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滤波器 什么是滤波器? 搜索结果

 
什么是滤波器?
滤波器其实就是选频电路,可允许部分频率的信号顺利通过,而另一部分频率的信号受到较大抑制。信号能通过的频率范围称通频带/通带;受到很大衰减或完全被抑制的频率范围称阻带;通带和阻带间的分界频率称截止频率。理论上,在通带内电压增益为常数,阻带内的电压增益为零;实际上,通带和阻带间存在一定频率范围的过渡带。
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2012-05-15 预测和负延迟滤波器:你应该知道的五件事
预测和负延迟滤波器:你应该知道的五件事
2012-05-09 IR为车用三相变频电机驱动应用发布AUIRS2334S
IR日前宣布推出车用600V IC AUIRS2334S,适合包括高压压缩机(HVAC)和风扇在内的三相变频电机驱动应用。它具备一个先进的输入滤波器,从而提升器件处理信号的输入/输出脉冲的对称性。
2012-04-26 IBM太赫兹石墨烯光电元件开启光电领域崭新应用
石墨烯由于可被制造成导体、半导体和绝缘体,因而一直被视为是未来的神奇材料。IBM展示了一种可为石墨烯带来光子特性的石墨烯/绝缘体超晶格,使其可实现达THz级频率的陷波滤波器与线性偏光片等光学元件,有助于在未来扩展至中红外线和远红外线波段的光电设备,如探测器、调制器与3D超颖材料应用中。
2012-04-27 电源设计小贴士之如何处理高di/dt负载瞬态(下)
高di/dt负载要求小心谨慎地进行旁路设计,以保持电源动态调节能力。在负载和旁路电容器以及旁路电容器和负载之间,必须使用低电感互连。系统级方法可实现一种成本最低的解决方案。为了系统测试方便,许多系统工程师都忽略了这种通过降低电源电容实现成本节省的解决方案。
2012-04-17 富士通全新LTE优化收发器MB86L13A出样
富士通推出MB86L13A LTE优化收发器。该全新收发器为面向LTE专向应用开发,采用富士通开拓的RFIC设计架构,无需外部的低噪声放大器(LNAs)和级间声表面波(SAW)滤波器,可覆盖700 MHz~2700 MHz的频谱。
2012-04-12 TriQuint三款全新SAW滤波器简化射频设计
TriQuint三款全新SAW滤波器简化射频设计
2012-03-09 系统设计中的无线电干扰应对策略
工程师常常希望能有一种能解决所有无线电干扰或射频抗扰问题的方法。不过,由于这些现象都受到物理定律的限制,因此,要征服RS问题并不容易。
2012-03-08 Molex推出用于清洁接触的SlimStack B8连接器
赛普拉斯日前宣布推出一款基于其PSoC 3和PSoC 5可编程片上系统系列的数字滤波解决方案。这款全新解决方案可通过赛普拉斯软件Component Pack升级的方式免费提供,不仅能够帮助设计人员快速便捷地设计和定制数字滤波器,同时还能实现比任何一款MCU解决方案都要高的性能。
2012-03-08 赛普拉斯发布基于PSoC的全新数字滤波解决方案
赛普拉斯日前宣布推出一款基于其PSoC 3和PSoC 5可编程片上系统系列的数字滤波解决方案。这款全新解决方案可通过赛普拉斯软件Component Pack升级的方式免费提供,不仅能够帮助设计人员快速便捷地设计和定制数字滤波器,同时还能实现比任何一款MCU解决方案都要高的性能。
2012-02-28 在表类市场如何占下半壁江山
作为电子行业的一大盛事,IIC China 2012的参与厂商十分重视,都会把公司最具竞争力的产品一一展示。笔者将要介绍这家本土公司---上海英联电子科技成立于2001年1月,是一家专注于模拟及混合信号处理集成电路设计、生产管理和销售的集成电路设计公司,此次携最新电源技术、滤波器芯片设计、模拟开关等全线产品亮相。
2012-02-20 震一科技新推D类音频功率放大器TMPA3058DM
震一科技推出3.1W(5V/4ohm) 单声道免电感滤波器之D类音频功率放大器IC TMPA3058DM。 其工作电压从1.8V到6V,工作效率达90%,免用散热片,总静态电流3.3mA。
2012-02-20 多通道频率合成器应用得益于精密频率合成技术
将直接转换架构推向整个奈奎斯特带宽的动机是可以理解的,但这面临着众多的挑战。许多难题可简单地通过针对目标带宽采用一个较高的采样速率加以避免。对于100MHz信号带宽 (50MHz LP滤波器、直接转换) 应用,如果需要高SFDR,则最好避免使用有源滤波器,而采用放大器 (仅用于提供增益) 并构建LC滤波器。
2012-02-17 将直接转换推向奈奎斯特带宽的动机和挑战
将直接转换架构推向整个奈奎斯特带宽的动机是可以理解的,但这面临着众多的挑战。许多难题可简单地通过针对目标带宽采用一个较高的采样速率加以避免。对于100MHz信号带宽 (50MHz LP滤波器、直接转换) 应用,如果需要高SFDR,则最好避免使用有源滤波器,而采用放大器 (仅用于提供增益) 并构建LC滤波器。
2012-01-13 DAC去干扰电路之减速方法——R/C滤波器
DAC去干扰电路之减速方法——R/C滤波器
2011-12-31 静噪对策研究之MHL发送端静噪方案
为了消除电磁干扰,各接口需要适宜地进行静噪处理。本文将就MHL发送端静噪处理的最佳方案进行说明。
2011-12-26 TDK-EPC发布用于变频器的新型三线滤波器
TDK-EPC发布用于变频器的新型三线滤波器
2011-12-20 教您通过前端将PC声卡改造为高速采样示波器
利用高速采样保持器对输入波形进行二次采样,然后通过低通滤波器重建波形,并使其平滑,可以有效延展时间轴,使PC能够用作高速采样示波器。本文描述一种能够实现这种改造的前端和探头。
2011-12-16 半导体产品开发选择指导:FPGA,还是ASIC?
要想避免多余噪声信号的传播,对仪表放大器输入端低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/无线电频率干扰滤波和CMRR共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比。
2011-12-13 IIC-2012中山市汉仁电子带来传输数据新装备
中山市汉仁电子有限公司将于明年IIC展览会展示单口RJ45插座(内置1000M网络滤波器和USB3.0或PoE功能)及其他新产品。
2011-12-13 浅析LED显示屏的节能原理
要想避免多余噪声信号的传播,对仪表放大器输入端低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/无线电频率干扰滤波和CMRR共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比。
2011-12-12 信号链基础之调节滤波器各组件以降噪
信号链基础之调节滤波器各组件以降噪
2011-12-09 明年多频多模3G/4G暴发,射频器件重要性突显
从昌旭对多家无线IC的采访来看,大家对于明年多模多频的LTE/3G/2G市场暴发均表示了认同。这对于射频器件有了更大的挑战,除收发IC外,射频PA的挑战也是首当其冲,多颗PA,加上外围的滤波器/双工器等如何集成?LTE效率如何提升?明年射频PA的选择充满刺激与挑战。
2011-12-09 美研究将MEMS晶体管集成至CMOS电路,可取代独立晶振
美国半导体研发联盟机构SRC与康耐尔大学合作发表一种MEMS晶体管,利用这种MEMS-JFET产出的时序电路,应可让振荡器与滤波器与CMOS芯片上的其他电路整合,不需要再额外使用目前所采用的、独立的石英/CMOS/MEMS振荡器芯片。
2011-12-01 震一科技提供新款双声道D类音频功放IC TMPA3156DS
震一科技推出3W(5V/4ohm) 立体声免电感滤波器之D类音频功放IC TMPA3156DS。 其工作电压从1.8V到5.5V,工作效率达90%, 免散热片, 总静态电流5.6mA。
2011-11-25 3D梳状视频解码器应对标清视频优化挑战
随着大屏幕高清液晶电视和等离子显示器的普及,数字电视广播和高清信号接口也日益流行。但是,能够以最高质量支持传统信号源依然非常必要。3D梳状视频解码器是关键的处理模块,对系统整体性能具有举足轻重的影响。
2011-11-18 D类音频放大器概念及其设计原理和方法
什么是D类放大器?它们与其它类型的放大器相比如何? 为什么D类放大器对于音频应用很有意义?设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素? ADI公司D类放大器产品的特点是什么? 本文中试图回答上述所有问题。
2011-11-17 Maxim发布采用自归零技术的高压运算放大器MAX44251
Maxim推出20V、超高精度、低噪声双路运算放大器MAX44251,可有效延长系统运行时间,获得最佳的传感器性能。专有的自归零技术能够实现连续自校准,进而在时间、温度和电源电压发生变化时确保系统精度。
2011-11-11 震一科技新推单声道D类音频功放IC
震一科技推出3.1W(5V/4ohm) 单声道免电感滤波器之D类音频功放IC TMPA3056DM及TMPA3057DM。其工作电压从1.8V到6V, 工作效率达90%, 免散热片, 总静态电流3.3mA。
2011-10-25 富士通首款商用多模收发器MB86L12A即将供货
富士通半导体推出业内首款商用多模收发器芯片——MB86L12A,它是MB86L10A的后续产品,可节省外部LNA以及用于3G和LTE产品的TX与RX通道间的SAW滤波器。
2011-10-19 高速ADC的无缓冲式架构选择
高速ADC无论采用缓冲式架构,还是采用无缓冲式架构,都有各自的理由。无缓冲型高速ADC可能需要更复杂的模拟接口设计,但就功耗而言,它可以给整体系统效率带来很大的好处。无缓冲型ADC设计要求将模拟接口设计与采样网络作为一个整体考虑,包括放大器、AAF和ADC的内部采样网络。对于大多数应用,只要认真考虑上述变量,就可以圆满完成任务。
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