TC-SAW(Temperature Compensated SAW Filter,溫度補償型聲表面波濾波器)是一種采用鈮酸鋰壓電襯底,表面覆蓋氧化硅溫度補償層,的高端濾波器。其基本結(jié)構(gòu)最早能追溯到1984年,由日本東北大學山內(nèi)教授首次發(fā)明[1]。最近十幾年,TC-SAW憑借顯著的性能和價格優(yōu)勢,成為大多數(shù)雙工器和高端TRx濾波器市場的主流技術(shù)。
往期發(fā)布了基于小華HC32F334數(shù)字電源控制器的兩路交錯無橋圖騰柱TCM PFC參考設(shè)計,TCM PFC以其全輸入范圍下軟開關(guān)的優(yōu)勢越來越受到服務(wù)器電源以及通信電源的青睞。同時,兩路交錯無橋圖騰柱CCM PFC因其EMI較低,濾波器設(shè)計簡單,輸入電流波形更接近正弦以及較高的功率因數(shù),已經(jīng)在服務(wù)器電源中廣泛應用。因此,本期介紹了基于小華HC32F334數(shù)字電源控制器的兩路交錯無橋圖騰柱CCM模式參考設(shè)計,參考設(shè)計的THDi與PF值指標滿足最新更加嚴格的M-CRPS標準。
濾波器是一種選頻裝置,允許特定頻率的信號通過,同時抑制其他頻率成分。這種功能在去除噪聲和頻譜分析中至關(guān)重要。濾波器,這一電子系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件,在信號處理領(lǐng)域扮演著舉足輕重的角色。本文旨在深入剖析兩種典型濾波器的工作原理,進而幫助讀者理解其他各類濾波器的運作機制。
濾波器本質(zhì)上是一種選頻裝置,其核心功能是讓特定頻率的信號順暢通過,同時大幅衰減其他頻率的信號。在測試裝置中,這種選頻功能被充分利用,以濾除干擾噪聲或進行頻譜分析,實現(xiàn)“去除雜波,精選信號”的目標。
深入探索這一個由 ML 驅(qū)動的時域超級采樣的實用方法
EMI 濾波器,這一看似簡單的電子元件,實則蘊含著高科技的智慧。它如同電子世界的 “清道夫”,主要應用于電源線和信號線上。其工作原理基于電感、電容等元件的巧妙組合,宛如一場精密的交響樂演奏。電感對高頻信號呈現(xiàn)出高阻抗,如同堅固的路障,阻礙噪聲前行;電容則對高頻信號表現(xiàn)出低阻抗,將噪聲巧妙地 “短路” 到地或另一條線,從而實現(xiàn)對高頻噪聲的精準捕捉與濾除。通過這種方式,EMI 濾波器為電子設(shè)備構(gòu)建起一道堅不可摧的電磁屏障,確保設(shè)備內(nèi)部電路免受干擾,穩(wěn)定高效地運行,同時防止設(shè)備成為電磁污染源,維護周圍電磁環(huán)境的和諧與平衡。
在當今的電子設(shè)備設(shè)計領(lǐng)域,電源的高效性與穩(wěn)定性始終是工程師們關(guān)注的核心要點。對于眾多對噪聲極為敏感的設(shè)備而言,找到一款既能提供高效動力支持,又能確保低噪聲穩(wěn)定運行的電源,無疑是整個設(shè)計過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在這一探索過程中,帶有次級 LC 濾波器的開關(guān)穩(wěn)壓器逐漸嶄露頭角,展現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢與潛力。然而,如何進一步挖掘其潛力,使其在電源供應方面發(fā)揮出更為卓越的效能,成為了當下亟待解決的重要課題。
在電子設(shè)備的電源供應領(lǐng)域,如何實現(xiàn)高效且穩(wěn)定的供電一直是工程師們不懈追求的目標。開關(guān)穩(wěn)壓器因其較高的效率在眾多應用中得到廣泛使用,然而,其固有的噪聲問題卻常常成為限制其進一步應用的瓶頸。尤其是在為對噪聲極為敏感的設(shè)備,如 ADC、PLL 或 RF 收發(fā)器等供電時,開關(guān)穩(wěn)壓器的噪聲可能會顯著降低這些設(shè)備的性能。為了解決這一問題,在開關(guān)穩(wěn)壓器的輸出端增加次級 LC 濾波器成為一種常見的做法,它能夠有效減少紋波和抑制噪聲。但是,傳統(tǒng)的設(shè)計方式中,二級 LC 輸出濾波器也帶來了新的挑戰(zhàn),如功率級傳輸函數(shù)建模為不穩(wěn)定的四階系統(tǒng),若考慮電流環(huán)路的采樣數(shù)據(jù)效應,完整的控制至輸出傳遞函數(shù)甚至會變?yōu)槲咫A系統(tǒng),這使得系統(tǒng)穩(wěn)定性難以保證。那么,是否存在一種方法,能讓帶有次級 LC 濾波器的開關(guān)穩(wěn)壓器在保證高效的同時,實現(xiàn)穩(wěn)定且低噪聲的電源供應呢?答案是肯定的,有一種創(chuàng)新的混合反饋方法可以達成這一目標。
在音響系統(tǒng)的搭建與調(diào)試過程中,眾多音響愛好者往往將大量精力聚焦于音箱的品質(zhì)、功放的功率以及音源的優(yōu)劣上,卻常常忽視了一個對音質(zhì)有著深遠影響的關(guān)鍵要素 —— 音響電源濾波器。實際上,音響電源濾波器在整個音響系統(tǒng)里占據(jù)著舉足輕重的地位,它對音質(zhì)的提升以及音響設(shè)備的穩(wěn)定運行起著不可小覷的作用。
在工業(yè)自動化、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心等高可靠性場景中,直流電源濾波器作為抑制電磁干擾(EMI)的核心器件,其性能直接影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。本文基于工程實踐與行業(yè)標準,構(gòu)建以插入損耗、額定電流為核心的六維評估模型,從技術(shù)參數(shù)、測試方法、環(huán)境適應性等維度提供系統(tǒng)性選型方案。
在傳統(tǒng)濾波器設(shè)計中,工程師通常基于目標頻段的衰減需求選擇元件參數(shù),通過正向計算確定濾波器拓撲與數(shù)值。然而,面對復雜電磁環(huán)境中的多源干擾、非線性耦合及空間輻射問題,正向設(shè)計往往難以精準匹配實際場景。此時,采用反向思維——以干擾源定位與耦合路徑分析為起點,通過近場探頭掃描獲取干擾特征,再針對性設(shè)計濾波器,可顯著提升設(shè)計效率與抑制效果。
在現(xiàn)代通信技術(shù)的復雜網(wǎng)絡(luò)中,射頻(RF)濾波器猶如一位幕后英雄,雖鮮少被大眾提及,卻發(fā)揮著舉足輕重的作用。從我們?nèi)粘J褂玫闹悄苁謾C,到構(gòu)建通信基礎(chǔ)設(shè)施的基站,再到新興的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,RF 濾波器無處不在,默默保障著信號的順暢傳輸與通信的穩(wěn)定運行。那么,RF 濾波器到底有多重要?為何它在眾多領(lǐng)域中不可或缺?本文將深入探討 RF 濾波器的關(guān)鍵作用與重要意義。
在數(shù)字信號處理領(lǐng)域,濾波器是不可或缺的核心組件,其作用是對信號進行篩選,保留有用成分并去除干擾。其中,F(xiàn)IR(Finite Impulse Response,有限脈沖響應)濾波器和 IIR(Infinite Impulse Response,無限脈沖響應)濾波器是兩種最基本且應用廣泛的類型。它們在設(shè)計原理、性能特點和適用場景上存在顯著差異,深入了解這些差異對于合理選擇和應用濾波器具有重要意義。
為增進大家對電源的認識,本文將對電源軌的相關(guān)知識予以介紹,并闡述電源濾波器是如何降低電源噪聲的。
在電子電路的世界里,濾波器是實現(xiàn)信號處理的關(guān)鍵組件之一。低通濾波器作為濾波器家族中的重要成員,能夠允許低頻信號順利通過,同時抑制高頻信號,在信號處理、電源電路、音頻處理等諸多領(lǐng)域有著廣泛的應用。在運算放大器(運放)電路中,通過巧妙地組合反饋電阻 Rf 和電容 C,就可以構(gòu)建出性能優(yōu)良的低通濾波電路。接下來,我們將深入探討如何理解這種電路實現(xiàn)低通濾波的工作原理。
在電子信號處理領(lǐng)域,濾波器作為關(guān)鍵組件,用于選擇特定頻率范圍的信號,抑制不需要的頻率成分。開關(guān)電容濾波器(Switched - Capacitor Filter, SCF)和有源濾波器(Active Filter)是兩種常見的濾波器類型,它們在成本、精度和調(diào)諧復雜度等方面各有特點。深入對比這兩類濾波器的這些特性,有助于工程師在不同應用場景下做出更合適的選擇。
在電子設(shè)備的電磁兼容性(EMC)設(shè)計中,抑制共模干擾是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。共模干擾會對設(shè)備的正常運行產(chǎn)生嚴重影響,甚至干擾周邊其他電子設(shè)備。磁環(huán)作為傳統(tǒng)的共模干擾抑制元件,長期以來被廣泛應用。然而,隨著技術(shù)的發(fā)展,大電流共模濾波器逐漸進入人們的視野,其在一些應用場景中展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢,這不禁讓人思考:大電流共模濾波器代替磁環(huán)可行嗎?要解答這個問題,需要深入了解兩者的工作原理、性能特點以及實際應用需求。