CC115L:一款成本优化的亚1GHz RF发射器 在当今的无线通信领域,成本优化和高性能是永恒的追求。德州仪器(TI)的CC115L亚1GHz RF发射器,就是这样一款在成本和性能之间取得了出色
2026-01-05 17:50:03
89 迁移率晶体管(pHEMT)技术的单片微波集成电路(MMIC)平衡低噪声放大器。它具有以下显著特点: 宽频带 :可在50 GHz - 95 GHz频率范围内稳定工作。 高增益
2026-01-05 14:15:02
87 MMIC低噪声宽带放大器。 文件下载: HMC-AUH312.pdf 一、产品特性亮点 1. 高增益与宽频带 HMC - AUH312具有大于8 dB的小信号增益,典型3 dB带宽可达80 GH
2025-12-31 11:20:02
127 HEMT低噪声宽带放大器芯片,工作频率范围为1 - 12 GHz。这种宽频带的特性使其在多种应用场景中都能发挥出色的性能。它能够提供17 dB的增益、1.5 dB的噪声
2025-12-31 10:10:03
158 ADL8124:1GHz至20GHz低噪声放大器的卓越之选 在当今高速发展的电子通信领域,对于高性能、高集成度的低噪声放大器(LNA)的需求与日俱增。ADL8124作为一款1GHz至20GHz
2025-12-30 17:25:03
395 的高频应用方案中,使用更小驱动电阻会使功率器件的栅极振铃,电压尖峰问题更加突出。所以解决EMC问题或者功率器件的连续振铃,也就成了方案优化的关键,其中一项最有效也最简便的方式就是使用铁氧体磁珠。
2025-12-30 11:01:47
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在磁珠选型中,很多人以为磁珠的额定电流是就是电路的额定电流,其实应该是电路的额定最大电流,同时还应该考虑降额。
2025-12-28 12:57:25
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,它在解决电源线路噪声方面表现出色。 文件下载: TDK MPZ1608芯片磁珠.pdf 一、产品特性 1. 低阻大电流 MPZ1608型片式磁珠具有低直流电阻的特点,这使得它能够处理8A及以上的大电流。对于追求低功耗的设计来说,这是一个非常重要的特性。低电阻意味着在通过大电流时
2025-12-25 14:55:02
115 )MYSGK1R830系列替代场景
Murata(村田)MYSGK1R830是小型高功率密度DC-DC转换器,用于FPGA/CPU供电,输出电流30A、电压0.7V~1.8V。MSN12VD30-FR可替代其
2025-12-25 10:05:34
的一系列滤波器产品在通信设备中得到了广泛应用。本文将详细介绍村田通信设备滤波器的多种类型、技术特性以及应用场景。 文件下载: LFL215G51TC1A149.pdf 1. 滤波器类型与特点 1.1 多层 LC 滤波器(BPF) 村田的多层 LC 滤波器(BPF)包括 LFB15(0402)_CB、
2025-12-24 17:00:06
170 。 文件下载: Bourns MH1005紧凑型大电流铁氧体磁珠.pdf 产品特性 紧凑尺寸与高电流能力 MH1005系列磁珠具有紧凑的尺寸,这使得它在空间有限的电路板设计中非常实用。同时,它还具备高电流处理能力,能够满足不同电路的需求。想象一下,在一个小型的电子产品中
2025-12-23 17:05:19
333 着重要作用。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的MH1608系列高电流片式铁氧体磁珠。 文件下载: Bourns MH1608-T紧凑型大电流铁氧体磁珠.pdf 一、系列特点 MH1608系列具有诸多突出特点,这也是它在电子设计中备受青睐的原因。 1. 紧凑尺寸 在如今追求小型化的电
2025-12-23 17:05:15
352 ,让我们一起来深入了解一下Bourns的MH2029-T系列高电流贴片铁氧体磁珠。 文件下载: Bourns MH2029-T大电流铁氧体磁珠.pdf 一、产品特性 1. 紧凑尺寸 MH2029-T系列具有紧凑的尺寸,这在如今追求小型化的电子设备设计中尤为重要。它能够在有限的空间内实现
2025-12-23 14:55:02
155 的一系列通信设备滤波器备受工程师们的关注。今天,我们就来详细了解一下村田这些滤波器的特点、性能参数以及应用场景。 文件下载: LFL215G51TC1A149.pdf 一、滤波器系列概览 村田的这些滤波器产品涵盖了多种类型,包括多层 LC 滤波器(BPF、LPF)
2025-12-23 14:45:12
181 Murata[村田] 厂商介绍:村田制作所是日本一家电子零件专业制造厂,总部设于京都府长冈京市。 该公司于1944年10月创业,1950年12月正式改名为村田制作所。创业者是村田昭。主力
2025-12-21 12:03:50
村田LFB212G45SG8A166谐振器型片状滤波器解析 在电子设备的设计过程中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下村田制作所
2025-12-16 18:00:06
973 村田BLM系列磁珠电感通过 铁氧体材料特性、高频阻抗设计、宽频带抑制能力、结构优化及多场景适配 ,有效抑制高频噪声,具体分析如下: 一、铁氧体材料:高频损耗特性抑制噪声 BLM系列磁珠采用铁氧体材料
2025-12-10 15:45:32
284 (如Sub-6GHz频段)、Wi-Fi 6/7、汽车雷达(77GHz)等高频设备中,村田电感凭借低损耗特性成
2025-12-09 16:21:01
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LNAS-29-05001300-20-20P是Narda-MITEQ公司推出的一款高灵敏度、宽频带低噪声放大器,专为射频(RF)与微波频段设计,具备超低噪声系数和稳定增益特性,可覆盖5-13GHz
2025-12-08 10:31:02
GHz,这意味着它可以用于放大各种无线信号。它的增益高达 21.8 dB,这意味着它可以显著提高信号的强度。同时,它的噪声系数仅为 2.3 dB,这意味着它可以有效
2025-12-01 16:38:55
工程师详细介绍村田不同系列滤波器的特点和应用,帮助大家在设计中做出更合适的选择。 文件下载: LFL211G90TC1A008.pdf 一、多层LC滤波器(BPF) 1. LFB15(0402)_CB
2025-11-27 19:04:26
1650 CT-5156-O与CT-5339-N作为UTE Microwave推出的铁氧体隔离器,均采用铁氧体材料的非互易特性实现信号单向传输,其中CT-5156-O覆盖1-18GHz宽频段,支持倍频程
2025-11-13 09:37:52
的HK4VH00系列宽频带霍尔电流传感器,凭借DC~40kHz超宽频带与800-5000A高强度电流承载能力,成为复杂工业电流场景下精准测量与安全保障的核心组件。一、复杂工业
2025-11-12 08:50:09
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低直流电阻和高焊接耐热性,可添加到电感器中,以提高阻断不必要的高频噪声的能力。阻断噪声时,铁氧体首先集中磁场,增加电感和电抗,从而防止噪声。其次,铁氧体在其本身以电阻形式产生额外损耗,取决于其设计。TE BMC铁氧体磁珠适合用于手机、自动化控制、传感器、计算机和无法实现稳定接地的电路。
2025-11-09 11:28:49
798 大电流和超大电流能力。BMC-Q系列芯片磁珠可防止不良噪声,产生最佳信号传输,这些芯片磁珠可屏蔽直流电压应用中的不良功率损耗。TE BMC-Q汽车多层芯片磁珠适用于汽车多媒体系统、无线连接系统、车身舒适性系统和汽车低功耗系统。
2025-11-03 13:51:45
331 村田电容在高频电路中通过材料创新、结构优化与系列化设计,成为低损耗解决方案的核心选择,其优势体现在高频性能、低损耗特性、温度稳定性及定制化方案四个维度。 一、高频性能:突破GHz级信号传输瓶颈 村田
2025-10-30 16:52:30
563 株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已在 Cadence Design Systems, Inc.(总部:美国加利福尼亚州,以下简称“Cadence”)提供的 EDA 工具 (1) “OrCAD
2025-10-21 11:31:22
1981 村田磁珠电感作为高频噪声抑制的核心元件,凭借其铁氧体材料特性、宽频带阻抗设计及小型化封装,成为电源、信号线及射频电路中解决EMI问题的理想方案。以下从技术原理、产品特性、选型要点及应用场景四方面展开
2025-10-20 15:58:04
526 零磁通电流探头通过磁平衡技术解决传统开环探头的测量瓶颈,具有高精度、宽频带、低插入阻抗和良好的温度稳定性,广泛应用于电力电子和精密测量领域。
2025-10-20 09:31:06
283 村田电容的耐高温特性适合汽车电子,主要源于其材料创新、结构设计及产品特性,能够满足汽车在复杂工况下对元件可靠性的严苛要求,以下为具体分析: 一、材料创新奠定耐温基础 高耐热薄膜材料:村田开发的高耐热
2025-09-18 15:39:34
440 普科罗氏线圈以无磁饱和、宽频带、灵活轻便优势,提供高效精准电流测量解决方案。
2025-09-17 13:47:48
456 高性能传感器,助力工业与汽车应用ST推出全新IIS3DWBG1三轴数字振动传感器,凭借其超宽频带、低噪声和扩展温度范围的卓越性能,成为工业振动监测和电动/混合动力车辆应用的理想选择。该传感器支持高达
2025-09-15 13:41:00
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LMX2694-EP器件是一款高性能宽带锁相环(PLL),集成了压控振荡器(VCO)和稳压器,无需倍频器即可输出39.3 MHz至15.1 GHz之间的任何频率,无需1/2谐波滤波器。该器件上
2025-09-12 11:16:02
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线圈的电流传感技术,以其独特的无磁饱和、宽频带响应特性,成功解决了传统CT的技术瓶颈,成为智能电网、新能源及电力电子设备测量的关键工具。 一、工作原理与结构设计 罗氏线圈的工作原理基于法拉第电磁感应定律和安培环路定律。其结构主
2025-09-01 16:07:45
16100 Texas Instruments TPSM8291x同步降压转换器模块是一款低噪声、低纹波降压模块,集成了铁氧体磁珠滤波器补偿功能。该模块是 固定频率电流模式转换器模块,具有滤波内部基准,可实现
2025-08-28 09:19:35
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株式会社村田制作所完成了带外壳和电缆型CO2传感器“IMG-CA0012-12”的商品化。该新产品主要用于农业温室大棚中,与环境测量设备连接,高精度且稳定地测量CO2浓度。通过与光合作用促使装置联动
2025-08-26 17:47:39
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盛铂科技PDROUxxxx系列是一款锁相介质振荡器(PDRO)产品,集成了双环取样锁相技术与高品质介质谐振器(PDRO),专为对信号纯度有要求的应用而设计。该系列可在1GHz至44GHz的宽频带内,提供基于参考频率整数倍的任意固定频率的高质量、超低相位噪声信号输出,是现代高性能射频微波系统的“心脏
2025-08-21 17:56:42
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开关柜局部放电监测的精度和效率,以下介绍了一种基于芯森高频带电流传感器的监测方法。本文提出的监测方法主要利用芯森高频带电流传感器采集开关柜的宽频带电流信号,通过独立
2025-08-11 17:29:04
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细分型号满足不同行业的差异化需求。 一、陶瓷电容器:高频与微型化的技术标杆 陶瓷电容器是村田的核心产品线,其多层陶瓷电容器(MLCC)占据全球市场超40%份额,以高频特性、微型化设计和温度稳定性著称。 1、高频系列 GRM系列:通用型M
2025-08-01 15:12:45
668 贴片电感磁珠的选型需综合考虑电路需求、性能参数、封装尺寸及环境因素等多个方面,以下是具体选型方法及步骤: 一、明确应用场景与电路需求 1、信号类型与频率 : 数字信号 :需关注磁珠对高频噪声的抑制
2025-07-31 15:00:19
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村田贴片式磁珠的命名规范采用 BLM系列编码体系 ,以型号BLM18AG331SN1D为例,其命名结构及规则如下: 1. 产品系列标识(前3位) BLM :表示片状铁氧体磁珠(EMI静噪滤波器
2025-07-30 15:01:24
652 DP4363是一款高性能、低电流收发器,覆盖119~1050MHz的Sub-GHz频段。它是完整的发射器、接收器和收发器产品系列的一部分,适用于各种应用。该器件具有-126dBm的出色灵敏度,同时
2025-07-28 17:48:57
村田贴片电容在阻抗匹配问题上的解决方案需结合其高频特性优化与具体应用场景设计, 核心策略包括利用低ESL/ESR特性实现高频阻抗控制、通过温度稳定材料保障参数一致性、采用多层堆叠技术满足高速信号需求
2025-07-25 15:23:00
423 电子环境适应性测试的核心标准,涵盖温度、湿度、振动、机械冲击、化学腐蚀等场景,村田电感需通过以下子标准测试: ISO 16750-1(总则) 定义汽车电子产品的环境分类(如发动机舱、客舱、底盘等),村田电感需根据安装位置选择对应测试条件。 例如:发动机
2025-07-23 16:29:26
914 CMD245C4低噪声放大器现货库存CMD245C4 是Custom MMIC研发的一款宽带(C、X、Ku、K 波段)砷化镓(GaAs)微波单片集成电路(MMIC)低噪声系数射频/微波放大器
2025-07-15 08:59:11
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)今日宣布:公司已开始量产村田首款(1)尺寸仅为0402英寸(1.0×0.5mm)的47µF多层陶瓷电容器(MLCC,以下简称“本产品”)。 注释 (1)数据
2025-07-11 14:15:04
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PKC6053B电流探头是一款非侵入式、宽频带覆盖、高精度与高分辨率的电流测量工具,能够准确捕捉电路中的微小电流变化,适用于开关电源、光伏逆变器等高频设备的调测与测试,同时具有自动消磁、智能调零和报警功能
2025-06-30 15:26:04
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验证其他电压探头测量结果真实性的可靠标准。
2.超宽频带覆盖,全场景精准测量
MOIP系列探头覆盖100MHz-1GHz超宽频带,能够满足不同行业、多样化场景的测试需求。在常规电路信号检测中,可提供
2025-06-27 18:39:18
株式会社村田制作所(TOKYO: 6981)(以下简称“村田”)开发并开始量产了面向车载市场的村田首款(1)尺寸为0805英寸(2.0×1.25mm)、额定电压为50Vdc且电容值为10µF的多层
2025-06-26 16:28:52
442 景展开分析。 一、高频特性核心参数 村田贴片电容的高频性能由 等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL) 及 自谐振频率(SRF) 共同决定。以GRM31CC71C226ME11L型号为例,其在1GHz频率下阻抗衰减低于-30dB,得益于村田将07系列贴片电容的
2025-06-25 15:26:22
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在用于遏制车载设备电源线噪声的共模扼流圈“PLT10HH系列”中,新增了一款新产品,该产品可在高至150°C的高温环境下使用。 村田原有的PLT10HH系列在125°C环境下最大承载电流为1A电流,而本产品采用新型铁氧体材料,耐温提升至150°C,且在125°
2025-06-11 15:05:56
397 
在快速发展的电子行业中,高性能、小型化的电子元件需求日益增长。村田(Murata)作为全球知名的电子元件制造商,其贴片电感以卓越的性能和多样化的应用而备受瞩目。其中,村田贴片电感的高Q值特性更是成为
2025-06-10 14:38:35
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的应用。具备宽频带、低噪声和高稳定性特点,适用于通信系统、雷达设备及测试测量领域,可提供优质的高斯白噪声源,满足各种高频应用的需求。技术参数频率范围:100 MHz 至 27 GHz。超额噪声比(ENR
2025-06-03 10:31:19
应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
2025-05-30 17:54:11
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应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
2025-05-30 14:40:54
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本文分三部分,详细的描述了电感的定义、磁珠的定义以及对比了磁珠与电感的区别,通过举例方式详细说明了磁珠的应用场合和使用方法
2025-05-29 15:50:40
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
2025-05-28 15:00:13
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、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
2025-05-28 14:22:34
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村田(muRata)作为全球知名的电子元器件制造商,其贴片磁珠在市场上享有极高的声誉。这些磁珠以其高性能、小型化、低损耗等特点,在通讯设备、计算机、家电以及汽车电子等多个领域得到了广泛应用。本文将
2025-05-26 15:55:11
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一种基于混合磁调制与自适应陷波滤波的MT9221宽频域电流传感技术,旨在解决传统电流传感器在高频谐波检测与瞬态扰动捕获中的性能瓶颈
2025-05-22 16:03:34
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HDO6000B 示波器具备 1GHz 带宽与 12-bit 分辨率的组合,同时搭载了一系列实用的软件工具集。
2025-05-08 14:52:52
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的高频特性 村田贴片电容在高频电路中表现出色,这主要得益于其采用先进的生产工艺和优质的材料。这些电容器具有高Q值,这意味着在高频条件下,它们能够保持较低的损耗和较高的效率。同时,村田贴片电容还采用了顺电体微波介
2025-05-08 14:36:47
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LHP2613是一款具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。
2025-04-30 15:08:08
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在高频电路设计中,电容的频率响应特性直接影响信号完整性与系统性能。村田(Murata)作为全球领先的电子元器件制造商,其电容产品凭借卓越的高频特性,在5G通信、汽车电子、工业控制等领域占据核心
2025-04-24 15:32:51
684 最新命名逻辑。 一、基础结构解析 村田电感型号由 12位字符 组成,遵循“LQ+结构+尺寸+应用+类别+电感值+精度+特征+电极+包装”的编码规则。例如,典型型号“LQH32MN331K23L”可拆解为: LQ :片状线圈(型号标识) H :绕线型(铁氧体磁芯结构
2025-04-15 14:29:40
1525 Leadway电源模块和TI(德州仪器)、Murata(村田)相比有哪些优势?Leadway电源模块提供高性能、高可靠性的国产电源解决方案,以其高效率、宽输入电压范围和紧凑封装为特点。擅长替代TI
2025-04-14 10:17:47
贴片磁珠的材质主要可以分为铁氧体和非晶态两大类。以下是对这两类材质的详细分析: 一、铁氧体材质 1、特性 : 铁氧体磁珠是应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。 当导线中
2025-04-03 15:14:43
1236 村田电容作为电子元件中的重要组成部分,其耐压性能直接关系到电子设备的稳定性和可靠性。因此,对村田电容进行耐压测试是确保电子设备质量的关键步骤。本文将详细介绍村田电容耐压测试的方法,以供相关
2025-03-25 15:15:57
1167 
项CT-3042-OCT-3041-N
工作频段2-18GHz(宽频带设计)0.1-40GHz(超宽带覆盖)
插入损耗≤0.3dB(典型值)≤2dB(全频段)
电压驻波比≤1.14≤1.25
隔离度≥26dB
2025-03-24 10:27:24
在现代电子设计中,贴片磁珠作为一种重要的电磁干扰(EMI)抑制元件,被广泛应用于高频电路、信号处理以及电源管理等众多领域。额定电流与温升作为贴片磁珠的两个核心参数,其相互关系对于确保电路的稳定性
2025-03-21 14:50:55
820 HMC374(E)是一款通用宽频带低噪声放大器(LNA),用于0.3至3.0 GHz频率范围。 采用+2.75V至5.5V单正电源时,LNA提供15 dB增益,1.5 dB噪声系数。 该器件具有
2025-03-20 10:02:15
784 
VSWR 输出:1.15:1振幅平衡:0.2相位平衡:2功率平衡 (W):30产品优势高隔离度:确保信号分配时的干扰最小化。低插损:减少信号传输中的能量损失。宽频带支持:覆盖2-8 GHz,适用于多种通信频段
2025-03-20 09:31:47
村田电感作为电子元件领域的重要品牌,其产品在市场上广受好评。然而,随着市场的扩大,假冒伪劣产品也层出不穷。为了确保购买到的是正宗村田电感,以下提供几种鉴别真伪的方法。 一、检查电感外观 首先,从电感
2025-03-14 15:00:45
671 ADL5726是一款针对微波无线链路接收器设计的窄带、高性能、低噪声放大器。单芯片硅锗(SiGe)设计在21.2 GHz至23.6 GHz频率范围内针对微波无线链路频带进行优化。该独特的设计提供单端
2025-03-12 14:13:10
835 
ADL5725是一款针对微波无线链路接收器设计的窄带、高性能、低噪声放大器。单芯片硅锗(SiGe)设计在17.7 GHz至19.7 GHz频率范围内针对微波无线链路频带进行优化。该独特的设计提供单端
2025-03-12 14:08:33
931 
ADL5724是一款针对微波无线链路接收器设计的窄带、高性能、低噪声放大器。单芯片硅锗(SiGe)设计在12.7 GHz至15.4 GHz频率范围内针对微波无线链路频带进行优化。该独特的设计提供单端
2025-03-12 13:53:18
841 
ADL5723是一款针对微波无线链路接收器设计的窄带、高性能、低噪声放大器。单芯片硅锗(SiGe)设计在10.1 GHz至11.7 GHz频率范围内针对微波无线链路频带进行优化。该独特的设计提供单端
2025-03-12 11:41:16
838 
ADL5721是一款针对微波无线链路接收器设计的窄带、高性能、低噪声放大器。单芯片硅锗(SiGe)设计在5.9 GHz至8.5 GHz频率范围内针对微波无线链路频带进行优化。该独特的设计提供单端50
2025-03-12 11:29:06
846 
ADL8102是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、低噪声宽带放大器,工作频率范围为1 GHz至22 GHz。
2025-03-10 10:25:58
960 
ADL7078是一款1 GHz至20 GHz低噪声放大器(LNA),具有32 dBm RF输入功率耐受能力。集成交流耦合电容和偏置电感,有助于实现紧凑的印刷电路板(PCB)尺寸。
2025-03-10 10:09:21
904 
查阅相关资料只说明最大支持1.5GHz主频,新手入门请问如何将开发板主频设置为我想要的1GHz呢
该类开发板可以设置主频吗,请大佬解答
2025-03-10 06:16:59
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已将“Type 1SC-NTN”(以下简称“本产品”)商品化,这是初次※1在非地面网络(NTN)※2和蜂窝LPWA双方都取得了NTN提供商Skylo
2025-03-06 14:09:56
369 株式会社 村田 制作所已开始开发微小等级的016008尺寸(0.16mm × 0.08mm)片状电感器,并致力于将其商品化。该产品已在年初(2025年1月)举行的CES 2025展会展出。 近年来
2025-03-06 13:55:30
668 抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
2 磁珠的原理和特性
当电流流过其中心孔中的导线时,便会是磁珠内部产生
2025-03-03 16:32:35
HMC784A是一款由ADI生产的高功率单刀双掷(SPDT)射频开关,适用于需要在高输入信号功率下实现极低失真的发射-接收应用。HMC784A宽频带控制、卓越的互调性能、低插入损耗以及灵活的电源选项
2025-02-27 09:52:51
的具体需求,包括所需的工作频率、电流大小、滤波效果、电磁兼容性等。这些需求将直接决定所需电感的类型、电感值、额定电流等关键参数。 二、选择电感类型 村田电感有多种类型,如功率电感、去耦电感、高频电感等。根据电路的应
2025-02-13 14:26:26
694 了6955BA/C/E系列信号收发仪。 该系列信号收发仪基于PXIe总线设计,频率覆盖8GHz/12GHz/26.5GHz,信号带宽高达1GHz,能够满足射频半导体和雷达等收发设备的高性能测试需求。同时,该系列仪器采用了3U 2槽/4槽的紧凑结构设计,不仅体积小巧,而且具
2025-02-13 10:42:52
1001 噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因:(1)一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频
2025-02-11 10:49:18
会下降,导致系统工作异常或电感烧毁的电流值。自谐频率:是电感与其等效电容构成的谐振电路的频率。为确保电感符合设计要求,选择电感时自谐频率应高于电路的工作频率。磁珠:阻抗:阻抗越大,抑制噪声的效果越好
2025-02-08 13:12:20
140 pJ(平均功率<140 mW)的情况下实现对fceo的精确控制,信噪比>35dB,以更低的尺寸、重量和功率要求实现了非常好的性能,该系统可以作为一种简单的1 GHz低噪声的光学频率梳解决方案。
2025-01-23 10:12:24
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电子产品的高频化趋势,给电子产品带来小型化及节能化的同时,也带来了高频率的电磁兼容问题,而传统的电感产品在高频段的电磁干扰处理能力不尽如人意,为解决高频段的EMI问题,磁珠就应运而生。
2025-01-21 16:10:03
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村田电容0402在工业设备中的具体应用相当广泛,其小型化设计、高性能以及广泛的电压范围等特点,使其成为多种工业设备中不可或缺的元件。以下是对村田电容0402在工业设备中具体应用的详细分析: 一、工业
2025-01-21 15:51:38
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穿心磁珠也叫磁珠滤波器,是一种EMI噪音滤波器,主要用于抑制高频噪音。实物与电感相似,原理与电感基本一样,所以部分厂家会将穿心磁珠归类为电感。电感是一种储能器,对于抑制噪音的主要原理有点类似电网调节
2025-01-21 09:31:06
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村田贴片电阻电容的报价因产品型号、规格、采购数量以及供应商的不同而有所差异。以下是根据当前市场情况,对村田贴片电阻电容报价的一个大致概述: 一、报价范围 村田贴片电阻电容的报价范围广泛,从几分钱到
2025-01-20 16:16:53
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;3MHZ了?最后做好的东西使用不同频率、1mV的正弦波激励测试频带宽度,按照-3dB衰减算出来实际频带只有0.05-75HZ,其中0.05的高通滤波使用FIR数字滤波实现。请问为什么测出的上限频率这么窄呢
2025-01-16 06:13:39
磁珠和电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 磁珠的阻抗特性 磁珠在电路中的主要作用是抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰。其阻抗特性随着频率的变化而显著变化,具体表现
2025-01-15 15:40:55
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村田电容的标签上通常包含一系列代码,用以表示电容的具体参数和特性。以下是如何解读村田电容标签上的材质代码的步骤: 一、识别基本型号 村田电容的型号通常以字母开头,如GRM、GR3、GRJ等,这些
2025-01-13 14:14:14
1549 ,其在保持高性能的同时,还大幅度缩减了体积,为未来电子产品的微型化、集成化提供了有力支持。村田制作所凭借其在电感器领域的深厚技术积累,成功攻克了超小型电感器设计的重重难关,实现了产品的创新与突破。 据悉,这款超小型片状电感器将在2025年1月7日
2025-01-10 14:43:00
975 尺寸设备的电容的10倍。这得益于村田先进的制造工艺和陶瓷材料,使得电容器能够在保持小型化的同时实现高电容值。 频率特性 : 村田电容的频率特性优异,能够在较宽的频率范围内保持稳定的电容值。这对于高频电路和信号处理应用尤为重要。 二、
2025-01-09 14:32:22
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