兴趣,可查看Digi-Key供应的各类示波器(点击此处)。


你也可在以下链接中查找Digi-Key网站內不同铁氧体产品(点击此处)。



更多关于开关转换器的技术信息,请查看:



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LED串联电阻如何选择?一个公式,两个工具,帮你快速搞掂!


关键词: LED, 电阻, 电路设计

问:如何给发光二极管选择合适的串联电阻

在很多电路的设计中,需要发光二极管去证明电路供电电源的工作状态。选择正确阻值的电阻才能保证发光二极管工作在合适的电流和电压下。为了保证选择正确阻值的电阻,必须知道以下三个参数。


根据这三个参数,可以通过下面公式计算所需求电阻的阻值了:


我们以发光二极管SSL-LX5093UWC/H举例说明。


这个发光二极管的正向压降是3.2V,正向电流时20mA,电路的供电电压为9V。


当阻值确定以后,还需要确定电阻的功率以确保电阻能够承受负载。根据欧姆定律,通过计算电阻的:


因此,所选择的电阻就应该是290Ω,1/8w。

为了简化计算,Digi-Key提供了一个LED串联电阻计算器,帮您计算电路设计中所需要电阻的阻值和功率。


此外,Digi-Key也提供了一个欧姆定律换算器,为客户提供方便。



更多关于发光二极管的技术信息,请查看:



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洞察制造业的未来:Digi-Key出品的《未来工厂》系列视频,不要错过!

作者: Eric J. Halvorson


关键词: 物联网, 自动化, 人工智能

1913年,亨利·福特推出了第一条装配线。之前,制造一辆汽车平均需要12个小时。移动装配线将这一时间大大缩短,整个过程只需一个半小时。这样一来,福特就能够大规模生产T型车,大大降低车辆价格。

今天的汽车比T型车复杂得多。必需品总是孕育着创新。1961年,通用汽车公司在工厂车间中引入机器人技术。今天,机器人技术已应用于整个制造过程。依托物联网,我们现在能够做的远超之前的自动化制造。

在Digi-Key的未来工厂三部曲系列视频中,我们将了解制造业的现状,今天所处的位置及未来走向。通过探讨多个相关主题以及与关键参与者的对话,以促进企业用户、最终客户的创新。我们在下文着重强调该系列所讨论的几个主题。

边缘计算

边缘计算的兴起使得工厂能够深入观察生产过程中的每一步。从传感器和电机的生命周期管理到员工的工作日程管理,边缘计算能够让操作员看到可以提高效率的地方,能够将员工的工作日程与最佳性能期相匹配,并在需要时进行机器维护。

机器人技术

制造业中的机器人技术 不仅提高了工厂车间的生产力,而且还改善了安全以及整体产品质量。今天,工厂车间的协作机器人会执行那些被认为是琐碎和重复过的过程,从而提供协助。这样,员工能够承担更复杂的任务和流程。现在,机器人技术已用于危险场所,可以保护工人免受挥发性化学品和危险烟雾的危害。机器人技术还使美国的制造商能够在确保质量的同时,在低成本劳动力市场上更具成本竞争力。

人工智能

人工智能 (AI) 现在已经成为主流,这种技术通过工业物联网应用实现。通过无线连接的机器对机器通信现可以与边缘计算机通信,以提供流程分析。通过机器学习,只需很小的编程即可进行改变,使工厂能够不断对其流程进行调整,继续提高效率。

为了在快节奏的制造领域中竞争,制造商必须实施工业物联网和人工智能、机器人技术和边缘计算。本系列视频记录了我们看到的该领域的一些变化及其在未来5到10年内的发展方向。

洞察制造业的未来
请观看Digi-Key出品的
未来工厂三部曲系列视频
↓↓↓

第一集



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小巧、可靠、易用……这样“全能型”的FFC/FPC连接器哪里找?| 大咖在DK


关键词: 大咖在DK, 连接器, 工作原理

主题: FFC/FPC连接器越来越小巧,但这款的功能你见过吗?

小型化一直是近些年来电子类产品追逐的一个方向,伴随着这种趋势,FFC/FPC连接器应运而生。这种连接器更便携、更小巧、更轻薄,且可靠耐用,能够很好地满足开发者相关设计所需。为此,很多厂商都推出了有自己具有特色的FFC/FPC连接器解决方案。

在这一众产品之中,Molex One-touch FFC/FPC Easy-On连接器系列便是其中的佼佼者。除了轻薄、小巧、耐用、宽温度范围这些特性之外,此系列连接器还具有自动锁钉机构,这使得其可以实现单步配接并具有很高的保持力,可实现快速可靠的连接和简便的操作,同时也让此系列连接器成为许多诸多应用的理想选择。该系列的释放按钮也很显眼,用户可单步轻松完成释放操作。另外,FFC/FPC 的宽口设计有助于轻松插拔,非常适合于自动化生产的需求。

听完了上面的简单介绍,你是不是也想认识一下Molex的这款FFC/FPC连接器?Digi-Key特别邀请到Molex专家,他将与大家分享给系列连接器更多的技术细节。

特邀专家

Richard Cheng
Molex业务开发经理

超过10年的连接器从业经验,服务汽车、通讯和消费类等行业,拥有自动控制硕士学位。曾从事电子测试仪器产品的软硬件研发,并具有连接器产品的现场应用、销售以及产品管理和业务开发等工作经验。

大家准备好
点击一下视频,开始听讲吧!
↓↓↓


下面,我们将Molex Easy-On FFC/FPC连接器的相关技术要点总结归纳如下,供大家应用选型时参考:


产品特性

  • 电气参数
    • 电压(最大值):50 V
    • 电流(最大值):0.5 A
    • 接触电阻(最大):40 mΩ
    • 介电耐压强度:125 VAC
    • 绝缘电阻(最小值):50 MΩ
  • 机械参数
    • 使用寿命(最少):20 次插拔
  • 物理参数
    • 外壳:LCP
    • 按钮:LCP
    • 触点:铜合金
  • 镀层
    • 信号接触区域:金 (Au)
    • 信号焊尾区域:金
    • 锁钉焊尾区域:锡 (Sn)
    • 接地区域:锡(可选)
    • 接地焊尾区域:锡(可选)
  • 底镀层:镍 (Ni)
  • FFC/FPC厚度
    • 0.30 mm ±0.05 mm(标准无接地)
    • 0.33 mm ±0.03 mm(带接地选件)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +105°C / -40°C 至 +125°C


市场和应用

  • 互联家居/家电
    • 智能家电
    • 智能互联家电
    • 自动售货机
  • 汽车
    • 互联移动性
    • 舒适性与信息娱乐
  • 数据/计算
    • 服务器/网络/存储
  • 消费类
    • 家庭娱乐
    • 平面 LCD/LED 显示面板
    • 家庭安防
  • 工业应用
    • 连接能力
    • 信号
  • 工业自动化
    • 汽车装配线


Easy-On FFC/FPC连接器相关资讯:


Easy-On FFC/FPC连接器产品一览:

  • 耐高温版本产品: Max 125℃ Temp

20048500**;20048501**;20048502**;20048503**;

  • 标准版本产品: Max 105℃ Temp

20048504**;20048505**;20048506**;20048507**;



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一周新品推荐: CUI 160W GaN桌面适配器和Honeywell FMA系列力传感器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——CUI SDI160G-UD系列160W GaN桌面适配器和Honeywell FMA系列MicroForce 传感器。

产品一: CUI SDI160G-UD系列160W GaN桌面适配器

由于能够带来更高的效率、更大的功率密度、更小的产品外形,氮化镓(GaN)在电源产品的应用越来越广泛,特别是AC/DC电源适配器领域,更是成为GaN技术应用的一个热点。

CUI的SDI160G-U和SDI160G-UD系列台式机适配器,由于采用了创新的GaN技术,能够提供高达160W的连续供电,功率密度增加高达200%,同时空载功耗低至150mW。该电源适配器支持从90VAC至264VAC很广的输入电压范围,可广泛用于便携式工业和消费产品中,提供一个更轻、更小、更高效的电源解决方案。

SDI160G-U系列产品配有三插脚插孔,而SDI160G-UD装置的特点是有一个双叉式插孔。该桌面电源适配新还提供功率因数校正、安全认证,以及过流、过温、过电压和短路保护等功能。

了解CUI SDI160G-UD系列160W GaN桌面适配器的更多信息,请看以下视频:



产品二:Honeywell FMA系列MicroForce 传感器

在医疗和工业应用迈向智能化的过程中,力传感器是感知获取数据必不可少的一环。Honeywell推出的FMA系列MicroForce传感器,就是满足此类应用开发的一款理想的解决方案。

这种压阻式力传感器提供了可与SPI或I2C兼容的数字输出,能够在指定的满量程力跨度和规定的温度范围内精确读取力的数据。其直接机械耦合设计,可轻松实现传感器与薄膜、柱塞或与管道等界面,这种简单的界面可为应用提供可重复的性能和可靠的机械接口。FMA系列MicroForce传感器理想的医疗应用包括输液泵、流动泵、内部供血泵和肾透析机;而其适合的工业应用包括负荷和压缩传感、触摸面板、机器人设备、力和抓握测量设备等。

该力传感器采用5mm X 5mm的小型封装,工作温度范围为5℃-50℃,功耗低至14mW。

了解Honeywell FMA系列MicroForce 传感器的更多信息,请看以下视频:




Digi-Key Daily短视频

每天一分钟

读懂一颗料

获取电子元器件产品的更多信息



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传输距离长,信号完整性佳!Premo-Flex LVDS电缆,“高清”应用就选它!

随着电子设计技术的不断进步,对高速率信号的互连和传输需求与日俱增。LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号)是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,通过一对差分PCB走线或平衡电缆可以传输速率155Mbps以上的数据。由于LVDS在传输速度、功耗、抗噪声、EMI等方面具有优势,因此高速I/O接口数据传输方面被广泛采用。

高速的数据传输,势必对高品质、高可靠的互连技术提出更高的要求。Molex的Premo-Flex LVDS电缆通过牢固的连接可提供高数据速率,适用于广泛的应用。由于LVDS FFC连接器可在长距离传输时提供强大而卓越的信号完整性,是大型显示器和高清 (HD) 电视等应用的理想选择。该连接器的槽口还提供定位和锁定功能,以全包正确的配接。


产品物理特性

  • 电镀材料:金
  • 工作温度范围:-40°C 至 +80°C
  • 耐湿性:-85°C/95%湿度下48小时
  • 提供黑色绝缘
  • 灵活的结构适合动态应用

产品电气特性

  • 电压:最大30VDC
  • 导体与屏蔽间介电耐压:200VAC(RMS)(1分钟)
  • 最小绝缘电阻:10MΩ (200VDC)
  • 控制阻抗:90Ω或100Ω

→ 了解Molex的LVDS Premo-Flex电缆的详细信息,请点击这里>>


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压接好不好,导线很重要!聊聊压接前导线的准备~


关键词: 线缆, 自制

问:压接前准备好所用的电线

在将连接器连接头压接到电线之前,一般来说,需要先准备好所用的电线。你应该考虑需要使用多长的电线,线规如何,在电线上要施加多少电压,工作温度是多少……等等。

在压接之前需要解决的另一个问题是布线用线的"形状 "。


在将电线切割成所需的长度并按需剥去绝缘层之后,你应目视检查一下电线股线的形状,因为它们可能会稍稍散开,而不是像往常那样紧密缠绕在一起。


在压接之前,建议不要展平、弯曲、扭结电线股线或以其他方式使其变形。如果电线存在此类变形,则导体将无法正确压接,从而导致连接头无法保持正确连接。如果剥去电线绝缘层后,其股线确实变松了,则可轻轻扭绞股线,使其恢复到近似于电线的原始螺旋状。

但切勿过度扭绞。如果过度扭绞,股线的分布可能会不均匀,并且会影响导线的横截面,从而对压接产生负面影响。

请注意,使用正确的连接器和压接工具才能实现更加一致且可靠的压接效果。

个人认为特别重要的是电缆绝缘层剥去之后的边缘处的股线状态。通常,电缆剥线器会对其造成一些损坏(不是很明显),并且如果电缆压接过程中没有采取绝缘保护措施的话,那么此处通常会成为电缆的断裂点。


更多关于压接的技术信息, 请查看:



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热插拔真的安全吗?本文告诉你~

作者:Barley Li


关键词: 工作原理, 连接器, 保护

热插拔,即带电插拔,主要发生在不关闭系统电源的情况下,将模块、板卡、部件插入(连接)或拔出(断开)系统来执行测试、故障排除或信号调整,而不影响系统的正常工作,从而提高了系统的可靠性、快速维修性、冗余性和对灾难的及时恢复能力等。

其中一个常见例子就是数据中心的电源可能发生故障,因此需要在不关闭整个服务器网络的情况下维修或更换电源。可是,在仍然通电的情况下突然断开电路的连接,如果一不小心进行插入和拔出组件,或会影响系统的正常工作,甚至会直接损坏系统。



热插拔的危害

对不支持热插拔的系統,如果本身设备可能存在较高电位差,当进行热插拔,也许会引发闩锁效应。如果没有采取即时的相应措施,这种较高的电位差将对设备上的芯片构成危害。另外,由于一部份电路是处于上电工作状态,一旦热插拔时,或会使设备内稳定工作的板子也受静电干扰。

还有,当单板插入设备时,由于单板上的电容并未充电,浪涌电流会将在短时间内从电源系统流入电容。这浪涌电流瞬间下降时会拉低总线电平,导致系统错误复位、闩锁效应,更严重会导致连接器和元器件烧掉。

除此之外,在热插拔过程中可能会发生两个问题——短路和电弧。

  • 在热插拔时,组件和输入和输出引脚或会损坏。特别在连接电路板时,引脚以错误的顺序连接,会导致短路,或会直接损坏系统。
  • 当连接器插入或拔出时或会产生电弧,并且在连接器的插针和电气有源组件之间会产生放电。这会导致连接器壳体和端子的损坏,并在结构上削弱连接的完整性。需要考虑的是,电弧的大小和持续时间取决于设备系统提供的功率。具有较高电压和电流的系统所承受的电弧将大于具有较低电压和电流的系统,但这并不意味着在功率较低的系统中不会发生电弧,只是电弧不那么显着且损害较小。



热插拔连接器

为了确保带电拔插在不损坏设备的情况下安全地连接,连接器生产商设计了一些特制的热插拔连接器,如先通后断的连接器,以确保拔插之前已建立好接地和系统电源的连接。

先通后断连接器产品是以先通后断设计的。先通后断连接器采用特定于应用的接地设计,允许在建立电源连接之前先建立接地连接,并在电源连接断开之前一直保持连接

以下是一些热插拔连接器的例子:


在热插拔元器件替换时,使用TE的滑轨电源连接器能够让服务器在带电运行中实现电子元器件热插拔操作。该电源解决方案适合于电流高达75A的应用,无需在设备内布设体积庞大的电缆管理系统。由于电源和服务器直连,滑轨电源连接器还改善了电缆电压降。由于减少了电缆系统的使用,滑轨电源连接器使连接更可靠。


图1:滑轨电源连接器的视图

FMLB 连接器是一款弹簧式产品,并加入了单排和双排先通后断的连接器。该连接器支持必须依次连接和断开电信号而不是一次连接/断开全部信号的应用 (例如热插拔),常用于电源或信号连接之前需确保建立接地路径的长场景。


SAS 4.0连接器适合用于速度达到24Gb/s的新一代服务器。 29位的插座和插头连接器具有热插拔和盲插、连接器错位补偿以及实现可靠SMT连接的PCB固定机构等特征。这种连接器符合SATA标准,满足垂直和直角配置需求,可用于服务器和存储设备、硬盘驱动器和硬盘驱动器托架。


热插拔控制器

除了特制的热插拔连接器外,还需要考虑在插入式模块或单板上是否需要一块板载热插拔控制器。热插拔控制器为那些在带电背板上进行的插拔操作,提供了两项重要的功能:

  • 当电路板插入时,它可限制具有潜在破坏性的浪涌电流。
  • 它可起一个电路断路器的作用,并在断路之前维持可容许的最大电流和最长时间。

热插拔控制器可以为整个系统提供连续保护、防止短路和过流故障。

以TI的TCA4307为例——TCA4307 热插拔 I2C 总线缓冲器支持将 I/O 卡插入带电背板,而不会损坏数据和时钟总线,适用于背板连接。TCA4307在 I/O 外设卡上,当发生热插入事件时可将卡上的 I2C 设备安全地连接到背板。建立连接后,该器件将提供双向缓冲,从而使背板和卡的电容保持分离。

在插入过程中,SDA 和 SCL 线路被预充电至1V,从而使为器件寄生电容充电所需的电流降至最低。这1V预充电功能有助于限制外设卡 SDA/SCL 连接时潜在的浪涌电流。


图 2:TCA4307 用于背板应用的原理


TCA4307也具有卡住总线恢复功能,起到一个电路断路器的作用。如果TCA4307检测到 SDAOUT 或 SCLOUT 处于低电平约40毫秒,它会自动断开总线。一旦总线断开,该器件会在SCLOUT上自动生成多达16个脉冲,尝试将总线保持低电平来复位器件。

当I2C总线空闲时,可以通过将EN引脚设置为低电平来使TCA4307进入关断模式,从而降低功耗。 当EN被拉高时,TCA4307恢复正常工作。 它还包括一个开漏 READY 输出引脚,表示背板和卡侧连接在一起。当READY为高电平时,SDAIN和SCLIN连接到SDAOUT和SCLOUT。 当两端断开时,READY为低电平。


热插拔评估板

善用Digi-Key智能产品搜索,可以在Digi-Key网站内找到不少的热插拔评估板,如:

想了解Digi-Key智能产品搜索功能,可点击这里查看。


本文小结

虽然热插拔极大地方便了我们对电子产品的使用,但并不意味着任何电子产品都可以随意插拔。 在设计电子系统时,确认产品是否需要支持热插拔可能是其中重要的一环,这样才能享受到使用产品的便利,又能最大限度的保护我们的设计成果。


更多有关热插拔的文章, 请点击以下链接,也欢迎大家在文末留言讨论。



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射频技术开发,你必须了解的10个术语!


关键词: 射频, 规格

问:射频术语简介

本文将涵盖一些与Digi-Key在售天线产品的相关术语(也适用于接收器、发射器和收发器,以及任何与RF相关的器件)。对于刚开始研究这类技术的客户而言,有些术语可能相当令人困惑。

  • 分贝

分贝是以对数刻度表示一个值与另一个值之比的测量单位。在音频领域,分贝(dB)是用来衡量声音强度的单位。RF应用还会使用不同形式的分贝,如dBA、dBm(有时只写作dB)、dBi和dBV。由于dB是“无单位”的,所以在讨论特定值时会添加某些后缀。以下列出了各单位的用途:

  1. dBA:代表分贝放大器,在测量RF应用中的电流幅度时使用。
  2. dBm或dB:这两个单位在描述RF应用中的功率(瓦特)时经常使用。“m”通常表示前缀“milli”。通常,RF功率测量值不会很高(取决于应用),因此dBm往往更常见。
  3. dBi:该测量特定于天线的方向增益。
  4. dBV:代表分贝伏特,在测量RF应用中的电压幅度时使用。
  • 频率范围

频率范围是天线工作的有效频率。通常会指定最小频率和最大频率。该组件能够在此范围内以不同的“效率”进行接收或发射,具体取决于中心频率。天线如果具有宽带能力,也可以列出几个频率范围。

  • 中心频率

中心频率是天线产生或传递最大信号强度(更佳增益)的位置。一些天线具有多个中心频率,它们可能可以进行宽带通信。在开发应用时,你无需匹配中心频率,有时甚至无法获取精确频率。最好靠近中间的位置,因为这样的性能更佳。

  • 带宽

看完本节内容后,建议你再浏览以下相关文章,其中包含对相关概念的广泛概述:频率滤波器的说明。带宽是频率范围的总宽度。天线额定的最大频率减去最小频率等于其带宽。例如,如果天线的最小频率为1MHz且最大频率为50MHz,则总带宽为49MHz。无法仅依据带宽数值来推测频率范围。在已知带宽的情况下,还需要知晓最小额定值或最大额定值才能推导出另一个额定值。

  • 带通和带阻

带通和带阻这两个术语是相关的。它们通常适用于“通过”或“抑制”频率范围的特殊滤波器。研究RF滤波器时经常使用波特图,其中X轴表示不断增加的频率(通常以对数刻度表示),而Y轴通常表示以dBV(分贝伏特)为单位的信号幅度。以下面我绘制的带通信号波特图为例(忘了注明,两张图的Y轴均使用dBV):


请注意 , 这并不是大多数器件所使用的典型频率范围 , 而且 X 并不是对数刻度 , 我只是借助一个较小的范围来进行说明。 根据低端在810Hz左右截止、高端在777kHz左右截止的滤波器,我标记了哪些频率会保持在1V(0dBV)左右。该滤波信号的带宽约为776,190Hz(即776.19kHz),而所有其他频率的幅度都将急剧降低(衰减)。相反的滤波器称为带阻:


某些应用有时需要抑制某些频率。对于RF组件,你会发现与这些极为相似的图(波特图)。

那么为什么要使用这些图形呢?如果是连续的正弦波,频率和幅度在不同的点上增长,那么看起来会相当乱。


带通图如上图所示,如果是频率增加的正弦波,则随着频率的增加,它会变成一团乱七八糟的竖线。

  • 宽带

该术语经常用来描述互联网连接,但它其实也是一个通用术语。具有宽范围频率以及数个中心频率的天线称为宽带天线。

  • 增益

增益可以在没有背景的情况下描述几个属性,但它通常描述某种信号属性的增加。如果是天线,则增益并不是增加的功率(天线无法提高功率),而是一种“定向增益”。由于设计原因,天线产生的信号具有方向性。增益高并不总是有益的,如果不希望信号固定在特定方向上,则需要降低增益。方向增益取决于应用,这就是有些天线具有负增益(损耗)的原因。如果是滤波器或升压信号,则增益可应用于其他测量单位。你也可以增加功率、电流和电压,但这需要借助一定的外部电源才行。

  • 回波损耗

回波损耗是天线接收和抑制的频率之比。

  • VSWR

VSWR表示电压驻波比。驻波表示不被接收器接收并在传输线上反射回来的功率。VSWR是无损耗线路上最大电压与最小电压之比。驻波高度依赖于传输线、接收器和发射器的阻抗。

  • 阻抗

阻抗是电抗和电阻的组合。电抗也以欧姆为单位进行测量,但完全取决于信号的频率。以下是一篇关于阻抗的文章:阻抗简述 。不过,我并未提及传输线或其他组件的阻抗。


更多关于射频技术的技术信息, 请查看:



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