了解如何使用雙線圈設計高頻射頻應用的變壓器。實現射頻變壓器有兩種基本方法:磁耦合變壓器和傳輸線變壓器。磁耦合變壓器,我們在上一篇文章中已經討論過,使用磁通連接將能量傳輸到輸出。傳輸線變壓器依靠電磁波通過傳輸線傳輸能量至輸出。今天的磁耦合變壓器在相對寬的頻率范圍內顯示出不超過1dB的損耗,從幾kHz到超過200MHz。傳輸線變壓器可以提供更寬的帶寬,其損耗僅為0.02至0.04dB。這使得它們成為RF功率放大器等應用的絕佳選擇,其中必須使用高帶寬、低損耗的變壓器。我們將從輸電線路變壓器的基本概念概述開始本文
關鍵字:
RF變壓器 磁耦合
在本文中,我們將通過模擬設備的高頻非理想性來了解磁耦合變壓器在射頻應用中的局限性。變壓器在射頻設計中執行許多有用的功能,包括:阻抗匹配。電路兩部分之間的隔離。平衡和非平衡信號環境之間的轉換。實現RF變壓器的方法有很多。最簡單的方法是使用一對磁耦合線圈。為了幫助增加線圈之間的耦合,這種變壓器通常還包括一個磁芯。圖1顯示了輸入和輸出端帶有變壓器的推挽式RF功率放大器。在輸入和輸出端具有變壓器的推挽式RF功率放大器。 圖1:變壓器耦合推挽式放大器使用兩個變壓器來產生輸入和輸出信號。圖片由Steve A
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RF變壓器 磁耦合
摘要:為了使無線功率傳輸在給多個設備充電時不再需要電源線和龐大的充電設備,例如實驗移動設備(如移動手機)放在無線傳輸設備附近能夠實現充電,可以通過改變手機等設備的位置,角度,離發射設備的距離等實現無線充
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無線傳榆 磁耦合 功率發射器 AC/DC
低頻磁通信技術(LFMC)是有別于高頻(RF)通信和紅外通信的又一種簡單可行“無線”通信手段,非常適合某些近距離傳輸數據應用,其主要優點有:
·極佳的磁穿透能力,可以穿透諸如水、水泥、塑料等一類非磁性材料。
·有限的但精確的控制距離,傳輸距離短即是缺點,又是優點,對某些特定的應用十分有用。
·低頻設計技術,即可使用一般的運放、晶體管和其它積木塊,電路的制作和檢測也相對容易。
·低功耗
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LFMC 低頻磁 發射器 磁耦合
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