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功率放大器:超聲檢測的“隱形動力源”
羅克韋爾自動化(NYSE: ROK)《可持續發展2025年度報告》,係(xi)統(tong)呈(cheng)現(xian)了(le)以(yi)技(ji)術(shu)賦(fu)能(neng)製(zhi)造(zao)業(ye)可(ke)持(chi)續(xu)轉(zhuan)型(xing)的(de)戰(zhan)略(lve)實(shi)踐(jian)與(yu)成(cheng)果(guo)。報(bao)告(gao)立(li)足(zu)企(qi)業(ye)雙(shuang)重(zhong)身(shen)份(fen),既(ji)以(yi)製(zhi)造(zao)商(shang)視(shi)角(jiao)優(you)化(hua)自(zi)身(shen)運(yun)營(ying),又(you)以(yi)合(he)作(zuo)夥(huo)伴(ban)身(shen)份(fen)為(wei)全(quan)球(qiu)工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)提(ti)供(gong)解(jie)決(jue)方(fang)案(an),將(jiang)可(ke)持(chi)續(xu)戰(zhan)略(lve)深(shen)度(du)融(rong)入(ru)業(ye)務(wu)全(quan)鏈(lian)條(tiao)。圍(wei)繞(rao)環(huan)境(jing)、社會與治理三大核心,報告明確了能源管控、人文建設、合規運營等路徑,以可量化行動印證可持續是核心增長引擎,為行業轉型提供了可借鑒範式。
2026-01-21
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寬禁帶半導體賦能:GaN射頻放大器的應用前景
射頻功率放大器(PA)作為無線係統的核心部件,其性能直接影響整個通信鏈路的可靠性。隨著5G NR和毫米波技術的普及,現代PA麵臨三大核心挑戰:效率與線性度的平衡、熱管理優化,以及寬帶匹配的實現。
2025-11-10
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HT876立體聲音頻功放芯片:兼容雙模式的便攜音頻功率放大新選擇
在藍牙音箱、智能音響、便攜播放器等設備的設計中,音頻功率放大器是決定音質、體積和續航的核心元件。工程師們常常麵臨這樣的矛盾:既要小體積、低功耗,又要高保真的音質;既要適應不同場景的功率需求,又要簡化電路設計。HT876立體聲音頻功率放大器芯片的出現,為解決這一矛盾提供了完美方案——它兼容D類和AB類兩種工作模式,采用免濾波器調製技術,在簡化電路的同時,實現了高音質與長續航的平衡,成為便攜音頻設備研發的理想選擇。
2025-08-26
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高精度低噪聲 or 大功率強驅動?儀表放大器與功率放大器選型指南
在現代電子係統的精密舞台上,兩類關鍵“演員”——儀表放大器(In-Amp)與功率放大器(Power Amp)——扮演著截然不同卻都不可或缺的角色。它們雖共享“放大”之名,但設計哲學、核心任務與應用疆域存在本質差異。理解這種差異,是工程師為係統挑選“最佳配角”的關鍵。
2025-06-20
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從4個到256個通道,GaN技術如何創新5G基站係統的緊湊設計
電子係統工程師們正在適應5G基站設計領域的重大變革;包括發射/接收通道的數量從4個激增至高達256個。同時,這些基站的頻率範圍也有所提升,從原先的1GHz擴展到現在的3-4GHz,並有望達到7GHz。隨著更多通道的引入(如上述256個收發通道這樣的配置),對既高效又具備精確信號能力的功率放大器的需求也愈發迫切。此外,推動構建更緊湊的蜂窩網絡還涉及集成大規模多入多出(mMIMO)波束成形、小型基站和毫米波基站等先進技術。
2024-05-17
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電子應用中的潛在熱源及各種熱管理方法
電(dian)子(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)不(bu)喜(xi)歡(huan)在(zai)高(gao)溫(wen)下(xia)運(yun)行(xing)。任(ren)何(he)表(biao)現(xian)出(chu)內(nei)部(bu)自(zi)發(fa)熱(re)效(xiao)應(ying)的(de)元(yuan)器(qi)件(jian),都(dou)會(hui)導(dao)致(zhi)自(zi)身(shen)和(he)周(zhou)圍(wei)其(qi)他(ta)元(yuan)器(qi)件(jian)的(de)可(ke)靠(kao)性(xing)降(jiang)低(di),長(chang)期(qi)過(guo)熱(re)甚(shen)至(zhi)還(hai)可(ke)能(neng)導(dao)致(zhi)印(yin)刷(shua)電(dian)路(lu)板(ban)(PCB)變形,降低與其他元器件的連接完整性,並影響走線阻抗。通常情況下,容易產生廢熱的元器件包括電源和各種形式的功率放大器[音頻或射頻(RF)],但現代片上係統(SoC)、電源轉換模塊和高性能微處理器也會產生大量內部熱量。
2024-02-20
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詳解多路複用器濾波器
多路複用器是一組射頻(RF)濾波器,它們組合在一起,但不會彼此加載,可以在輸出之間實現高度隔離。多路複用器被用於RF前端中靠近功率放大器(PA)的位置,對於載波聚合(CA)產生很大影響;天線複用器被用在射頻前端後麵,以簡化與天線之間的路由。
2024-01-25
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基於RT9119 的家庭版高效能音效放大器設計
隨著電子產品的不斷發展,功率放大器的性能對產品質量有著重要的影響。傳統的線性功放(A、B、AB類)雖然有良好的線性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低於50%、功耗大,製約其在可攜式產品上的應用[1],而高效率、節能、低失真、體積小的D類功放應用日益廣泛。
2024-01-11
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功率放大器模塊及其在5G設計中的作用
5G是無線通信領域有史以來最重要、最強大的技術之一。與4G相比,5G在數據傳輸速率、延遲和容量方麵均實現了顯著提升,有望成為影響業界乃至全球的真正變革性技術。
2024-01-03
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自主創新無止境 探索電磁新未來——王路會長一行走訪調研南京納特通信電子有限公司
2023年11月30日,上海市計量協會會長王路一行,攜秘書處和電磁兼容專委會成員赴南京納特通信電子有限公司(以下簡稱“納特通信”)開展主題為“國產功率放大器研發現狀和前景”的調研學習。
2023-12-14
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pHEMT功率放大器的有源偏置解決方案
假晶高電子遷移率晶體管(pHEMT)是耗盡型器件,其漏源通道的電阻接近0 Ω。此(ci)特(te)性(xing)使(shi)得(de)這(zhe)些(xie)器(qi)件(jian)可(ke)以(yi)在(zai)高(gao)開(kai)關(guan)頻(pin)率(lv)下(xia)以(yi)高(gao)增(zeng)益(yi)運(yun)行(xing)。然(ran)而(er),如(ru)果(guo)柵(zha)極(ji)和(he)漏(lou)極(ji)偏(pian)置(zhi)時(shi)序(xu)不(bu)正(zheng)確(que),漏(lou)極(ji)溝(gou)道(dao)的(de)高(gao)電(dian)導(dao)率(lv)可(ke)能(neng)會(hui)導(dao)致(zhi)器(qi)件(jian)燒(shao)毀(hui)。本(ben)文(wen)探(tan)討(tao)耗(hao)盡(jin)型(xing)pHEMT射頻(RF)放大器的工作原理以及如何對其有效偏置。耗盡型場效應晶體管(FET)需要負柵極電壓,並且必須小心控製開啟/關斷的時序。文中將介紹並比較固定柵極電壓和固定漏極電流電路。我們還將仔細研究這些偏置電路的噪聲和雜散對RF性能有何影響。
2023-11-22
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麵向GaN功率放大器的電源解決方案
RF前端的高功率末級功放已被GaN功率放大器取代。柵極負壓偏置使其在設計上有別於其它技術,有時設計具有一定挑戰性;但它的性能在許多應用中是獨特的。閱讀本文,了解Qorvo的電源管理解決方案如何消除GaN的柵極偏置差異。
2023-11-22
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