- 频谱扩展(FSS)技术广泛应用于功率变换器中,用于降低电磁干扰(EMI)噪声。在实际应用中,设计人员需要仔细考量 FSS 设计中的多个参数,在优化 EMI 性能的同时尽量减少副作用。本文将介绍 FSS 的调制波形、频率和幅度等参数,并分析它们对 EMI 频谱的影响。文章还将讨论评估频谱扩展技术以优化 FSS 参数的三种关键方法,并介绍 MPS 能够在各种应用中实现 FSS 设计的灵活解决方案。01频谱扩展(FSS)技术简介电源变换器中以高频运行的有源开关会在电路中产生高 dV/dt 节点和高 dI/dt
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频谱扩展 FSS 电磁干扰
- 本文介绍了一种带短路支节的FSS双工器。论文根据波导理论设计、加工和测试了一双工器。此类双工器具有体积小的特点,仅为传统波导双工器长度的二分之一。
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微波双工器 传输零点 短路支节 FSS
- 本文提出了一种新型的凹形FSS(Frequency Selective Surface)和电容柱子加载的腔体滤波器。对这种加载方式进行了仿真分析,发现其随着凹型膜片凹槽深度的减小,其带外抑制会变得更加陡峭,利用该方法设计了一个六腔的滤波器,其长度比普通直接耦合腔滤波器减少40%-50%,并且结构简单、易于加工,带内插损小。
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FSS 紧凑型 带通滤波器 加载
- 本文给出了FSS的设计和分析方法,讨论了影响FSS性能的主要因数。最后,设计了10/15GHz双屏频率选择表面。测试结果表明其性能良好。该FSS能用作副反射器和雷达罩,为实现频率复用和降低雷达散射截面(RCS)提供了很好的解决方法。
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频率选择表面 副反射器 雷达罩 FSS
- 由于卡塞格伦天线的设计灵活,并可把天线副反射面设计为频率选择表面(FSS),来实现在一套反射面天线中使用不同频段的两个或多个馈源,从而能使不同频段设备使用同一天线进行通信,这大大降低了多波段通信站的建站成本,因此多馈源卡塞格伦天线在微波通信中得到了广泛的应用。而多馈源卡塞格伦天线设计中的一个关键问题就是用作天线副反射面的FSS的设计。
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双馈源 卫星通信天线 副反射面 FSS 卡塞格伦天线
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随机分布 贴片电阻 FSS 频响特性
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电阻贴片 频率选择表面 吸波 FSS
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