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简介本文介绍了五种硅基光电子无源器件:定向耦合器、Y形分支器件、马赫-曾德尔干涉仪 (MZI)、环形谐振器以及布拉格光栅。这些器件的工作原理分别基于光的耦合模式理论、精确的几何结构设计以及选择性波长共振。文章阐述了这些器件的设计挑战,如实现理想的耦合效率、最小化损耗、保证功率均匀分配等,并概括了优化

基础教程|硅基光电子无源器件的示例

集成运算放大器通常由以下几个组成部分构成:输入级:输入级通常包括差分输入级和放大器的输入阻抗。差分输入级用来接收输入信号,并将其转换为差分信号。输入阻抗设计得很高,以保证输入信号不被损耗。通常使用双极型晶体管作为输入级的器件。差分放大器:差

集成运算放大器的结构组成有哪些?

提起铁氧体磁珠,它是一种高性能的电子元件,被工程师广泛应用。尤其是铁氧体磁珠在高频与低频场景中展现出截然不同的特性,可以更好抑制电磁干扰与滤波设计。1、低频段阻抗特性:主要由电感感抗决定,电感量较大。磁芯特性:磁导率较高,损耗较小。作用效果

​铁氧体磁珠在高频/低频有什么变化?

随着时代发展,现代电子设计逐渐高性能、低损耗,要想实现这两个目标,离不开半导体器件的选择,而Cool-MOS作为一种先进的功率MOSFET,凭借其独特的性能优势,在众多应用中脱颖而出。1、通态阻抗与损耗优势Cool-MOS具有极小的通态阻抗

为什么要选Cool-MOS?

陶瓷滤波器是一种广泛应用于射频(RF)和微波应用中的滤波器,主要用于选择性地通过或阻止特定频率范围的信号。主要是利用陶瓷介质的介电常数和损耗特性来实现滤波功能。当高频信号通过陶瓷介质时,由于介电常数的变化,会产生电容效应,从而抑制高频信号的

简谈陶瓷滤波器的工作原理及特点

S参数,即散射参数,是微波传输中的一个重要参数。它描述了传输通道的频域特性,通过S参数,可以看到传输通道的全部特性,如信号的反射、串扰、损耗等。S参数矩阵中的每个参量都是正弦信号从互连系统中某一端口输出和另一端口输入之间的比较。1、定义串扰

如何利用S参数来描述PCB串扰?

在开关电源中,二极管传导损耗是常见的损耗现象之一,若是不及时处理,很容易影响到电源的整体效率及性能。为了准确计算和优化该损耗,工程师提出了该计算方法,特别针对降压型转换器中的应用。1、基本公式二极管的传导损耗(PCOND(DIODE))主要

​开关电源的二极管传导损耗如何计算?

简介相控阵天线(PAA)是雷达和通信系统的一项重要技术,无需移动天线即可实现电子波束控制。然而,实施波束成形网络来控制PAA可能具有挑战性,特别是对于宽带操作。微波光子学(MWP)技术为实现PAA波束成形网络提供了多种优势,包括低损耗、重量轻和抗电磁干扰。本文将概述相控阵天线中的关键概念,并探讨如何

相控阵天线微波光子束成形网络

开关电源使用过程中有开关损耗,若其开关损耗过大,容易影响整体效率。为了提升电源性能,工程师需要在电源设计合理降低MOSFET和二极管的开关损耗,如何做到?1、选择低导通电阻RDS(ON)的MOSFET具体选择:优先选用具有低RDS(ON)值

工程师如何降低电源的开关损耗

在开关电源设计中,总会碰见各种各样的损耗,其中之一是磁芯损耗,由磁滞损耗和涡流损耗组成,难以直接估测,需要精确计算与合理选择磁芯材料来控制。1、知晓磁芯损坏的组成磁滞损耗:与磁芯偶极子重新排列相关,正比于频率和磁通密度。涡流损耗:由交变磁通

工程师如何处理开关电源的磁芯损耗?