了解如何使用双线圈设计高频射频应用的变压器。实现射频变压器有两种基本方法:磁耦合变压器和传输线变压器。磁耦合变压器,我们在上一篇文章中已经讨论过,使用磁通连接将能量传输到输出。传输线变压器依靠电磁波通过传输线传输能量至输出。今天的磁耦合变压器在相对宽的频率范围内显示出不超过1dB的损耗,从几kHz到超过200MHz。传输线变压器可以提供更宽的带宽,其损耗仅为0.02至0.04dB。这使得它们成为RF功率放大器等应用的绝佳选择,其中必须使用高带宽、低损耗的变压器。我们将从输电线路变压器的基本概念概述开始本文
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RF变压器 磁耦合
在本文中,我们将通过模拟设备的高频非理想性来了解磁耦合变压器在射频应用中的局限性。变压器在射频设计中执行许多有用的功能,包括:阻抗匹配。电路两部分之间的隔离。平衡和非平衡信号环境之间的转换。实现RF变压器的方法有很多。最简单的方法是使用一对磁耦合线圈。为了帮助增加线圈之间的耦合,这种变压器通常还包括一个磁芯。图1显示了输入和输出端带有变压器的推挽式RF功率放大器。在输入和输出端具有变压器的推挽式RF功率放大器。 图1:变压器耦合推挽式放大器使用两个变压器来产生输入和输出信号。图片由Steve A
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RF变压器 磁耦合
摘要:为了使无线功率传输在给多个设备充电时不再需要电源线和庞大的充电设备,例如实验移动设备(如移动手机)放在无线传输设备附近能够实现充电,可以通过改变手机等设备的位置,角度,离发射设备的距离等实现无线充
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无线传榆 磁耦合 功率发射器 AC/DC
低频磁通信技术(LFMC)是有别于高频(RF)通信和红外通信的又一种简单可行“无线”通信手段,非常适合某些近距离传输数据应用,其主要优点有:
·极佳的磁穿透能力,可以穿透诸如水、水泥、塑料等一类非磁性材料。
·有限的但精确的控制距离,传输距离短即是缺点,又是优点,对某些特定的应用十分有用。
·低频设计技术,即可使用一般的运放、晶体管和其它积木块,电路的制作和检测也相对容易。
·低功耗
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LFMC 低频磁 发射器 磁耦合
磁耦合介绍
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