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順序繞法一般漏感為電感量的5%左右,但由于初級與次級之間只有一個接觸面,耦合電容較小, 而耦合電容是最大的共模干擾傳導途徑。漏感產(chǎn)生的干擾頻率比較低. 夾層繞法一般漏感為電感量的1-3%左右,但由于初級與次級之間有兩個接觸面,耦合電容較大,所以EMI比較難通過。所以一般功率30-40W以下的變壓器,如果漏感能量還可以接受,用順序繞法比較多;40W以上變壓器,漏感的能量較大,一般只能用夾層繞法。

補充解釋:

A. 順序繞法:初次級繞組不交叉,先繞完初級再繞次級或先繞完次級再繞初級。

B. 夾層繞法:也稱三明治繞法,即將初級或次級分成兩個或多個繞組,交叉繞制。

C. 順序繞法漏感一般為電感5%,夾層繞法一般漏感為電感量的1-3%左右(一般按1.4167%計算),此數(shù)值是設計經(jīng)驗值。

D. 從定義和結構特征上說明兩種繞線方式漏感差異,具體如附件。

熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現(xiàn)出不同的電阻值。正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低。按照材料不同PTC又分為陶瓷PTC熱敏電阻即CPTC和聚合物PTC熱敏電阻即PPTC。這幾類熱敏電阻的區(qū)別如下表所示:


類別 CPTC PPTC 感溫NTC 功率NTC
機理 非線性PTC效應(突變型/階躍型) 電子能級躍遷
材料 在BaTiO3,V2O5,BN等材料中摻入半導化元素后形成PTC效應 在聚乙烯高分子材料中摻入碳黑形成PTC效應 錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料
零功率電阻 一般1Ω以上,在路損耗大 幾mΩ~幾Ω,在路損耗小 KΩ級 Ω級
電流 不動作電流mA級,適用于小電流保護 不動作電流A級,適用于大電流保護 避免自身發(fā)熱引起溫升而影響測溫,最大容許工作電流mA級 最大穩(wěn)態(tài)電流A級
耐受能力 高電壓大電流沖擊耐受能力較好,最高工作電壓1KV 不耐高電壓大電流沖擊,工作電壓最高600V 不耐受高電壓大電流沖擊, 耐受大電流沖擊,不耐受高電壓沖擊
動作狀態(tài) 動作時間相對較慢(上百ms),恢復時間長,動作后可恢復性和穩(wěn)定性較好 動作速度快(幾個ms),恢復時間短,動作后阻值不能恢復到原值 對溫度非常敏感,具有迅速的熱應答性 初始電阻可抑制線路中的瞬態(tài)電流,電流使瓷體溫度升高,電阻值以指數(shù)形式下降,殘余電阻僅為mΩ級,對整體線路影響甚微
作用 過流保護,過熱保護,電機啟動,延時啟動,加熱,消磁等 過流保護 溫度測量,溫度補償,溫度保護 抑制開機時的瞬態(tài)浪涌電流

電感器的內部電極為螺旋線圈結構,其等效電路為電感量L0的電感與阻值R0的電阻串聯(lián)后再與電容量C0的電容并聯(lián),如下圖所示。

 

其中,L0為線圈產(chǎn)生的電感量;R0來源于線圈的直流電阻和瓷體產(chǎn)生的損耗(對陶瓷電感,主要是瓷體的介電損耗,該損耗隨頻率而變化);C0則包括:各層線圈之間的雜散電容;線圈與端電極間的電容;線圈與地之間的電容。計算得,電感器的等效電感量為:當電感器當按照不同的擺放方向測試時,電感器的線圈電極與地的位置狀態(tài)存在差異,導致線圈與地之間的電容不同,因而,使電感器的等效電感量存在差異。

 

實際應用中,電感器還會受周邊器件影響。如:周邊器件產(chǎn)生的磁通耦合到電感器,引起L0變化;電感器與周邊器件之間的電容使C0變化等。而電感器以不同方向擺放時,這些影響都將有所差異,都將導致電感器的等效電感量出現(xiàn)差異,進而影響電感器在線路中的使用。


耦合度coupling=10log(P3/P1)


插損IL=10log(P2/P1)

隔離度isolation=10log(P4/P1)

方向性directivity=coupling-isolation>0

Ii:直通路上的電流

Ic:耦合電流

I3:耦合端的電流

I4:隔離端的電流

在現(xiàn)代通信中,特別是在微波和射頻無線傳輸?shù)南到y(tǒng)中,為了保證較高通信質量,常常需要對某一個功率值進行準確無誤的測量,或者是對某一比例支路的功率值進行準確無誤的測量,可以合理的將某一個輸入功率按照某一個特定比例分配到各分支電路中去。在功率分配系統(tǒng)中:用于信號的隔離和混合在功率量值傳遞系統(tǒng)中:用于功率的監(jiān)測和源輸出的穩(wěn)幅

dB和dBm之間沒有關系。
dB是一個表征相對值的值,表示兩個量的相對大小關系,屬于無量綱單位,計算公式:10log(A功率/B功率)

dBm是一個表示功率絕對值的值(也可以認為是以1mW功率為基準的一個比值),計算公式為:10log(功率值/1mw)。


  


如果功率P為1mw,折算為dBm后為0dBm。



對于40W的功率,按dBm單位進行折算后的值應為:

  10log(40W/1mw)=10log(40000)=10log4+10log10000=46dBm。
駐波比、反射系數(shù)、回波損耗的定義及公式。
駐波比全稱為電壓駐波比,又名VSWR或SWR,指駐波波腹電壓與波谷電壓幅度之比。當駐波比為1時,表示阻抗完全匹配。
反射系數(shù):是傳輸線的負載阻抗ZL與傳輸線特性阻抗ZC的匹配程度。
       回波損耗是傳輸線端口的反射波功率與入射波功率之比,以對數(shù)形式來表示,單位dB。
       RL(dB)=10(log(Pi/Pr)

產(chǎn)品的溫度上升,主要是由于產(chǎn)品DCR發(fā)熱引起,如果DCR接近,產(chǎn)品的溫升電流應該差別不大。但是,溫升電流的測量,業(yè)內沒有統(tǒng)一的標準,每個廠家的標準不一,夾具的尺寸,與產(chǎn)品的接觸方式,夾具的散熱能力,周邊的環(huán)境都會影響產(chǎn)品的溫升,標準的不統(tǒng)一造成了溫升電流的差距。建議直接對比產(chǎn)品DCR的大小,DCR越小,溫升電流越優(yōu)秀。

1.發(fā)射功率表征的是待測物發(fā)送無線信號強度的大小,在滿足頻譜模版、EVM性能的前提下,功率越大,其性能越好,在實際應用中表現(xiàn)為無線覆蓋范圍越大,故發(fā)射功率與駐波比、插入損耗都有關系。濾波器駐波比、插損越小,發(fā)射功率越好。

2.誤差矢量幅度[EVM]定義為誤差矢量信號平均功率的均方根值與理想信號平均功率的均方根值之比,并以百分比的形式表示。EVM越小,信號質量越好。EVM至少與插入損耗的帶內平坦度有關,與相位、帶寬也有一定關系。濾波器帶內ripple越小,evm越好。數(shù)字通信的EVM和星座圖里面各個星座點的準確位置相關,非常直觀。影響星座點的位置無非就是幅度和相位. 濾波器在關心的帶寬內幅頻特性要平坦,對應的就是濾波器的帶內的平坦度.也就是ripple. 濾波器在關心的帶寬內相頻特性要線性,實際上相位對頻率的微分就是群延時.也就是群延時在帶內越接近一條直線越好。當然,影響EVM的還有信噪比.假如濾波器VSWR差,到發(fā)射端(假定的發(fā)射機)輸出的功率肯定會變小,另外一個就是信號過大,會導致后級的放大器會飽和(發(fā)射機部分).也會導致EVM惡化。結論,EVM不良要選用ripple要小、群延時要平的濾波器,發(fā)射功率偏低要選用插損、VSWR都要小的濾波器。

1.磁珠的直流電阻過大。(處理:選用DCR更小的磁珠)

2.磁珠阻抗過大,造成有用信號的濾除(處理:選擇信號頻率段阻抗較低磁珠產(chǎn)品)。

3.選用的磁珠磁導率太大,造成信號THD過大(處理:選擇磁導率更低的產(chǎn)品,如K料,G料磁珠)。

1)銀電阻率低,電導率高;銅電阻率高,電導率低,銅做電極電阻高于銀;

2)銀與陶瓷共燒特性相對銅好,將不同介質層與導體銀漿共燒時,能更好控制不同界面間的反應和界面擴散,使得介質層的共燒匹配性良好,界面層間在致密化速率、燒結收縮率及熱膨脹速率等方面盡量達到一致,減少層裂、翹曲和裂紋等缺陷的產(chǎn)生;

3)銀的熔點較低,對于LTCC內電極用導電漿料中的玻璃粉,其軟化溫度不宜過高,軟化溫度過高,一方面導致漿料與基片熔融粘結的溫度升高;另一方面不利于燒結過程的流動性,若流動性不良,玻璃體不能布滿整個絲網(wǎng)印刷圖形,與基片的粘結附著力降低;綜上所述,用銅做電極材料的工藝成本大于銀,特性差于銀,相對與銀,銅更不適合做電極材料。

分為無源調試和有源調試。

無源調試流程如下:

a.客戶提供1pcs以上的光板用于調試;

b.根據(jù)客戶PCB選取合適天線,調試到所需頻段,并提供包括S參數(shù),smith圖,效率和方向圖等數(shù)據(jù)。

有源調試的一般流程如下:

a.客戶提供調試目標和要求:傳輸距離,速度等;

b.可以正常運行的整機,一部可以接收或發(fā)送信號,并與整機匹配連接的設備,如手機路由器等;

c.參考無源調試數(shù)據(jù),對匹配電路進行微調,獲得最佳的天線性能;

d.對匹配電路微調時,一般先變化串聯(lián)部分元件,再變化并聯(lián)部分元件。

由于天線應用受周邊環(huán)境影響很大,不同客戶layout也有差異,在實際應用時需要對匹配電路matching curcuit進行調試。 一般來說,會采用一個pi型或L型的匹配網(wǎng)絡進行調試。具體應用時,我們會針對客戶的整機進行調試到需要的頻率。為了方便調試,天線都會做得比需要的頻率偏高些。


    中心頻率Center Frequency:天線適宜工作的中心頻率。
    帶寬BW Bandwidth:天線適宜工作的頻率范圍。
    增益Gain:衡量天線輻射能力的指標,直觀的感受就是無線路由器的天線增益越好,一樓也能搜到二樓的WiFi。
    效率:它是指天線輻射出去的功率(即有效地轉換電磁波部分的功率)和輸入到天線的有功功率之比。簡單說就是,衡量天線發(fā)射信號的能力,二樓的無線路由器發(fā)射能力很好,但至于一樓能不能連接上,這個指標就不知道了。

用于發(fā)射和接收電磁波信號的器件。

特征阻抗是微波傳輸線的固有特性,它等于模式電壓與模式電流之比。無耗傳輸線的特征阻抗為實數(shù),有耗傳輸線的特征阻抗為復數(shù)。在做射頻PCB板設計時,一定要考慮匹配問題,考慮信號線的特征阻抗是否等于所連接前后級部件的阻抗。當不相等時則會產(chǎn)生反射,造成失真和功率損失。上面一段是理論解釋,不需要看懂。大家可以這樣理解,50ohm阻抗匹配就像市電220v一樣是一個標準,至于為什么是220v而不是210v或者230v?答案就是,這是一個標準。

目前主推的是分頻用雙工器(Diplexer),可用于手機transceiver和connectivity部分,區(qū)分高低頻率信號,比如GPS和藍牙WiFi的1.5G/2.4G信號,或者2.4G/5G的WiFi信號。簡單說將兩個濾波器合成一個,就是雙工器,而三工器就是三合一濾波器,用于區(qū)分1.5G/2.4G/5G信號。


    中心頻率Center Frequency:濾波器適宜工作的中心頻率。
    帶寬BW Bandwidth:濾波器適宜工作的頻率范圍。
    插入損耗Insertion Loss:衡量濾波器通過有用信號好壞的指標。
    阻帶衰減Attenuation:衡量濾波器通過無用信號好壞的指標。

濾波器是一種對信號有處理作用的器件或電路,其主要作用是讓有用信號盡可能無衰減的通過,對無用信號盡可能大的衰減抑制,不讓其通過。濾波器中,把信號能夠通過的頻率范圍,稱為通頻帶或通帶;反之,信號受到很大衰減或完全被抑制的頻率范圍稱為阻帶;通帶和阻帶之間的分界頻率稱為截止頻率。我司濾波器是由多個電感器和電容器構成的網(wǎng)路,主要分為低通濾波器,高通濾波器和帶通濾波器。簡單的說,濾波器就是通過有用的信號,篩除無用的信號。

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