滤波器是一种电子元件,用于控制信号的频率响应,允许某些频率成分通过而抑制其他频率成分。根据不同的工作原理,滤波器可以分为不同的类型,常见的滤波器包括 RC滤波器、LC滤波器 和 SAW滤波器。下面将分别介绍这三种滤波器的工作原理。
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本文还评测了一款RF WPT供电节点专用系统芯片(SoC)的性能特性和主要功能,提出一个创新的能够解决最高功率转换效率(PCE)与灵敏度相互对立和,功率转换效率与最高灵敏度相互对立问题的RF-DC转换解决方案,还提供一个能够计算资产识别和测速所需读取器数量的设计策略和优化模型,做了模型验证测试,并提供了证明本文所提出的先进监控系统可行性的实验结果。
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在理想化的情境下,电容器的设计理论上可以追求零电阻状态。然而,这在物理现实中无法实现,因为电容器内部总会不可避免地存在一种与电容本身串联的内部电阻,即所谓的等效串联电阻(ESR)。不同类型的电容器,其ESR值会有所差异,这一差异受多种因素的综合影响,如介电材料的选用、操作频率的高低、漏电情况的存在,以及电容器自身的质量和可靠性水平。
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有源滤波器当然有其优点。适用于一阶和二阶滤波器的突出的优点是改进的阻抗特性。运算放大器提供高输入阻抗和低输出阻抗,因此当输入信号具有相对较高的源阻抗或输出信号必须驱动相对较低的负载阻抗时,基于运算放大器的有源滤波器可以优于无源实现。
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为了支持高级驾驶辅助系统 (ADAS),汽车上安装的雷达传感器数量越来越多,其中包括多个中距离和远距离雷达,用于支持汽车工程师学会定义的 L2 级自动驾驶。虽然这种雷达组合可以实现安全运行所需的前向扫描范围,并且到目前为止已经足够,但在成本敏感型市场中,由于所面临的要求不断变化,原始设备制造商 (OEM) 需要新的设计解决方案。
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高性能通信、服务器和计算系统中的ASIC、FPGA和处理器需要使用能直接从12 V或中间总线生成1.0 V(或更低)电压的核心电源——最大负载电流有时候可能高于200 A。这些电源必须满足严格的效率和性能规格,且通常具备相对较小的PCB尺寸。LTC7852/LTC7852-1 6相双输出降压控制器为这些电源提供高性能的灵活解决方案。
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如今,数据中心迫切需要能够高效转换电能的功率半导体,以降低成本并减少排放。更高的电源转换效率意味着发热量减少,从而降低散热成本。
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