集微网消息,5G技术极大地改变了全球射频前端技术的发展状况。作为射频前端模块中的重要组成部分,随着5G商用普及,产业链下游移动终端和上游基站的升级,滤波器的市场格局和技术特点都发生了不小的变化。在下游终端,智能手机和其他移动终端支持的射频频段数量急剧增加,所产生的频谱拥挤必须增加滤波器的使用以减少干扰频率。在终端需求上,4G时...
查看详细 >>电容器工作电流电容器的工作电流不得超过额定电流的。因为当电容器安装于含有磁饱和稳压器、大型整流器和电弧炉等“谐波源”的电网上时,交流电中就会产生高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,谐波对电流的影响很大,同时这种电流对电容器也有害,容易导致电容器击穿引起相间短路。考虑谐波的存在,也可在电容器上串联适当的感性电抗,以限...
查看详细 >>数字滤波器的分类数字滤波器按照不同的分类方法,有许多种类,但总起来可以分成两大类。一类称为经典滤波器,即一般的滤波器,特点是输入信号中有用的频率成分和希望滤除的频率成分各占有不同的频带,通过一个合适的选频滤波器达到滤波的目的。例如,输入信号中含有干扰,如果信号和干扰的频带不重叠,可滤除干扰得到纯信号。但对于一般滤波器如果信号和干扰的频带重...
查看详细 >>随着新能源产业的发展,变流技术也随之普遍使用,其中DC-Link电容器作为选择的关键器件之一显得尤为重要。直流滤波器中的DC-Link电容一般需要大容量、大电流处理和高电压等。通过比较薄膜电容和电解电容的特性并分析相关应用,本文得出结论:在需要高工作电压的电路设计中,高纹波电流(Irms)、过压要求、电压反转、高浪涌电流(dV...
查看详细 >>电力电容器的运行(1)电容器的安全运行电容器应在额定电压下运行。如暂时不可能,可允许在超过额定电压5%的范围内运行;当超过额定电压,只允许短期运行。但长时间出线过电压情况时,应设法消除。电容器应维持在三相平衡的额定电流下进行工作。如暂时不可能,不允许在超过,以确保电容器的使用寿命。装置电容器组地点的环境温度不得超过40℃,24...
查看详细 >>为什么我们需要滤波器?随着移动设备之间数据传输和通信需求的增加,尤其是所需带宽的增加,越来越多的频段被用于移动数据(2G到5G)、WiFi甚至简单的电话通话。这些需要彼此适当隔离,以避免串扰和不需要的噪声信号。为了实现这一点,使用了滤波器:它们只允许某些频率通过,并且根据这些频率的范围,可以分为低通、高通、带通和带阻。我们想要达到什么目标...
查看详细 >>电容器是电路中必不可少的一种电子元件,起到储能、滤波、退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等等作用。电容器的类型很多,我们需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,以及在特定用途下的优缺点和限制条件等。[1]一、理想电容定义:电容是表征电容器容纳电荷多少的物理量。电容的符号是C。公式:C=frac{Q}{U}C=frac{...
查看详细 >>低通滤波器介绍滤波器是作为一种选频装置,是信号处理中的一个重要的概念。目前主要由低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器三种,当然也可以按照电路工作原理分为有源和无源滤波两大类。1.1定义电感阻高频信号通过而允许低频信号通过,电容的特性正好相反。信号能够通过电感的滤波器或者通过电容连接到地的滤波器,对于低频信号的衰减要比高频信号小,称为低通滤波...
查看详细 >>电容器工作电流电容器的工作电流不得超过额定电流的。因为当电容器安装于含有磁饱和稳压器、大型整流器和电弧炉等“谐波源”的电网上时,交流电中就会产生高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,谐波对电流的影响很大,同时这种电流对电容器也有害,容易导致电容器击穿引起相间短路。考虑谐波的存在,也可在电容器上串联适当的感性电抗,以限...
查看详细 >>建筑物内的用电设备,其功率因数较低,工作时需要从电源获取较大的无功功率,从而在线路中产生较大的无功电流,不利于供电系统的高效率运行,因此,在设计建筑供配电系统时,要根据实际情况进行合理的无功补偿,以提高供电系统的功率因数。建筑行业提高功率因数产生的经济效益:1.提高供电系统的功率因数,可减少对供配电设施的投资2.增加供配电系统的功率储备,...
查看详细 >>为什么我们需要滤波器?随着移动设备之间数据传输和通信需求的增加,尤其是所需带宽的增加,越来越多的频段被用于移动数据(2G到5G)、WiFi甚至简单的电话通话。这些需要彼此适当隔离,以避免串扰和不需要的噪声信号。为了实现这一点,使用了滤波器:它们只允许某些频率通过,并且根据这些频率的范围,可以分为低通、高通、带通和带阻。我们想要达到什么目标...
查看详细 >>由于复合三极管的放大作用,被测电容的充、放电过程将被予以放大,使万用表指针摆幅加大,从而便于观察。首先检测电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。选用万用表RX10k挡。然后将万用表的红表笔和黑表笔分别与复合管的发射极和集电极相接。观察表针偏转后是否能够回到无穷大。接着交换表笔再测量一次。若两次中有一次不能回到无穷大,则证明电容...
查看详细 >>