电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,当然首先会想到测量一下天线系统的驻波比是否接近1:1,如果接
晶振的老搭档负载电容分为C1和C2两个贴片电容,负载电容的作用就是消减其他杂波所带来的干扰,从而提高电路的稳定性。大家在选择负载电容时,可以按照电容的具体大小计算公
TO/SOT封装的功率电阻已经被广泛的使用于汽车电子,新能源,电力等场合。相比较传统的线绕电阻,TO/SOT封装的电阻具有小体积和无感的特性。大部分TO/SOT封装的电阻都采用厚
(一)富锂材料负极材料近年来发展很快,例如传统的晶体硅负极和氧化亚硅负极,比容量可以突破1000mAh/g以上,相比之下,正极材料发展相对较为缓慢,目前较为成熟的NCA和NCM三
工业4.0已经彻底改变了制造业,改变了工厂的设计和实施方式。在工厂自动化和过程控制应用中,Industry 4.0的影响归结为两个基本概念:分散式系统和智能确定性系统的扩散。分
从事新能源汽车行业的朋友,对于其核心动力电池,相信大家都会有一定的了解,但是真正去探讨相关问题的时候,又觉得一知半解。小编将通过最浅显易懂的方式解读动力电池的相
CAT4201采用降压拓扑结构,不要求输入/输出(I/O)电气隔离,输入电压为12 Vac,输出功率为2.7 W;其他规格包括:输出电压为9.1 V,额定输入功率3.4 W,额定平均电流为300 mA,
目前,灯除了照明,还有更多用处。当与连接智能网络低电压基于IP的基础设施结合后,LED照明将成为强大系统网络的一部分,可协同工作以收集、分析、管理、控制及响应设定的目
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文
射频MOS功率放大电路模拟器的设计方案分析1. 引言本文设计的50MHz/250W 功率放大器采用美国APT公司生产的推挽式射频功率MOSFET管ARF448A/B进行设计。APT公司在其生产的射频
无线充电简单方便,即停即充,不受恶劣气候条件的影响,不用担心人为破坏,大大提高了用户体验,更是自动驾驶汽车不可或缺的功能之一。随着电动汽车大规模普及和无人驾驶技
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的
开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。因其具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、工作稳定、安全可靠以及稳
如下图所示为一款低功率5V驱动的温度补偿晶体振荡器电路图.
工作原理宽带放大器馈电电路,高频受寄生电容参数影响,性能急剧下降,所以馈电需要采用BiasTee。 BiasTee由超宽带、接近理想化、没有谐振点的高频电感和电容组成。隔直电
PEMFC质子交换膜燃料电池(PEMFC)使用水基的酸性聚合物膜作为其电解质,具有铂基电极。PEMFC电池在相对低的温度(低于100摄氏度)下操作并且可以定制电输出以满足动态功率需求
随着无线传感器技术的日益成熟和社会发展与建设中对传感器的大量使用,体积小,功耗低,稳定度与灵敏度高的无线传输装置的需求也越来越高。本文设计了一种基于NRF403收发一
如图所示为由RF2324构成的1880MHz内部集电极偏置放大器应用电路。射频信号(RF)由3脚输入,经过前置放大器、末级功率放大器放大后由7脚输出。3脚与内部放大器直接耦合,因此
任何铁磁材料被磁化后都会带磁,开关变压器铁芯也不例外,只不过由于开关变压器铁芯选用的是软磁材料,其剩磁的磁场强度相对于磁性材料来说比较低罢了。采用图2-54、2-57、
本文试图阐述这样一个观点——和测量应遵循“你怎么用,我怎么测”的原则。测试和测量的原则大致是相通的。比如说要测量一个潜水员在水下10米的心律,