功率MOS管的損壞機理介紹
此文主要參考renasus功率二極管應用說明,考慮大部分人比較懶,有針對性的分成幾個部分,第一個部分是介紹,就是本文,以后會把對策
2009-11-21 10:48:582894 本文介紹了有關WiMAX信道功率測量的重要信息,這些基本原則對于三種主要的WiMAX功率測量都適用:發射功率測量、相鄰信道功率測量和頻譜輻射合格/不合格測試。
2011-11-21 17:36:371614 通常磁導率越高,抑制的頻率就越低。此外,鐵氧體的體積越大,抑制效果越好。在體積一定時,長而細的形狀比短而粗的抑制效果好,內徑越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情況下,還存在鐵氧體飽和
2019-05-17 10:35:06
***大保持功能WCDMA鄰信道泄漏功率(ACLR)動態范圍為84 dB(打開噪聲修正)深圳市邁凱瑞儀器儀表有限公司深圳市龍華新區東環一路天匯大廈D棟6樓D-615室段青:***電話
2018-02-28 17:18:58
如圖,請問下LDO的紋波抑制比是否可以這樣測試,測試的LDO為3.3V輸出,規格書紋波抑制比40dB但實際上計算數差很多
2021-11-20 09:50:15
作者:安捷倫科技公司 David Huynh Bob Nelson現在,無線設計人員面臨著設計世界一流產品的艱巨任務。很多無線技術標準都規定了功率的技術指標,但卻忽視了功率測量的具體步驟,因此設計人
2019-06-03 07:50:52
I/P Power;接收機鄰信道抑制Adjacent Channel Suppression802.11協議要求測試項目5.8G主要有工作信道 RF Channel;發射功率 (傳導方式) O/P
2014-04-08 19:05:06
指標 接收靈敏度:-123dBm鄰道選擇性:≥65dB調制信號頻偏: ≤±5.0KHz雜波及鏡像抗擾性: ≥70dB 互調抑制比:≥65dB發射機指標射頻輸出功率:10W/ 25W 鄰道抑制比:≥65dB收發轉換時間:<10ms`
2020-03-26 14:13:12
三維激光切割的工作機理激光切割是利用高功率密度的激光束掃描過材料表面,在極短時間內將材料加熱到幾千至上萬攝氏度,使材料熔化或氣化,再用高壓氣體將熔化或氣化物質從切縫中吹走,達到切割材料的目的。
2020-08-10 07:12:27
共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和電源抑制比(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是運放性能的重要指標,關于他們的具體仿真
2021-12-27 07:24:51
我在找信號放大器的時候,有的給出了增益,類似于功率可以增加多少倍,有的給出了共模抑制比,這兩個我怎么分別?我最后的結果是看我的信號功率能否從-15dBm增加到10dBm,共模抑制比我怎么換算?
2018-08-09 09:48:40
讀論文analysis of switched-capacitor commom-mode feedback circuit1.與單端輸出相比,全差分電路有更好的共模抑制比和電源抑制比。2.共模環路
2021-10-29 07:10:25
近期,項目遇到的問題,不得不考慮ldo的紋波抑制比問題,在選型時,確實沒有仔細研究,咨詢所選電源芯片的廠家后,才得知,自己選的這個芯片,紋波抑制不是很好。具體什么是紋波抑制比,腦子里倒是有,還是準確
2021-07-30 06:38:39
如圖所示,下面是一個交流耦合放大電路,在電路的差分輸入端輸入差模(100uV,10Hz)和共模信號(10V,10Hz),進行電路的共模抑制比(CMRR)測試,測試發現:
1、差分信號從INS+
2018-08-03 06:26:16
通道,它們確是行之有效的辦法。常用的方法是屏蔽、接地和濾波。 采用屏蔽技術可以有效地抑制開關電源的電磁輻射干擾。例如,功率開關管和輸出二極管通常有較大的功率損耗,為了散熱往往需要安裝散熱器或直接安裝
2018-12-03 11:22:05
本制作是在單片機控制下,通過復位開關對雙鎖相環鄰頻調制器輸出的電視頻道進行遞增或遞減的切換,基于上期(09年第七期)所描述的雙鎖相環鄰頻調制器設計與制作的基礎上,在MC145152AP
2021-05-21 06:23:08
了PWM變頻器的傳導干擾機理,并對目前變頻器傳導干擾抑制技術和方法進行了研究與綜述,包括減小干擾源強度和切斷傳導干擾傳播途徑兩大類抑制方法,為進一步研究傳導干擾的抑制提供了參考?!娟P鍵詞】:變頻器
2010-05-04 08:07:30
其主要的退化機理?!娟P鍵詞】:后驅動技術;;故障注入;;退化機理【DOI】:CNKI:SUN:IKJS.0.2010-03-027【正文快照】:故障注入技術是裝備測試性驗證研究的重要方面,是測試性/B
2010-04-22 11:29:19
信道模型,是非常有必要的。本文的工作正是以高速鐵路無線通信應用為背景,運用雙站 SAR 的場景重構技術,定位通信信道中的散射體,完成信道的測量。為此,本章首先從三個方面綜述相關的研究工作情況:2.2 節
2018-03-23 11:08:29
說明的是,本文在仿真過程沒有考慮信道噪聲的影響。目前本文工作的重心是驗證提出的基于 ST-BiSAR 技術的信道測量方法的可行性,通過對現有仿真結果的分析,探索未來的研究方向。因此,信道噪聲也暫時成為相對次要
2018-04-19 09:34:10
對WiMAX信道功率進行精確測量的方法有哪些?
2021-05-17 06:11:43
通過精確匹配的電阻網絡提高差分放大器的共模抑制比
2021-01-28 06:19:27
提高差分放大器的共模抑制比,電阻的選擇很關鍵
2021-03-11 07:17:03
ADI教你簡化EMI抑制技術,搞定高性價比隔離設計
2021-01-21 07:44:03
。通常當干擾信號的頻帶較寬時,可在電纜上套兩個磁環,每個磁環繞不同的匝數,這樣可以同時抑制高頻干擾和低頻干擾。從共模扼流圈作用的機理上看,其阻抗越大,對干擾抑制效果越明顯。而共模扼流圈的阻抗來自共模電感
2009-03-23 16:56:03
的抑制了解高頻噪聲的來源和耦合途徑,可以幫助我們有針對性地抑制輸出電壓噪聲。下面分別介紹如何通過噪聲源和耦合途徑來抑制輸出電壓噪聲…
2022-11-07 08:01:47
下圖是電子學第二版的一個差分放大電路,書中說這電路共模抑制比是10萬,這能從圖中算出來嗎?
2020-04-08 23:09:06
`1、屏蔽技術:屏蔽是對兩個空間區域之間進行金屬的隔離,以控制電場、磁場和電磁波由一個區域對另一個區域的感應和輻射,目的是隔斷電磁場的耦合途徑。它包括兩個方面,一是將對其他電氣設備容易產生干擾的設備
2018-01-05 13:57:28
、接地和濾波?! 〔捎闷帘?b class="flag-6" style="color: red">技術可以有效地抑制開關電源的電磁輻射干擾。例如,功率開關管和輸出二極管通常有較大的功率損耗,為了散熱往往需要安裝散熱器或直接安裝在電源底板上。器件安裝時需要導熱性能好的盡緣片
2017-02-13 17:21:41
的方法是屏蔽、接地和濾波。采用屏蔽技術可以有效地抑制開關電源的電磁輻射干擾。例如,功率開關管和輸出二極管通常有較大的功率損耗,為了散熱往往需要安裝散熱器或直接安裝在電源底板上。器件安裝時需要導熱性
2017-01-03 18:14:57
開關電源電磁干擾的抑制措施 - 高頻開關電源中EMI產生的機理及其抑制方法
2019-03-08 09:26:44
【摘 要】由于開關電源本身的工作原理,使得電磁干擾問題相當突出,其干擾信號經傳導和輻射對電子設備、通信系統等產生電磁污染。本文從電磁干擾產生的機理入手,著重分析了開關電源電磁干擾產生的原因,總結了抑制電磁干擾的措施,比如濾波、屏蔽、接地等?!娟P鍵詞】開關電源 電磁干擾 電磁抑制 濾波屏蔽
2013-07-14 10:54:37
及其對電機的影響作了分析,介紹了抑制微浪涌電壓的技術,以及最近出現的衰減微浪涌電壓的產品和采用細線徑傳輸為特征的微浪涌抑制組件的工作原理等。
2021-03-10 07:35:56
用到AD8227這款芯片,感覺共模抑制比有點低,請問怎么測定這個參數,我試過:將所有電極連在一起,相對于大地驅動這些電極。同樣,共模抑制的定義是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN為共模
2023-11-21 06:24:20
什么是紋波抑制比PSRR?如何確定應用的紋波抑制比PSRR呢?怎樣去測量LDO芯片的紋波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
何謂標樁?怎樣去設計相鄰信道抑制(ACR)的RF接收機?如何去解決藍牙與WLAN共存的問題?
2021-05-31 06:01:55
常被誤用的放大器共模抑制比測量方法會存在哪些不足?有沒有一種有效測量共模抑制比電路方案介紹?
2021-03-11 06:00:18
電源或共模電壓變化產生的失調偏移時很容易產生困惑。這種困惑的根本原因如下圖所示:圖 1:儀表放大器的典型電源抑制比曲線在圖 1 中,放大器的電源抑制比 (PSRR) 隨放大器增益配置的升高而增加。這樣很
2018-09-19 11:00:26
針對機電伺服系統在低頻模態負載狀態發生極限環結構諧振現象進行機理分析,辨識負載效應模型,針對性進行避免極限環結構諧振的試驗,并對試驗效果進行分析。仿真和試驗結果表明,該方法能使系統負載諧振頻率得到提高,極限環結構諧振現象消失,顯著改善伺服系統的動態性能。
2021-01-28 06:55:48
帶嘯叫檢測與抑制的音頻功率放大器 嘯叫檢測和抑制怎么設計
2014-08-12 09:58:46
如圖所示,下面是一個交流耦合放大電路,在電路的差分輸入端輸入差模(100uV,10Hz)和共模信號(10V,10Hz),進行電路的共模抑制比(CMRR)測試,測試發現:
1、差分信號從INS+
2023-11-17 09:09:39
的頻率特點來調整抗干擾磁環的匝數。通常當干擾信號的頻帶較寬時,可在電纜上套兩個抗干擾磁環,每個抗干擾磁環繞不同的匝數,這樣可以同時抑制高頻干擾和低頻干擾。從共模扼流圈作用的機理上看,其阻抗越大,對干擾
2023-04-01 15:50:00
(接收機和發射機晶振不匹配引起或者溫度變化造成),因此中頻濾波器帶寬通常大于信號帶寬,這樣會引起鄰道抑制能力的降低。而針對altenate信道及更遠信道的抑制能力主要由中頻濾波器過渡帶下降速度及最終的阻帶抑制能力決定。
2019-06-24 08:09:53
描述此參考設計討論與 TSW3100 信號發生器配合使用 TSW3085EVM 以測試 LTE 基帶信號的相鄰信道功率比 (ACPR) 和誤差矢量幅度 (EVM) 測量。通過使用 TSW3100
2018-08-01 08:39:50
實驗名稱:功率放大器在合成射流高效摻混機理研究中的應用
實驗內容:合成射流是一種新型主動流動控制技術,其主要工作原理是利用振動薄膜或活塞周期性地吹/吸流體,在孔口外形成渦環,這些渦環在自誘導
2024-03-08 17:47:25
現在正做一個折疊式共源共柵放大器的設計,性能指標增益和電源抑制比不能同時達到要求,各位大神幫忙告訴我怎么提高電源抑制比?另外,抑制電路到底是什么???最好有圖呈現,謝謝了!
2016-05-27 13:52:28
{cc}ΔVcc?,輸入失調電壓變化ΔVos\Delta V_{os}ΔVos?,定義電源抑制比PSRR=20lg?(ΔVcc/ΔVos)PSRR = 20\lg (\Delta V_{cc}/\Delt...
2021-12-27 06:07:54
電源抑制比電源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把電源的輸入與輸出看作獨立的信號源,輸入與輸出的紋波比值即是PSRR,通常用對數形式表示,單位是dB。 PSRR=20log{[ripple(in)/...
2021-12-31 07:03:52
如果運算放大器的電源發生變化,輸出不應變化,但實際上通常會發生變化。如果X V的電源電壓變化產生Y V的輸出電壓變化,則該電源的PSRR(折合到輸出端)為X/Y。無量綱比通常稱為電源電壓抑制比
2021-12-27 08:15:06
騷擾;通過空間傳播的電磁騷擾,叫輻射騷擾。2、電磁騷擾的常用單位騷擾的單位通用分貝來表示,分貝的原始定義為兩個功率的比:通過以下的推導可知電壓由分貝表示為(注意有一個前提條件為 R1=R2):對于輻射
2020-10-21 11:54:17
,相信通過本文的描述,各位對瞬態抑制二極管的工作原理和應用都有一定了解了吧,有疑問和有不懂的想了解可以隨時咨詢深圳比創達這邊。今天就先說到這,下次給各位講解些別的內容,咱們下回見啦!也可以關注我司wx
2023-11-30 10:15:25
的有用信號,嚴重干擾電子設備的正常工作,因此降低電子設備的電磁干擾(EM)已經是必須考慮的問題。在磁環作用下,即使正常有用的信號順利地通過,又能很好地抑制高頻干擾信號,而且成本低廉。文章來源:http://www.cenkersz.com/Article/chdgzmyzgp_1.html
2017-06-29 10:27:59
1 引 言常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗
2019-07-05 06:09:28
1 引 言常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗
2019-06-21 06:17:57
請問下有沒有共模抑制比測量的芯片,我只百度到了下面的測量電路。
2021-12-29 11:39:15
用到AD8227這款芯片,感覺共模抑制比有點低,請問怎么測定這個參數,我試過:將所有電極連在一起,相對于大地驅動這些電極。同樣,共模抑制的定義是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN為共模
2018-09-13 11:52:30
針對W-CDMA優化的8563E-K35相鄰信道功率比測試裝置 - 技術概述
2019-08-13 09:08:50
鎖相技術是如何定義的?鎖相環是指什么?鎖相環的三個組成部分和相應的運作機理是什么?
2021-06-21 06:52:00
多址干擾是CDMA系統中較為突出的干擾,利用多個用戶信息的干擾對消技術可以有效地抑制這種干擾,而干擾對消技術的實現需要信道的衰落估計。該文介紹了信道估計技術及多用
2009-02-28 16:42:1723 飛思卡爾低功率微控制器解決方案
2009-04-17 22:09:1819 特性FSP的功能新穎、實用,其標準配制及包含很多功能◆ 提供全方位的檢波器選擇:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average,◆ 信道/鄰信道/快速鄰信道功率
2024-01-04 13:53:13
開關電源電磁干擾(EMI)機理及新的抑制方法
摘要:開關電源的電磁干擾對電子設備的性能影響很大,因此,
2009-07-15 09:06:471392 相鄰信道抑制/干擾對802.11 WLAN造成的影響
隨著無線聯網技術以及其他無線技術在無許可限制的同一頻譜范圍內的迅速推廣應用,Wi-Fi(802.11)產品遭受的射頻(RF)干擾與日
2009-11-21 09:24:471617 1 引 言常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失
2010-09-28 16:51:072337 下面我們就來綜合介紹一下GLED的工作機理及其實質性的特征。
一、工作原理:
1.圖1為e旋進放電的示意圖,圖1中a為陽極,c為陰極。GLE的優選由Ω形的陰
2010-10-21 11:01:18798 在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。
2011-08-04 14:09:041247 在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。
2012-05-18 17:37:142176 本文從開關電源的電路結構、器件進行分析,探討了電磁干擾產生的機理及其抑制方法。
2012-07-12 15:10:034282 數字電路電磁干擾機理與抑制對策,下來看看
2016-07-29 19:05:1810 一、常用運動學構形 1、笛卡爾操作臂 優點:很容易通過計算機控制實現,容易達到高精度。缺點:妨礙工作, 且占地面積大, 運動速度低, 密封性不好。 ①焊接、搬運、上下料、包裝、碼垛、拆垛、檢測、探傷
2017-09-29 11:08:172 密集的、連續存在的、很窄的尖峰電壓。 本文對微浪涌電壓的發生機理及其對電機的影響作了分析,介紹了抑制微浪涌電壓的技術,以及最近出現的衰減微浪涌電壓的產品和采用細線徑傳輸為特征的微浪涌抑制組件的工作原理等。
2017-11-13 16:36:155 常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗??;修正算法
2017-11-24 18:24:01661 RF功率解決方案,將性能和能效提升至新的高度。飛思卡爾通過新的產品系列解決了這種模式轉變帶來的問題,該產品系列基于一種更加全面的、完整的系統級 RF功率技術方法。
2017-12-09 03:48:05486 的高精度提取造成了不利影響。本文深入分析了SVD濾波內部機理,推導得到SVD濾波的解析表達式,并由信號加噪聲子空間得出有用功率的魯棒估計,進而提出了一種新穎的基于功率補償的音頻干擾抑制算法。仿真與實測數據處理結果表明,該算法不僅實現了干擾抑制,而且有效減
2018-03-14 15:03:350 常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗小;修正算法帶寬限制小。數字預失真技術復雜度高能提供較好的IMD壓縮,但由于DSP運算速度使其帶寬小。
2020-08-07 18:52:000 1. 數學基礎:笛卡爾乘積 笛卡爾乘積是一個數學概念: 笛卡爾乘積是指在數學中,兩個集合 X 和 Y 的笛卡爾積(Cartesian product),又稱直積,表示為 X × Y,第一個對象
2021-10-22 16:41:551111 功能 FORWARD 從機器人和附加軸的軸角度中計算空間中的笛卡爾位置 (基坐標系)。
2022-10-26 09:47:161163 案例研究:用于自動化裝配的 SCARA 和笛卡爾/龍門機器人
2023-03-13 16:10:04848 電子發燒友網站提供《定制笛卡爾3D打印機開源分享.zip》資料免費下載
2023-06-26 11:33:360 鄰道泄露抑制比是用于衡量下行的發射性能,是主信道的發射功率與測得的相鄰信道的功率之比。
2023-10-10 11:49:54737 外部干擾源產生的噪聲影晌到檢測系統的正常工作,是經由某種傳播途徑被耦合到了檢測系統之中。
2023-10-12 12:52:29889 ,然后在此基礎上提出抑制方法。以下是關于外部噪聲引入目標系統的途徑和抑制方法的詳細論述。 一、外部噪聲引入目標系統的途徑 1. 電磁輻射:各種電子設備在工作時,會產生電磁輻射,這些輻射會在空間中傳播,進而被目標系
2023-11-09 15:53:41175
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