other
  • LTCC filtrelerinin termal performansı nasıldır?
    Termal performansı LTCC filtreleri Nispeten iyi olsa da bazı sınırlamaları vardır. Alt tabakaları, yüksek termal kararlılık ve iyi termal iletkenlik sunan düşük sıcaklıkta birlikte pişirilmiş seramikten yapılmıştır ve bu da cihazın geniş bir sıcaklık aralığında kararlı elektriksel özelliklerini korumasını sağlar. Ayrıca, seramiğin düşük termal genleşme katsayısı güvenilirliği artırmaya yardımcı olur ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan gerilim kaynaklı arızaları azaltır. Ancak, LTCC filtreleri genellikle kompakt yapıdadır ve ısı dağılımı için sınırlı yüzey alanına sahiptir. Yüksek güç veya yüksek frekans koşullarında, ısı yerel olarak yoğunlaşarak performans düşüşüne ve hatta hasara yol açabilir. Pratik uygulamalarda, optimize edilmiş elektrot dağılımı, termal kanal tasarımı ve sistem düzeyinde soğutma çözümleriyle (ısı emiciler veya PCB termal iletimi gibi) entegrasyon, kararlı çalışmayı sağlamak için sıklıkla kullanılır. Genel olarak, LTCC filtrelerinin termal performansı çoğu mobil iletişim, IoT ve otomotiv elektroniği uygulaması için yeterlidir, ancak yüksek güçlü RF senaryolarında ek termal yönetim önlemleri gereklidir. Yun Mikro RF pasif bileşenlerinin profesyonel üreticisi olarak, şunları sunabiliriz: boşluk filtreleri 40GHz'e kadar, bunlara dahil olanlar bant geçiren filtre, alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtre, bant durdurucu filtre. Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız: liyong@blmicrowave.com
  • LC filtresi 5G veya yüksek hızlı iletişimde hala yaygın olarak kullanılıyor mu?
    1. Uygulanabilir Senaryolar LC filtreleri düşük veya orta frekanslı modüllerde hala yaygın olarak kullanılmaktadır (örneğin, temel bant işleme, güç yönetimi). Örnekler şunları içerir: Güç Ayrıştırma: Yongalar için güç kaynağı gürültüsünü filtreleme (MHz aralığı). Düşük Frekanslı Sinyal Koşullandırma: Veri dönüştürme arayüzlerinde veya saat devrelerinde kullanılır. 2. Sınırlamalar Uygulamaları yüksek frekanslı RF ön uçlarında (örneğin milimetre dalga bantları) sınırlıdır: Parazitik Etkiler: Endüktör ve kapasitörlerin parazitik parametreleri (eşdeğer direnç/kapasitans), yüksek frekanslarda performansı düşürür. Yetersiz Q Faktörü: LC filtrelerinin düşük kalite faktörü, yüksek frekanslı dar bant filtreleme için gereken seçiciliğe ulaşmada zorluk yaratır. Boyut Sorunları: Azaltılmış dalga boylarında, ayrı bileşenlerin fiziksel boyutu dalga boyuna benzer hale gelir ve bu da dağıtılmış parametre sorunlarına yol açar. 3. Alternatifler Yüksek frekans bantları (örneğin, 6GHz altı veya milimetre dalgası) öncelikle şunları kullanır: Dielektrik Filtreler: Yüksek Q faktörlü, minyatürleştirilmiş, baz istasyonlarının anten kanallarında kullanılır. SAW/BAW Filtreleri: Cep telefonlarının RF ön uçlarına entegre edilmiştir. Kavite Filtreler: Yüksek performanslı makro baz istasyonlarında kullanılır. Özetle, LC filtreleri, özellikle orta-düşük frekans bantlarında veya prototip doğrulamasında, 5G ve yüksek hızlı iletişimlerde hala değer taşıyor Ancak terminallerde ve yüksek frekanslı ekipmanlarda bunların rolü giderek daha gelişmiş filtre teknolojileriyle yer değiştiriyor. Yun Mikro profesyonel olarak rf pasif bileşenlerin üreticisi , sunabilir boşluk filtreleri yukarı 40GHz ,bunlar şunları içerir bant geçiren filtre, alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtre, bant durdurucu filtre. Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız: liyong@blmicrowave.com
  • LC filtre ile RC filtre arasındaki fark nedir?
    Aradaki temel farklar LC filtreleri Ve RC filtreleri bileşenlerinde, performanslarında ve uygulamalarında yatmaktadır. Bileşenler: LC filtreleri düşük geçişli, yüksek geçişli, bant geçişli ve bant durdurma filtrelemelerini gerçekleştirebilen indüktörler (L) ve kapasitörlerden (C) oluşur. RC filtreleri dirençlerden (R) ve kapasitörlerden (C) oluşur ve daha basit bir devre yapısına sahiptir. Performans: LC filtreleri Yüksek frekans senaryolarında daha iyi performans gösterirler, düşük kayıp ve yüksek kalite faktörüne sahiptirler, bu da onları RF devreleri ve güç gürültüsü bastırma için uygun hale getirir. RC filtreleri Yüksek frekanslarda direnç termal gürültüsünden ve güç kaybından daha fazla etkilenirler, sınırlı frekans tepkisine sahiptirler, bu nedenle düşük frekanslı sinyal işleme için daha uygundurlar. Uygulamalar: LC filtreleri Yüksek verimlilik ve performansın gerekli olduğu haberleşme sistemlerinde, RF ön uçlarında ve anahtarlama güç kaynaklarında yaygın olarak kullanılırlar. RC filtreleri Genellikle ses işleme, devre testi veya basit sinyal ayarlamalarında bulunurlar. Özetle, LC filtreleri yüksek frekanslı, yüksek performanslı ihtiyaçlar için daha iyidir, RC filtreleri düşük frekanslı, düşük maliyetli senaryolarda daha yaygındır. Yun Mikro , olarak profesyonel üretici rf pasif bileşenlerinin, sunabileceği boşluk filtreleri 40GHz'e kadar, bunlara dahil olanlar bant geçiren filtre , alçak geçiren filtre , yüksek geçiş filtresi , bant durdurma filtresi . Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız: liyong@blmicrowave.com
  • Kavite filtrelerindeki boşlukların işlevi nedir?
    Bir boşlukta boşluk filtresi temel yapısı olarak hizmet eder ve esas olarak şu amaçlar için işlev görür: rezonans ve enerji depolama Boşluk üç boyutlu bir rezonatör görevi görür ve boyutu ve şekli rezonans frekansını belirleyerek, belirli frekans bantlarının seçici iletimini ve bastırılmasını sağlar. Bir sinyal filtreye girdiğinde, hedef frekanstaki elektromanyetik dalgalar boşluk içinde durağan dalga rezonansı oluşturur ve etkili bir şekilde geçerken, hedef dışı frekanslar önemli ölçüde zayıflatılır. Ayrıca, boşluk bir yüksek kalite faktörü (Q) , ekleme kaybını azaltır ve seçiciliği ve kararlılığı artırır. Geleneksel LC filtreleriyle karşılaştırıldığında, boşluk filtreleri daha düşük enerji sızıntısına ve daha güçlü güç işleme kapasitesine sahiptir, bu da onları 5G baz istasyonları, uydu iletişimi ve radar ekipmanı gibi yüksek frekanslı ve yüksek güçlü iletişim sistemleri için özellikle uygun hale getirir. Özetle, boşluk öncelikle şunları sağlar: rezonans, sahte bastırma, yüksek Q ve yüksek güç kullanımı Bu da onu boşluk filtrelerinin yüksek performansını sağlamada önemli bir unsur haline getirir. Yun Mikro RF pasif bileşenlerinin profesyonel üreticisi olarak, şunları sunabiliriz: 40 GHz'e kadar boşluk filtreleri ,bunlar şunları içerir bant geçiren filtre R , alçak geçiren filtre , yüksek geçiş filtresi , bant durdurma filtresi . Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız: liyong@blmicrowave.com
  • Aktif ve Pasif Bant Geçiren Filtreler: Hangisini Kullanmalısınız?
    Bant geçiren filtreler İstenmeyen frekansları reddederken istenen sinyalleri seçmek için önemlidir. aktif Ve pasif Tasarımlar uygulamanıza bağlıdır. Pasif bant geçiren filtreler Sadece direnç, kapasitör ve indüktör kullanırlar. Basit ve güvenilirdirler ve yüksek frekansları ve güç seviyelerini idare edebilirler, bu da onları RF, kablosuz ve iletişim sistemleri için ideal kılar. Ancak, kazanç sağlayamazlar (sinyaller her zaman zayıflar) ve indüktörler boyut ve maliyeti artırabilir. Aktif bant geçiren filtreler Op-amp'leri dirençler ve kapasitörlerle birlikte kullanırlar. Amplifikasyon sağlarlar, iyi düşük frekans performansı sunarlar ve hantal indüktörler gerektirmezler; bu da onları ses, enstrümantasyon ve düşük-orta frekans uygulamaları için kompakt ve uygun maliyetli kılar. Ancak bant genişlikleri op-amp performansıyla sınırlıdır ve harici bir güç kaynağı gerektirirler. Özetle : Seçmek pasif yüksek frekanslı, yüksek güçlü veya RF uygulamaları için. Seçmek aktif düşük-orta frekanslı, kompakt ve kazanç gerektiren tasarımlar için. Doğru seçim, öncelik verip vermediğinize bağlıdır frekans aralığı ve güç kullanımı (pasif) veya amplifikasyon ve kompakt tasarım (aktif). Yun Mikro profesyonel üreticisi olarak rf pasif bileşenler , sunabilir boşluk filtreleri yukarı 40GHz ,bunlar şunları içerir bant geçiren filtre , alçak geçiren filtre , yüksek geçiş filtresi , bant durdurma filtresi . Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız: liyong@blmicrowave.com
  • Anahtarlı Filtre Bankası Nedir? Nasıl Kullanılır?
    A Anahtarlı Filtre Bankası birden fazla filtreyi (örneğin, bant geçiren, alçak geçiren, yüksek geçiren) elektronik anahtarlarla entegre eden programlanabilir bir modüldür. Harici kontrol sinyalleri aracılığıyla farklı filtre yolları arasında hızlı geçiş sağlayarak dinamik frekans seçimi sağlar. Kullanım Yöntemi: Kontrol Komutu: Anahtar matrisi içindeki hedef filtre yolunu etkinleştirmek için kontrol arayüzüne dijital sinyaller (örneğin TTL, GPIO, SPI) gönderin. Sinyal Yönlendirme: RF sinyali ortak bir porttan girer/çıkar, sadece seçilen filtre yolu aktifken diğerleri oldukça izole kalır. Dinamik Yapılandırma: Sistem ihtiyaçlarına (örneğin, frekans bandı değiştirme, girişimden kaçınma) göre filtreleme özelliklerini gerçek zamanlı olarak uyarlayın ve birden fazla ayrı filtreyi değiştirin. Tipik Uygulamalar: Spektrum Analizörleri: Tarama frekans bantlarına uyacak şekilde ön seçim filtrelerini otomatik olarak değiştirir. Çoklu Standart Baz İstasyonları: Farklı bantlardaki (örneğin 5G, 4G) sinyalleri işlemek için dinamik olarak adapte olur. Laboratuvar Test Sistemleri: Verimliliği artırmak için otomatik çok frekanslı testlere olanak tanır. Bilişsel Radyo: Spektrum algılama sonuçlarına göre akıllıca geçiş bantlarını seçin. Yun Micro, rf pasif bileşenlerin profesyonel üreticisi olarak, bant geçiren filtre, alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtre, bant durdurucu filtre dahil olmak üzere 40 GHz'e kadar boşluk filtreleri sunabilir. Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız: liyong@blmicrowave.com
  • LC Filtresi Nedir ve Ne Zaman Kullanılmalıdır?
    Bir LC filtresi bir indüktör (L) ve bir kapasitörden (C) oluşan ve frekansa bağlı olarak sinyalleri seçici olarak geçirmek veya bastırmak üzere tasarlanmış pasif bir elektronik bileşendir. Çalışması, indüktör ve kapasitörlerin frekansa bağlı reaktansına dayanır: indüktörler yüksek frekansları engellerken düşük frekansların geçmesine izin verirken, kapasitörler düşük frekansları engeller ve yüksek frekansların geçmesine izin verir. Bu bileşenler birleştirilerek, düşük geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren veya bant durduran gibi çeşitli filtre türleri uygulanabilir. Tipik uygulamalar şunlardır: 1. Güç devreleri: Anahtarlama güç kaynaklarındaki yüksek frekanslı gürültüyü bastırarak düzgün DC çıkışı sağlar. 2. İletişim sistemleri: Belirli frekans bantlarını seçmek veya paraziti reddetmek için radyo frekans devrelerini ayarlamak. 3. Ses ekipmanı: Hoparlör performansını optimize etmek için yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin ayrılması (örneğin, çapraz ağlarda). LC filtreler, verimli filtreleme, maliyet hassasiyeti ve harici güç kaynağı gerektirmeyen uygulamalar için idealdir. Ancak, indüktörlerin manyetik girişime duyarlı olduğunu ve bileşen seçiminde frekans aralığı ve empedans uyumunun dikkate alınması gerektiğini unutmayın. Yun Micro, rf pasif bileşenlerin profesyonel üreticisi olarak, bant geçiren filtre, alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtre, bant durdurucu filtre dahil olmak üzere 40 GHz'e kadar boşluk filtreleri sunabilir. Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız: liyong@blmicrowave.com
  • Bir Bant Geçiren Filtre Tasarlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Parametreler Nelerdir?
    Bir tasarımın bant geçiren filtre (BPF) performansını ve uygulama uygunluğunu tanımlayan birkaç kritik parametre tarafından yönetilir. 1.Merkez Frekansı (f₀): Geçiş bandının orta noktası, filtrenin geçirmek üzere tasarlandığı frekanstır. 2. Bant Genişliği (BW): Üst (f_high) ve alt (f_low) -3dB kesme frekansları arasındaki fark olarak hesaplanan, geçmesine izin verilen frekans aralığı. 3.Ekleme Kaybı: Geçiş bandı içindeki sinyal güç kaybı ideal olarak en aza indirilmelidir. 4. Durdurma Bandı Reddi/Zayıflaması: İstenilen geçiş bandının dışındaki sinyal zayıflama miktarı, filtrenin istenmeyen frekansları ne kadar iyi engellediğini tanımlar. 5.Geçiş Bandı Dalgalanması: Geçiş bandı içindeki kazançta izin verilen maksimum değişim. Daha küçük bir dalgalanma, daha düz ve daha düzgün bir tepkiyi gösterir. 6. Kalite Faktörü (Q) :Merkez frekansın bant genişliğine oranı (Q = f₀ / BW). Yüksek bir Q, dar ve seçici bir geçiş bandını gösterir. 7.Sıra (n): Filtrenin dikliğini veya düşüş oranını belirler. Daha yüksek bir mertebe, geçiş bandı ile durdurma bandı arasında daha keskin bir geçiş sağlar. 8.Empedans: Giriş ve çıkış empedansı (genellikle 50Ω veya 75Ω), sinyal yansımalarını önlemek için kaynak ve yük ile uyumlu olmalıdır. Ek hususlar arasında güç yönetimi, boyut ve topoloji seçimi (örneğin, düz tepki için Butterworth, daha dik düşüş için Chebyshev veya çok yüksek zayıflama için eliptik) yer alır. Yun Micro, rf pasif bileşenlerin profesyonel üreticisi olarak, bant geçiren filtre, alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtre, bant durdurucu filtre dahil olmak üzere 40 GHz'e kadar boşluk filtreleri sunabilir. Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız: liyong@blmicrowave.com
1 2 3 4 5 ... 9

Toplamda 9 sayfalar

Haber bültenimize abone ol
mikrodalgalar ve RF için bültenimize kaydolun.

mesaj bırakın

mesaj bırakın
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız ve daha fazla ayrıntı bilmek istiyorsanız , lütfen buraya bir mesaj bırakın , size en kısa sürede cevap vereceğiz.

ev

Ürün:% s

skype