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滤波器

1 2017年07月04日  星期二  

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滤波器

2 2017年03月30日  星期四  

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滤波器

3 2017年01月20日  星期五  

射频影响牵一发动全局 滤波器设计取舍费思量

RFsister创客射频空间

射频影响牵一发动全局 滤波器设计取舍费思量 射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述因素做出取舍,才能设计出符合需求的解决方案。在设计滤波器以满足已知要求的过程中,有许多既有的挑战。这些要求主要是在电气、机械和环境方面。从系统级设计所提出的约束,例如机械尺寸之类,通常都具有极高的重要性。本文将会讨论滤波器设计过程中在射频(RF)方面的重大挑战。首先,本文将以一款现有产品来展示不同温度下频率响应的漂移。这种频率响应的漂移非常重要,在设计流程开始前就要牢牢记住,因为反应会根据滤波器工作环境的变化而改变。图1:COM-2J1F1-1Y2-000双工器接着,将会介绍被动互调(PIM)测量的设置,在满足滤波器产品要求的过程中,它可能是*具挑战性的规范,主要原因包括缺乏**的模拟工具以及测量不准确。为清晰说明测试的过程,文中也提供测试的方块图。文中也会提出此次测量中的不确定性,并讨论一些影响因素。*后,则探讨插入损耗和窄频带隙抑制之间的权衡,也提供一些滤波器合成的范例,目的是要说明各种要求

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滤波器

4 2016年12月16日  星期五  
利用即时频谱分析仪克服干扰挑战

利用即时频谱分析仪克服干扰挑战

EETTaiwan

在无线通讯高度发达的今天,讯号干扰可能导致杂讯或手机通话中断。透过以电池供电的小型频谱分析仪,不仅能测量和辨识干扰源,还能将来自多个位置的资料关联起来... 在无线通讯高度发达的今天,干扰**是不受欢迎的,它可能会导致杂讯、手机通话中断以及干扰通讯。在蜂巢式网路中,干扰实际上是网路的一部份。虽然当前越来越多的网路中都内建了干扰检测功能,但这些工具通常缺少整体效果,因为它们只针对几种讯号,可能只能在单一通道上测量问题的影响。频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用于测量和辨识干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多工程师**以电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动并将来自多个位置的资料关联起来的可携式工具。寻找干扰频率在搜寻干扰时,**项挑战在于确定是否可以测量干扰讯号。一般来说,很容易先确定受干扰的接收机,这也是**个要查看的地方。其挑战在于无线接收机要能够检测到非常小的讯号。因此,频谱分析仪必须设置成接近模拟受干扰接收机的灵敏度,才能“看到”接收机“所看到”的东西。例如,普通LTE接收机的灵敏度约为-120dBm。也就是说,接收机通道上任何大于-120dBm的射频(R

新型纳米材料使可重写的集成纳米光子电路成为可能

cnbeta

德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种混合纳米材料,能够对光学元件进行写入、擦除和重写操作。研究人员认为,这种纳米材料及开发技术可以用来创造新一代的光学芯片和电路。在杂志《Nano Letters》发表的研究中,该德克萨斯团队描述了如何通过从等离子体表面开始创建他们的新型混合纳米材料的过程。表面等离子体光子学是研究利用光子撞击金属表面时产生的电子密度振荡的一门学科。这些类似波的振荡电子被称为表面等离子体激元。在这种情况下,金属表面由覆盖了嵌入有光感特性分子的聚合物层的铝纳米颗粒构成。这些光致变色分子能够和光发生量子相互作用,使的分子变得透明或不透明。在德克萨斯研究人员创造的光子电路中,金属等离子体表面和光致变色分子代表两个量子系统。在这个设计中,两个量子系统之间的相互作用或耦合是非常强的。通过利用这些现象,研究人员创造了一个能够控制光的方向的波导,对集成光子电路的设计至关重要。研究人员首先使用绿色激光在纳米材料中创建了他们的波导。然后,他们能够使用UV光线擦除该波导,接着他们使用绿色激光重新写入波导图案。 研究团队认为,这是人类**能够使用全光学技术来重写波导。“在我们的工作中,我

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滤波器

5 2016年09月26日  星期一  

变频器损伤电机的秘密,电机保护方法

互联网

很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多****的困扰,其中损伤电机就是*典型的现象之一。很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。本文的目的是解决这些困惑。变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度

变频器控制电机漏电问题的产生的原因及解决方案

互联网

有的现场使用 变频器控制电机会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到200伏不等,在这里针对此故障的原因进行理论的分析和说明如下。漏电问题产生的原因我们都知道电动机的三相定子绕组流过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高性能的控制要求高的开关频率,其开关速度很快,则DV/DT偏大,同时这个感应电动势就偏大,人触摸上就有电击的感觉。理论上IGBT的开关速度越快,电机外壳上的感应电动势就越高,而变频器对电机的控制精度和响应就越高,人触摸之后被电的感觉就越高,反之,IGBT的开关频率慢,感应电就小,人触摸的感觉就小,所以国内的低端变频器设计的开关频率偏低,控制电机后感应电小,人摸上没啥感觉,但其控制性较差,动态响应较慢。漏电问题的解决方案为了避免这个问题的发生,在硬件设计的时候,就加入了感应电浪涌滤波器电路,并将浪涌滤波器的接地端于变频器的外壳相连,同时在变频器的配线说明中,要求将电机的接地端同变频器的接地B相连,将输入电源的地(大地)同变频器的接地A相连,从而使电机的感应电通过电机与变频器的接地和变频器与

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滤波器

6 2016年07月21日  星期四  

记天宫二号飞行任务声表面波器件的研制团队

新华社

原标题:飞天有我:星辰大海守护你 ——记天宫二号飞行任务声表面波器件的研制团队新华社北京9月16日电(陈瑞、陈佳佳、王婷)六月刚送走“长征七号”火箭,现下,中国航天科工集团二院23所下属北京航天微电科技有限公司(下简称“微电公司”)又守护上了天宫二号。他们研制的声表面波滤波器,过滤掉沿路的大气层、邻近空间和太空中的杂散噪声信号,电磁环境再复杂,都能实现自动消音,只有天宫和神舟飞船的信息才会被传递给地面的“家里”。这个法宝,只有指甲盖大。百级生产超净环境,1立方米空间中含有的直径大于0.5微米的颗粒不超过3500个,经过除尘、除静电、风淋等多道程序才能进入生产线,生产者常年白衣白帽白口罩紧裹,生产产品的*细线条相当于头发丝直径的1/200,操作需要在50、500甚至1500倍的高倍显微镜下进行。那神奇的滤音法宝,就出自一群显微镜前工作的人之手。由于常年工作在微纳加工的超净间, 与外界几乎隔离,即使是同在公司工作很久的其他部门同事,对他们的工作内容也不甚了解。航天质量助力民族“飞天梦”声表面波器件是火箭上分系统的核心元器件,主要配套于信号处理系统,由于大气层、邻近空间和太空中的电磁环境复杂

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