调谐专题

单调谐回路谐振放大器

下图为单调谐谐振放大器的原理性电路,略去了实际电路中所必加的附属电路(例如偏置电路)等。  LC回路:其构成了集电极的负载电路,用于调谐放大器的中心频率。LC回路与本级回路的连接采用抽头形式(自耦变压器形式),与下级负载连接采用变压器耦合。 这种自耦变压器-变压器耦合的形式可以减弱本级输出导纳。。与下级晶体管输入导纳。。对LC回路的影响。 负载YL:代表负载导纳,即下一级晶体管的输入导纳

量子计算帮助实现超冷离子调谐原子钟; 商业化的量子加强密钥将大幅提升网络的安全性 | 全球量子科技与工业快讯第四十九期

量子计算机正在为宝马和LG等领军企业解决复杂的实际问题 在经过过去数年的研究与开发,部分企业开始相信目前的量子计算机已经可以帮助他们解决现实的商业问题了。 作为全球制造业巨头之一的宝马(BMW)认为量子计算是很有潜力的。本月早些时候,宝马在与亚马逊(Amazon)共同举办的一场竞赛中选出了四名获胜者,以期找到可以帮助汽车制造技术进步的量子技术。最终的四个优胜项目分别利用量子计算机来优化汽车生产

模拟电路仿真LTspice(随笔):收音机调谐LC并联特性曲线讲解

最早的收音机元件是很少的——一根天线、一个矿石检波器、一个耳机、一根地线。 那么天线接收那么多频率,如何选择其中想要的频率呢,即某个电台或广播的AM(调幅)信号。常用LC并联组成调谐电路,首先来看看其LC并联特性曲线。其谐振频率: 图1 LC并联曲线 仿真结果: 图2 LC并联幅频和相频曲线 可以将LC并联曲线理解为带通滤波器,只有接近谐振频率才有输出,否则就会被LC并联

RF手机天线仿真介绍(二):孔径调谐和阻抗调谐

目录 简介孔径调谐阻抗调谐孔径调谐组件选择分析 简介 由于手机运行所需的频段、功能和模式的数量不断增加,现代手机的 RF 前端 (RFFE) 设计也日益复杂。需要采用更多天线,使用载波聚合 (CA)、4x4 MIMO、Wi-Fi MIMO 和新的宽带 5G 频段来提供更高的数据速率,因此智能手机中的天线数量从 4-6 个增加到 8 个或更多。 与此同时,可用于移动系统天线的空间

RF手机天线仿真介绍(三):调谐开关分析

目录 简介调谐开关RON、COFF的影响分析不同位置的调谐器件coff影响分析不同位置的调谐器件Ron影响分析Coff引起谐振的解决示例 调谐开关VPEAK分析调谐开关Vpeak示例 简介 孔径调谐能调节天线的电长度,可将其谐振点切换到所需支持的工作频段。天线孔径调谐器通过改变天线的有效尺寸或更改其发射场型改善天线的总发射功率 (TRP) 和总全向灵敏度(TIS)。孔径调谐的