滤波器的相关概念介绍

滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。 滤波器的相关概念介绍: 1.衰减:一个信号通过射频滤波器后,产生的振幅损耗,通常用分贝 (dB) 表示。2.截止频点:通常认为是滤波器频响下降 3 dB 的点。3.群时延:相对于频率的滤波器相位参数。群时延用时间(秒)来计量,可以认为是当振幅调制信号通过射频滤波器时,信号包络发生的传播时间延迟。4.插入损耗:由于分量插入而产生的信号功率损失。5.隔离:为防止信号之间发生意外交互(例如,收发交互),将两个信号相互隔离。6.质量因子:质量因子是谐振电路选择度的一种计量标准,表示为每个往复周期存储能量与损耗能量的比值。7.通带:让信号相对无衰减通过的区域。8.纹波:插入损耗在通带区域的变化。9.选择性:滤波器通过......阅读全文

射频前端

今天,我们将带大家认识一下 5G 的射频技术。 5G 愿景的真正实现,还需要更多创新。网络基站和用户设备(例如:手机)变得越来越纤薄和小巧,能耗也变得越来越低。为了适合小尺寸设备,许多射频应用所使用的印刷电路板(PCB)也在不断减小尺寸。因此,射频应用供应商必须开发新的封装技

北交所上市公司创远信科新增ZL信息授权

北交所上市公司创远信科(831961)新增专利信息,专利权人为创远信科,发明人是朱亮、陈向民。专利授权日为2022年12月23日,专利名称为“基于数控移相实现低中频镜像抑制宽带功能的接收机装置”,专利类型为中国实用新型专利,专利申请号为CN202221718969.9。该专利摘要显示:本实用新型涉及

快速傅立叶变换频谱分析仪

  快速傅立叶变换可用来确定时域信号的频谱。信号必须在时域中被数字化,然后执行FFT算法来求出频谱。一般FFT分析仪的结构是:输入信号首先通过一个可变衰减器,以提供不同的测量范围,然后信号经过低通滤波器,除去处于仪器频率范围之外的不希望的高频分量,再对波形进行取样即模拟到数字转换,转换为数字形式后,

笔式盐度计原来这么好用!

 笔式盐度计采用了先进的数字滤波和数字检波技术(频率计权ACZ和时间计权FSI均通过数字滤波和数字检波计算得出,1/1倍频程滤波器也都是通过数字滤波的方法计算得出),可以同时测量(并行)并显示不同时间计权(Fast、Slow、Impulse、Peak)和不同频率计权(A、C、Z)的声级(峰值Peak

几MHz的低速信号会出现哪些问题?

在设计中,通常总是优先处理光口、PCIE等高速信号、或者是音频等模拟信号。规划使用最优的层,最优的通道,阻抗、延时、串扰等细节也被优化到极致。然而剩下的低速信号往往不被重视。但是有些低速信号表示自己也是要面子的,你不重视我,我就给你颜色看。比如咱们今天的主角MDC&MDIO信号。MDC&MDIO是串

变频器抗干扰对策

  电磁干扰三要素是干扰源、传播途径、对电磁干扰敏感的设备。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是基本和重要的抗干扰措施,一般我们是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的藕合通道、降低系统干扰信号的敏感性。变频器抗干扰具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。   一、

仪器和测量技术中的DSP(一)

概述   所谓信号处理是指对信号进行滤波、变换、分析、加工、提取特征参数等的过程。在电子仪器和测量中,最典型的是用频谱分析仪对信号进行频谱分析,从而了解和取得信号的频率(或频谱)特性。在现代计算机和相关的技术发展起来以前,这一过程只能用以硬线技术构成的传统的频谱分析仪实现。众所周知,这种传统的频谱分

TR240粗糙度仪与传统粗糙度仪区别对比

   TR240粗糙度仪适用于生产现场,可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根据选定的测量条件计算机相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形,并可在打印机上输出,亦可与PC机进行通讯。  TR240粗糙度仪在遵守传统RC滤波器标(GB6062)的基础上,增加了M1(DIN4777),M2

粗糙度仪选型知识技术问答一

粗糙度仪选型知识技术问答一1.滤波器的作用?答:滤波器是用来把表面轮廓曲线分解成不同波长的各种组成波形.粗糙度仪的滤波器主要把表面波纹度过滤掉,只保留表面粗糙度.2.滤波器的种类有那些?答:目前主要有RC,PC-RC,GAUSS,D-P四种滤波器.3.各种滤波器的特点比较?答: RC是传统的二阶RC

探索射频前端技术

引言:2017 年,Qorvo 出版了第 1 版《5G 射频技术 For Dummies》。该书以通俗易懂的语言,帮助业界许多人士掌握了一些围绕 5G 技术的复杂概念。在之前,我们也做了《科普丨重新认识 5G》、《科普丨了解 5G 核心实现技术》、《科普丨发现 5G 的不同之处》、《科普丨介绍

几种常见的射频电路类型及主要指标

1 低噪声放大器(LNA)LNA是一种特殊的放大器,主要用于射频接收机前端,将天线接收的信号以小的噪声和大的增益进行放大,对提高接收信号质量,降低噪声干扰,提高接收灵敏度有着极其重要的意义,它的性能好坏关系到整个通信系统的质量。低噪声放大器的主要指标有:噪声系数(NF)、增益(Gain)、输

高压直流换流站滤波装置的设计

  对于特高压电力运作活动,对于电力运作的主要端点进行相互运作。直流体系在五十和一百的运作系数下,会产生谐振体系。进而在直流电力运作体系中,对于电流装置的不同级别的滤波器的设置具有重要意义。对于不同级别的和不同参数的滤波器,要依据直流运作体系的整体进行合理化的安装。在滤波器构建工作完成之后,对于电容

HFSS二维薄片等效三维导体的应用技巧

在许多电磁仿真应用中,导体厚度不是影响器件电性能的关键因素,并且去掉导体厚度还可以提高解决效率。今天小编就和大家聊聊HFSS二维薄片或面上的的边界设置应用技巧。首先,我们来看两个例子:一、贴片天线铺铜厚度的影响二维薄片和三维实物的仿真结果对比如下图:二、微带滤波器铺铜厚度的影响二维薄片和三维实物的仿

什么是电伴热温度配电箱

配电箱(柜)为钢板壳体,供非防爆场所电伴热产品配电用,采用挂式或立式箱体结构,电源电缆进口在箱体底部,防护等级IP4,内装多种空气断路器,设有漏电保护装置,也可根据特别需要,配报警装置。防冻保护系统可通过环境温控器自动操作.    1、热电偶输入,应使用对应的补偿导线。    2、热电阻输入,应使用

朱健强团队提出等离子体透镜时空滤波信噪比提升技术

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所在超短脉冲激光时空特性调控提升研究方面取得新进展。高功率激光物理联合实验室朱健强团队与以色列耶路撒冷希伯来大学教授Arie Zigler合作,提出一种新型重频超短脉冲激光时空信噪比提升技术——等离子体透镜时空滤波技术,并对该技术的提升效果进行了实验验证。相关

低频测量需要选择合适的万用表

  大多数现代万用表可测量频率低至20Hz的AC信号。但有些应用要求测量更低频率的信号。为进行这样的测量,您需要选择适合的万用表,并进行适宜的配置。请看下面这些例子:   Agilent34410A和34411A万用表使用数字采样技术,可进行低至3Hz的真有效值测量。它通过数字方法在慢滤波器时把稳

CMOS超光谱图像传感器,三星加速移动应用的新时代

光谱仪在材料分析、天文学、食品化学以及医学诊断等许多领域都有应用。市场需求正在迅速增长,但光谱仪的尺寸阻碍了其在更广泛领域的普及。因此,市场急需高性能的紧凑型光谱仪,不断缩小光谱传感器尺寸已成为当前的研究热点。为了使光谱仪小型化,已经进行了各种尝试,例如传统的色散方法、傅里叶变换干涉技术(FTI),

我国首次高温超导器件空间试验获得成功

   中科院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室(筹)(以下简称物理所)研制的高温超导滤波器在我国首颗民用新技术试验卫星——实践九号A星搭载试验取得成功。这是我国首次完成超导器件空间试验,表明我国的超导技术应用已跻身国际前列,对超导器件在我国的应用,特别是空间应用具有重要意义。   由

数字下变频器的发展和更新(二)

接下来,我们将讨论HB1 + HB2使能的情况,如图7所示。其结果会使得每个I和Q输出的抽取率为4。这里的蓝色实线也表示HB1 +HB2滤波器的实际频率响应。HB1 + HB2滤波器同时使能将导致每个实数和复数域中的可用带宽为抽取奈奎斯特区的38.5%(fS/4的38.5%,其中fS

数字下变频器的发展和更新(二)

接下来,我们将讨论HB1 + HB2使能的情况,如图7所示。其结果会使得每个I和Q输出的抽取率为4。这里的蓝色实线也表示HB1 +HB2滤波器的实际频率响应。HB1 + HB2滤波器同时使能将导致每个实数和复数域中的可用带宽为抽取奈奎斯特区的38.5%(fS/4的38.5%,其中fS为输入采

微波电路设计:PLL/VCO技术如何提升性能?-(三)

ADF4371VCO 的基波频率范围为 4GHz 至 8GHz,这是考虑了制造设备所使用的 SiGe 工艺的 VCO 相位噪声性能的最佳点。为了生成更高频率,我们使用了倍频器。通过重新设计 VCO 来实现双倍频率范围存在一定问题,因为噪声的降低幅度高于通过扩展 VCO 的频率范围所

某星载应答机电磁兼容性设计案例(三)

三、滤波设计为了控制电源干扰,将电源模块布置在单独的屏蔽空间内(电源单元),在应答机的直流电源入口处增加电源滤波器。由于该应答机为低压直流供电的,为了防止瞬态过电压和过电流的冲击,在电源入口处增加浪涌抑制器,除了严格把握电源模块的设计和滤波器、浪涌抑制模块的选择外,滤波器和浪涌抑制模块还应该

毫米波与太赫兹技术(三)

1.3 窄带太赫兹连续波源窄带太赫兹辐射源的目标是产生连续的线宽很窄的太赫兹波。常用的方法包括:a) 利用电子学器件设计振荡器,尤其是以亚毫米波振荡器为基础,提高振荡器的工作频率,以设计实现适合太赫兹频段的振荡器。由于这一特点,目前报道的太赫兹源的工作频率主要集中在较低的太赫兹频段。但是,在此基

模拟电路设计系列讲座:介绍和学习动机

最近几年芯片领域似乎有个必然的发展趋势,就是走向数字化。由于数字技术的高度灵活性,许多信号的处理越来越多是在数字领域进行处理。然而世界毕竟是一个模拟的世界,模拟处理技术更接近于真实的物理世界。科学技术发展到今天,数字信号处理(DSP)技术固然重要,而且相信会越来越突出。但是,要让数字信号处理技术在应

Y型过滤器避免了边开发边破坏的现象

Y型过滤水器易于理解,是一种水过滤设备,通过其自身的应用,了解Y型滤水器不仅是一种简单的水过滤设备,更适合环境和经济的发展,带来了更大的效率。城市生活的快速发展,严重破坏了生态环境的和谐发展,严重的污水和资源的泛滥和浪费,加剧了生态系统的不平衡发展。摘要y型滤波器的过滤精度不仅能保证污水的排放标准,

动态应变仪的作用

  动态应变仪的组成部分:电桥、放大器、相敏检波器、滤波器、振荡器、电源。  动态应变仪各部分的作用如下:  电桥:将应变片电阻的变化转行成电流或电压信号。  振荡器:供给正弦波交流电压作为电桥的工作电压,并通过信号电压对它进行调幅,输出调幅电压信号送入放大器,同时它也为相敏检波器提供参考电压。  

动态电阻应变仪的工作原理

  动态应变仪的组成部分:电桥、放大器、相敏检波器、滤波器、振荡器、电源。  动态应变仪各部分的作用如下:  电桥:将应变片电阻的变化转行成电流或电压信号。  振荡器:供给正弦波交流电压作为电桥的工作电压,并通过信号电压对它进行调幅,输出调幅电压信号送入放大器,同时它也为相敏检波器提供参考电压。  

RF预失真(RFPD)与数字预失真(DPD)

Maxim 的 RF 预失真技术(也称为模拟预失真)与 DPD 有相似之处,用于补偿 AM-AM 以及 AM-PM 失真、交调和 PA 的记忆效应,并且均采用反馈信息补偿温度变化和 PA 老化导致的损害。尽管这两种方法在理论上有相似之处,但仅限于电路设计和系统实施方面。介绍数字预失

基于微波光子技术的构架和路线探讨-(五)

多数微波光子滤波器的原理是基于线性系统的数字信号处理理论,输出微波信号可以表示为每一路经过延时 T 的输入微波信号的叠加,满足如式(3)   其中, N 为抽头数(采样数),为抽头系数。为系统的冲击响应,其可视为 1 个离散时间信号,对其进行离散时间傅里叶变换可得此类微波光

频谱分析仪的种类有哪些呢?

频谱分析仪主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如无线讯号收发器、信号干扰的检测、频谱监测、以及元件特性分析等,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,特别针对无线通讯信号的测量更是必要工