在5G毫米波通信、卫星互联网等新兴技术的驱动下,射频功率放大器(PA)的设计正面临前所未有的挑战。当器件工作在非线性区甚至饱和区时,传统的S参数表征方法逐渐失效,而双音测试与X参数模型的结合,为工程师提供了穿透非线性迷雾的“光学显微镜”。
在5G基站、卫星通信及毫米波雷达等高频应用场景中,氮化镓(GaN)功率放大器凭借其高功率密度、高效率及宽频带特性成为核心器件。然而,其测试流程面临双重挑战:一方面需通过负载牵引系统优化大信号参数,另一方面需精准表征热阻抗以避免器件失效。本文结合行业实践案例,系统阐述负载牵引与热阻抗协同测试的全流程方法。
在5G毫米波通信基站、卫星导航终端、雷达目标探测等高精度射频系统中,脉冲射频信号的时域瞬态特性与频域谐波成分共同决定着系统性能。然而,传统傅里叶变换在处理这类非平稳信号时,常因边界条件处理不当导致频谱泄露、栅栏效应等问题,使信号特征提取误差超过15%。时域-频域联合测试技术通过优化傅里叶变换的边界条件,正在突破这一技术瓶颈,为射频信号分析开辟新维度。
锂离子电池的未来发展方向主要包括提高容量与功率密度、降低成本、保持并提高安全性,以及技术创新和市场竞争格局的变化。
人工源干扰:来自人造设备和系统,例如无线电发射台、移动通信基站、雷达系统等。这些设备通过辐射电磁能量或在电力线路上引入噪声,导致其他设备的正常运行受到影响。
4680电池是特斯拉生产的电池,旨在显著增加续航里程、降低生产成本,并在赛博皮卡和半货运卡车等耗电量大的未来产品上使用。
对于包含电容和电感及电阻元件的无源一端口网络,其端口可能呈现容性、感性及电阻性,当电路端口的电压U和电流I,出现同相位,电路呈电阻性时。
PWM驱动功率MOS管是指通过PWM(脉冲宽度调制)信号来控制功率MOS管的开关状态,从而实现功率放大和能量转换的一种技术。
BMS 对电池的管理,首先建立在精准的数据采集之上,通过一个精密的传感器网络,深入到电池系统的每一个关键部位,如同在人体的各个关键器官都安装了监测设备一样,实时捕捉电池运行的每一个细节。
在电源工程师的日常工作中,纹波测试是验证电源性能的核心环节。然而,看似简单的示波器测量操作背后,隐藏着诸多技术陷阱:示波器带宽选择不当会导致高频噪声被过滤,探头负载效应可能改变电源实际工作状态,接地环路则会在测试信号中叠加共模噪声。这些因素叠加,往往使测试结果与真实值偏差超过50%。本文将系统解析纹波测试中的三大陷阱,并提供可落地的解决方案。
自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作,使电脑能够在没有任何人类主动操作的情况下,自动安全地操作机动车辆12。
电容触摸是一种通过人体感应进行触点检测的屏幕技术,它不需要直接接触或只需轻微接触,通过检测感应电流来定位触摸坐标。
光通信信号分析仪是针对光通信系统设计的专用测量设备,主要用于对光通信中的信号进行分析。其核心功能在于对光通信中的信号进行分析 [1]。该仪器对光通信中的信号进行分析 [1]。
在电子电路设计与调试中,频率响应特性曲线是分析电路对不同频率信号响应能力的核心工具。它通过横坐标(频率)和纵坐标(增益 / 相位)的对应关系,直观呈现电路在不同频率下的信号放大、衰减或相位偏移特性。虚拟示波器凭借成本低、操作灵活、数据可视化强的优势,已成为绘制频率响应曲线的常用工具。本文将详细介绍从原理准备到实操落地的完整流程,帮助电子工程师、学生高效完成频率响应分析。
在精密电子系统中,运算放大器(简称运放)的固有噪声是限制系统检测精度与动态范围的关键因素。尤其是在传感器信号放大、医疗电子、航空航天等低电平信号处理场景中,运放噪声可能掩盖微弱有用信号,导致系统性能劣化。因此,深入分析运放固有噪声的来源、特性及测量方法,对电路设计优化具有重要工程意义。