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變壓器
  • 射頻變壓器能夠實現阻抗、電壓、電流的變換,且具有隔直(流)、共模抑制及單端轉差分(或稱為非平衡轉平衡)功能,所以被廣泛應用于射頻電路諸如推挽放大器、雙平衡混頻器及A/D ICs中。
  • RFID(電子標簽、射頻識別)技術的工作原理是"低頻段基于變壓器耦合模型(初級與次級之間的能量傳遞及信號傳遞),在高頻段基于雷達探測目標的空間耦合模型(雷達發射電磁波信號碰到目標后攜帶目標信息返回雷達接收機)。1948年哈里斯托克曼發表的"利用反射功率的通信"奠定了射頻識別技術的理論基礎"。今天我們就來談談RFID技術如何在汽車防盜系統中大展拳腳。
  • 電力設備熱點溫度與電流在線監測預警系統工作在大型變壓器旁,極易受電磁輻射干擾,針對該預警系統的子系統;無線傳輸部分進行了抗電磁干擾設計,采用Ansoft Designer軟件仿真分析了PCB(Printed Circuit Board)中電磁波對PCB電磁兼容性產生的影響,根據其得出的PCB的電流圖及近場分布圖,分析PCB的電磁兼容性,針對結果中的電磁輻射過高區域進行了重新設計,經Ansoft Designer驗證,重新設計后的PCB各項指數有所下降,電磁兼容性得到提高。
  • 介紹JN338智能數字式轉矩轉速傳感器的特性參數和工作原理,該傳感器使用兩組旋轉變壓器實現了電源及信號的非接觸傳遞,同時其信號輸出為頻率量。文中給出了基于JN338的智能轉矩轉速測量儀的硬件電路結構框圖,同時指出了JN338的應用注意事項。
  • 13.56MHz非接觸卡工作在近場距離內,通過智能卡天線和讀卡器天線的電感耦合(一種類似變壓器的耦合)方式,從發射天線上獲取能量和下行指令,用負載調制(LoadModulation)的方法向讀卡器返回數據。
  • 在某些電路中,希望阻抗匹配能夠實現多個八度音階頻率覆蓋范圍,同時插損很低。為了幫助阻抗變壓器設計人員,本文對阻抗比為1:4的不平衡到不平衡(unun)寬帶阻抗變壓器的設計進行了探討。這種變壓器在無線通信系統(一般是混合電路、信號合分路器)中很有用,對放大器鏈路的級間耦合也很有益。
  • 阻抗變換器一直在改進,設計者可以采用一些方案代替傳統的繞線方法。