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在本文中,我们将介绍将LTspice电路移动到QSPICE的过程,并学习一些QSPICE原理图技术。典型的LTspice用户已经拥有一个原理图集合,甚至可能是一个庞大的集合。从头开始重新绘制所有这些原理图是任何潜在的QS......
使用失配损耗方程,了解失配损耗对射频功率测量和级联放大器增益的影响。有效的功率传输是射频设计中的一个主要问题。由于阻抗不连续性可以反射电波,因此它们会导致功率损耗,通常称为失配损耗(ML),这在各种应用中都有所体现。例如......
在这篇文章中,我们研究了Q因子不理想的E类功率放大器的滤波要求。本系列的前一篇文章探讨了E类放大器的理想化操作,并推导出了其设计方程。正如我们在文章末尾讨论的那样,这些方程依赖于负载网络的品质因子(Q)足够高,以确保开关......
了解更多关于射频波反射参数的信息,即失配损耗和失配不确定性。信号反射是射频系统中常见的现象,可以降低到达负载的功率。在设计射频模块级联时,波反射可能会导致级联在最终设计中表现出多少功率增益的不确定性。为了更好地理解这一点......
了解电压驻波比(VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频(RF)设计中的波反射。当电波遇到传播介质阻抗的变化时,它们会发生反射。当我们打算将信号链中的一个块的功率传输到下一个块时,这些反射是非常不理想的。在本文中......
通过传输线、方程和示例波形了解射频(RF)波的传播和反射。自然界中各种类型的波的行为基本相似。就像悬崖上回声的声音一样,当电波遇到传播介质阻抗的变化时就会发生反射。波的反射会导致一种有趣的现象,称为驻波。驻波对大多数乐器......
学习如何推导无损传输线的波动方程,并观察其无限带宽和相位常数。当你开始学习射频设计时,可能会遇到的一个令人恼火的事情是传输线效应。在过去的好日子里,当你在低频板上工作时,电线只是一些互连,现在却变成了一些令人生畏的方程式......
了解电压波及其与射频(RF)电路设计的一个重要基本概念:传输线的关系。电路设计中的一个重要因素是电路元件和互连相对于被处理信号波长的物理尺寸。当信号频率足够低,使得互连的物理尺寸小于信号波长的十分之一时,我们可以假设沿线......
在这篇文章中,我们分析了E类放大器的操作,并检查了其设计方程的基本假设。E类操作模式允许我们构建高效功率放大器,其输出功率水平从几千瓦(在低射频频率下)到大约一瓦(在微波频率下)不等。设计简单是E类放大器的主要优点之一—......
设计E类射频放大器?了解如何选择正确的阻尼水平,并计算电路的最佳元件值。E类放大器是开关模式放大器,通过确保开关电压或开关电流在任何给定时间为零,寻求最大限度地减少功率损耗,特别是在高频下。在上一篇文章中,我们了解了这些......
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