幅度—频率特性是电子测量设备的最重要电学指标之一,幅—频特性的测量方法可分为频域法和时域法。频域法的激励源是标准信号发生器,输出从直流至高频的稳幅信号,根据被测设备的频率响应,定义在阻抗匹配情况下,高频幅度比低频平坦部分幅度降低至0.7倍(-3dB)时的频率为截止频率,亦即有效带宽。时域法的激励源是标准脉冲发生器,输出标准阶跃脉冲,根据被测设备对阶跃脉冲的响应时间,从时间/频率变换公式计算有效带宽。显然,频域法最准确,但是对测量仪器要求较高,测量过程复杂,测量时间较长。时域法的标准阶跃脉冲源容易获得,
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频率 滤波器 频域法
对于任何希望在多通道IF采样或I/Q基带通信通道中进行高动态范围信号采样时充分利用ADC功能的设计师而言,拥有丰富的实践经验乃是至关重要的前提。要实现阻抗的匹配,需要熟悉放大器输出级和ADC前端的相关知识,而谨慎的布局则是实现数字输出至敏感模拟输入耦合最小化所必需的。
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凌力尔特 接收器 放大器 滤波器
1 引言 无源滤波器利用电容和电感谐振的特点来抑制特定频率的高次谐波分量和提高功率因数,体积大、滤波频率固定和会出现串/并联谐振等缺点,限制了它的广泛使用[1];近十年来,有源电力滤波器(Active Power Filt
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1 引言
无源滤波器利用电容和电感谐振的特点来抑制特定频率的高次谐波分量和提高功率因数,体积大、滤波频率固定和会出现串/并联谐振等缺点,限制了它的广泛使用[1];近十年来,有源电力滤波器(Active Power Filters)以其可补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功,有一机多能的特点,引起人们的广泛重视,这一新型的谐波抑制装置有着广阔的发展应用前景。与无源滤波器相比,有源电力滤波器能够实现动态补偿,并具有体
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灰色 预测 控制 滤波器 谐波
本文分析了EMI滤波器工作原理,介绍了EMI滤波器的测试指标,解释了EMI滤波器的频域测试方法和时域测试方法。并且通过学习插入损耗人工测试的方法,最终提出一种基于虚拟仪器技术实现EMI电源滤波器插入损耗的自动测试系统,实现了实现了测试的自动化。
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EMI 滤波器 测试 技术研究
开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典...
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滤波器 阻尼 电源 输入 阻抗
1 引 言
通信对抗系统需要在复杂的信息环境下实现对信号的处理,需要滤波器实现信号的选择,滤波器主要应用于分离信号、抑制干扰,这是滤波器最广泛和最基本的应用。在这种应用中,他使所需要频率的信号顺利通过,对不需要的频率产生抑制。当前的通信系统随着实际的需要,要求滤波器低插损、低带内波动、高信号选择性,同时体积尽可能小,以满足灵敏度和动态范围的要求。电调滤波器具有体积小、工作频带宽的优点,可很好地抑制二阶组合信号,有着广阔的应用前景。
本文利用微波电路CAD设计软件,结合可靠的设计理论来进行电路设
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滤波器
为了便于传输,由相机撷取的模拟视讯讯号通常会将视讯讯号数字化(图1)。数字视讯拥有很多优势,它能够根据对影 ...
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选择这些器件需要确定干扰的类型和来源,及其适用的标准
现在生产的所有电子设备都包含电磁干扰滤波电路。同样,所有开关型电源都有内部的电磁干扰滤波器。但是,在有些环境中,这些电子器件的电磁干扰滤波器需要辅助滤波器,以便满足更加苛刻的电噪声管制或者保护器件免受过多的外部噪声源干扰。
定义噪声
电磁干扰可以是传导型的电磁干扰,也就是说干扰噪声沿着电导体、电线、印刷电路的线路或者变压器、电感、电容、半导体以及电阻器等电子元件传输。
电噪声也可以是辐射型电磁干扰(RFI),它像磁场或无线电波一
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滤波器
简单的降压转换器对于低功率电源非常有用,且性价比高,适用于输入至输出隔离非必需的应用。而在离线主电源中,由于转换器输出电压较低,输入至输出电压差过高,增加了降压转换器中的峰值-平均电流比,导致电源元件工作的占空比极低,并通常会降低能效和电路性能。本文介绍一种解决方案,即利用抽头式降压输出扼流圈来解决这些问题。
降压转换器工作
图1所示为300mA、12V输出电压(功率3.6W)的传统离线降压转换器。该转换器采用了安森美半导体的集成MOSFET的NCP1014单片电流模式控制器,使电路最简洁;当
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电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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滤波器介绍
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