极低直流阻抗的射频隔离器
发布时间:2020/10/31 21:28:43 访问次数:729
有源毫米波电路都需要对输入端和输出端进行直流偏置,且偏置电源与端口之间必须进行交流隔离,因此需要一种具有极低直流阻抗的射频隔离器。要避免隔离器的负载效应对射频信号传输产生影响,故要求隔离器具备高输入阻抗。
国内外对隔离器进行了诸多研究,但大都集中在光的单向传输隔离、微波频率的正向导通等领域,关于通直隔交型的隔离器也仅局限于集总元件的搭建,不适合嵌入集成电路电源网络。已经大量研究报导的滤波器具有通直隔交的极佳特性,但其阻带内端口输入阻抗的问题没有得到充分考虑。
滤波器的结构复杂,与芯片电源网条状结构相去甚远,故不适合嵌入芯片电源网;且其设计过程精巧,数字背景的芯片设计师不易掌握。一种楔形隔离器,其三角形拓扑结构形似条状电源网结构,方便集成于片上电源网,其设计方便,具有低直流阻抗、高交流输入阻抗。
制造商:Cornell Dubilier产品种类:铝质电解电容器-SMDRoHS:是产品:General Purpose Electrolytic Capacitors电容:47 uF电压额定值 DC:16 VDC容差:20 %ESR:9.2 Ohms最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C直径:5 mm长度:5.4 mm高度:6.5 mm寿命:2000 Hour纹波电流:39 mA资格:AEC-Q200系列:AVS封装:Cut Tape封装:MouseReel封装:Reel端接类型:SMD/SMT类型:SMT Aluminum Electrolytic Capacitors商标:Cornell Dubilier - CDE漏泄电流:7.5 uA损耗因数 DF:0.26引线间隔:1.5 mm产品类型:Electrolytic Capacitors工厂包装数量:1000子类别:Capacitors
光纤Bragg光栅(FBG)温湿度传感器。传感器由光栅长度为20 mm的FBG构成,其中光栅长度为12 mm的区域采用湿腐蚀法腐蚀至7.8 μm,并在其表面涂覆聚酰亚胺湿敏材料,用于响应湿度变化信息;未被腐蚀的8 mm光栅用于响应温度变化信息。
实验研究了光纤腐蚀区域和未腐蚀区域对温湿度的响应特性,湿敏膜涂覆厚度对光栅腐蚀区湿度响应特性的影响,湿敏涂覆后光栅腐蚀区对温度的响应特性,以及传感器对变温变湿环境的响应特性。
实验结果表明:当湿敏膜厚度为80 μm时,光栅腐蚀区对湿度的响应灵敏度为17.1 pm/(%RH);未腐蚀区域对温度的响应灵敏度为9.9 pm/℃;变温(30~70 ℃)变湿(20~90%RH)环境测试时,传感器能准确测量温度及湿度。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
有源毫米波电路都需要对输入端和输出端进行直流偏置,且偏置电源与端口之间必须进行交流隔离,因此需要一种具有极低直流阻抗的射频隔离器。要避免隔离器的负载效应对射频信号传输产生影响,故要求隔离器具备高输入阻抗。
国内外对隔离器进行了诸多研究,但大都集中在光的单向传输隔离、微波频率的正向导通等领域,关于通直隔交型的隔离器也仅局限于集总元件的搭建,不适合嵌入集成电路电源网络。已经大量研究报导的滤波器具有通直隔交的极佳特性,但其阻带内端口输入阻抗的问题没有得到充分考虑。
滤波器的结构复杂,与芯片电源网条状结构相去甚远,故不适合嵌入芯片电源网;且其设计过程精巧,数字背景的芯片设计师不易掌握。一种楔形隔离器,其三角形拓扑结构形似条状电源网结构,方便集成于片上电源网,其设计方便,具有低直流阻抗、高交流输入阻抗。
制造商:Cornell Dubilier产品种类:铝质电解电容器-SMDRoHS:是产品:General Purpose Electrolytic Capacitors电容:47 uF电压额定值 DC:16 VDC容差:20 %ESR:9.2 Ohms最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C直径:5 mm长度:5.4 mm高度:6.5 mm寿命:2000 Hour纹波电流:39 mA资格:AEC-Q200系列:AVS封装:Cut Tape封装:MouseReel封装:Reel端接类型:SMD/SMT类型:SMT Aluminum Electrolytic Capacitors商标:Cornell Dubilier - CDE漏泄电流:7.5 uA损耗因数 DF:0.26引线间隔:1.5 mm产品类型:Electrolytic Capacitors工厂包装数量:1000子类别:Capacitors
光纤Bragg光栅(FBG)温湿度传感器。传感器由光栅长度为20 mm的FBG构成,其中光栅长度为12 mm的区域采用湿腐蚀法腐蚀至7.8 μm,并在其表面涂覆聚酰亚胺湿敏材料,用于响应湿度变化信息;未被腐蚀的8 mm光栅用于响应温度变化信息。
实验研究了光纤腐蚀区域和未腐蚀区域对温湿度的响应特性,湿敏膜涂覆厚度对光栅腐蚀区湿度响应特性的影响,湿敏涂覆后光栅腐蚀区对温度的响应特性,以及传感器对变温变湿环境的响应特性。
实验结果表明:当湿敏膜厚度为80 μm时,光栅腐蚀区对湿度的响应灵敏度为17.1 pm/(%RH);未腐蚀区域对温度的响应灵敏度为9.9 pm/℃;变温(30~70 ℃)变湿(20~90%RH)环境测试时,传感器能准确测量温度及湿度。
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