HF-Mikrowelle / Dünnschicht

Technischer Artikel: Laserdirektstrukturierung (LDS): Funktionsprinzipien und Vorteile für HF-Anwendungen

Technischer Artikel: Laserdirektstrukturierung (LDS): Funktionsprinzipien und Vorteile für HF-Anwendungen

Laserdirektstrukturierung (LDS): Funktionsprinzipien und Vorteile für HF-Anwendungen Verfasst von: Youssef Laamimat Zusammenfassung: Die zunehmende Verbreitung elektronischer Geräte stellt eine Herausforderung für zahlreiche Branchen und Märkte dar. LDS erfüllt den Bedarf der Industrie an leichteren und kompakteren Komponenten und ist eine ausgezeichnete Wahl. Darüber hinaus beschleunigt es die Prototypenproduktion und optimiert die Markteinführungszeit. Die Laser-Direktstrukturierungstechnologie (LDS) ist ein revolutionärer Ansatz, der einen optimierten und effizienten Prozess zur Erstellung komplexer 3D-Schaltkreise auf einer Vielzahl von Substraten bietet. Die LDS-Technologie ist ideal, wenn mehr Kurven benötigt werden oder weniger 3D-Volumen zur Verfügung steht. Bei HF-Anwendungen wie Antennen ermöglicht dies die Herstellung hochkomplexer Designs und reduziert die Montagekosten, die durch die Anbringung der Antenne außerhalb des Geräts entstehen.

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Oberflächenmontierte Wärmeleiter für das Wärmemanagement

Oberflächenmontierte Wärmeleiter für das Wärmemanagement

Oberflächenmontierte Wärmeleiter für das Wärmemanagement Verfasst von: Jern Ng Zusammenfassung: Bemühungen zur Miniaturisierung der Elektronik werden immer häufiger, da Designer daran arbeiten, mehr Komponenten in kleineren Gehäusen unterzubringen und Produkte mit geringem Gewicht und geringem Volumen anzubieten. Der kontinuierliche Fortschritt in Richtung elektronischer Miniaturisierung bringt eine Hauptherausforderung ans Licht: die Wärmeableitung. Da in der Halbleiterfertigung kleinere Strukturgrößen realisiert werden, nimmt die Leistungsfähigkeit von Mikroprozessoren gleichzeitig zu und die Funktionalität steigt.

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Praktische Auswahl der Kondensatortoleranz für Kopplungs-, DC-Blockierungs- und Bypass-Anwendungen

Praktische Auswahl der Kondensatortoleranz für Kopplungs-, DC-Blockierungs- und Bypass-Anwendungen

Praktische Auswahl der Kondensatortoleranzen für Kopplungs-, DC-Blockierungs- und Bypass-Anwendungen Zusammenfassung: Die richtige Auswahl geeigneter Kondensatortoleranzen hängt in hohem Maße von der Art der betrachteten Anwendung ab. Dieser Punkt sollte immer berücksichtigt werden, wenn man das beste Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung anstrebt. Beispielsweise reagieren DC-Blockierungs-, Kopplungs- und Bypass-Anwendungen nicht sehr empfindlich auf Schwankungen des Kondensatorwerts, die auf die Wahl weit verbreiteter Toleranzen zurückzuführen sind. Im Gegensatz dazu erfordern Anwendungen wie Filterung und Anpassung in der Regel enge Spreizkapazitätstoleranzen, um den spezifischen Anforderungen dieser Designs gerecht zu werden.

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ESR-Verluste in Keramikkondensatoren

ESR-Verluste in Keramikkondensatoren

ESR-Verluste in Keramikkondensatoren Zusammenfassung: In der Welt der HF-Keramik-Chipkondensatoren wird der äquivalente Serienwiderstand (ESR) oft als der wichtigste Parameter bei der Auswahl des für die Anwendung geeigneten Produkts angesehen. Der ESR, typischerweise ausgedrückt in Milliohm, ist die Summe aller Verluste, die aus dielektrischen (Rsd) und Metallelementen (Rsm) des Kondensators resultieren (ESR = Rsd + Rsm). Bei der Verwendung von Keramikkondensatoren in praktisch allen HF-Designs ist es wichtig zu beurteilen, wie sich diese Verluste auf die Schaltungsleistung auswirken.

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Überlegungen zur optimalen kapazitiven Kopplung

Überlegungen zur optimalen kapazitiven Kopplung

Überlegungen zur optimalen kapazitiven Kopplung Zusammenfassung: Kondensatoren, die in Kopplungs- und DC-Sperranwendungen verwendet werden, dienen der Kopplung von HF-Energie von einem Teil einer Schaltung zu einem anderen und werden als Reihenelemente implementiert. Die richtige Auswahl der Koppelkondensatoren gewährleistet die maximale Übertragung der HF-Energie. Alle Kondensatoren blockieren per Definition Gleichstrom; Überlegungen zur Erfüllung der Anforderungen einer Kopplungsanwendung hängen jedoch von verschiedenen frequenzabhängigen Parametern ab, die zuvor berücksichtigt werden müssen.

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Kondensatoren in Breitbandanwendungen

Kondensatoren in Breitbandanwendungen

Kondensatoren in Breitbandanwendungen Zusammenfassung: Die richtige Auswahl von Kondensatoren für HF-Breitbandanwendungen erfordert eine sorgfältige Bewertung frequenzabhängiger Parameter und bestimmter Designanforderungen. Auf den schnell wachsenden HF- und Mikrowellenmärkten von heute müssen zahlreiche Designs über mehrere Oktaven des Frequenzspektrums funktionieren. Zu den gebräuchlichsten gehören Breitband-Vorspannungsnetzwerke wie Transistor-Emitter- und FET-Source-Bypassing, Transistor-Kollektor- und FET-Drain-Speisestrukturen sowie Zwischenstufen-HF-Kopplung, DC-Sperrung und Breitband-Impedanzanpassung.

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Kondensator-Pi-Netzwerk zur Impedanzanpassung

Kondensator-Pi-Netzwerk zur Impedanzanpassung

Kondensator-Pi-Netzwerk zur Impedanzanpassung Anwendungshinweis 026 Zusammenfassung: Der Entwurf von Anpassungsnetzwerken ist einer der Schlüsselaspekte des HF-/Mikrowellendesigns. Ein verlustfreies Netzwerk, das eine beliebige Last an die reale Impedanz anpasst, muss mindestens zwei reaktive Elemente haben. Allerdings ermöglichen zwei Elemente nicht gleichzeitig die Kontrolle über die Bandbreite und den Grad der Übereinstimmung. Drei-Elemente-Anpassungsnetzwerke, also Pi- und Teenetworks, ermöglichen eine zusätzliche Kontrolle des Frequenzgangs.

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HF-Keramik-Chipkondensatoren für Anwendungen mit hoher HF-Leistung

HF-Keramik-Chipkondensatoren für Anwendungen mit hoher HF-Leistung

HF-Keramik-Chip-Kondensatoren in Anwendungen mit hoher HF-Leistung Zusammenfassung: In der heutigen Welt der drahtlosen Kommunikationssysteme gibt es eine Vielzahl von Anwendungen mit hoher HF-Leistung, die den Einsatz hochwertiger, spezieller Keramik-Chip-Kondensatoren erfordern. Diese Anforderungen erfordern, dass der Entwickler Faktoren wie die Verlustleistung des Geräts und die maximalen Strom- und Spannungswerte sowie den Wärmewiderstand und den Temperaturanstieg während des normalen Schaltkreisbetriebs sorgfältig berücksichtigt. In diesem Artikel werden einige der wichtigsten Elemente hervorgehoben, die für die Auswahl geeigneter Kondensatorprodukte für diese Anwendungen erforderlich sind.

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EMI-Filterung für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit

EMI-Filterung für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit

EMI-Filterung für hochzuverlässige Anwendungen Amanda Ison KYOCERA AVX Components Corporation Elektromagnetische Interferenzen (EMI) oder elektrisches Rauschen werden von allem möglichen erzeugt, von Mobiltelefonen bis hin zu Sonneneruptionen, und können eine genaue Signalübertragung genauso schwierig machen wie den Versuch, ein klares Gespräch in einem lauten Raum zu führen. Um die Signalklarheit in elektronischen Schaltkreisen zu verbessern, greifen Geräteentwickler auf EMI-Unterdrückungsfilter zurück. Eine effektive EMI-Filterung ist für fast jedes moderne elektronische Gerät erforderlich, einschließlich Geräte, die ihre eigene EMI erzeugen, sowie Geräte, die empfindlich auf EMI in ihrer Umgebung reagieren, und ist besonders wichtig bei hochzuverlässigen Anwendungen, die Signale mit geringerer Leistung verwenden und strenge Anforderungen an die Signaltreue stellen. Hochzuverlässige EMI-Filter sind so konzipiert, dass sie die Leistungsanforderungen konstant erfüllen oder übertreffen und sind

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Kabelloses Laden

Kabelloses Laden

Drahtloses Laden Geschrieben von: Ron Demcko Zusammenfassung: Der Traum von gestern, Strom drahtlos zu verteilen, wird Wirklichkeit, basierend auf den außergewöhnlichen Bemühungen von Branchenaufsichtsbehörden, Komponentenherstellern und Entwicklungsingenieuren mit langfristiger Vision. Es wird erwartet, dass die Nutzung des kabellosen Ladens dramatisch zunehmen wird, da Verbraucher keine sperrigen Kabel mit sich herumtragen müssen, die zusätzliches Gewicht haben und die damit verbundenen Mechanismen verschleißen könnten. Dank der breiten Verfügbarkeit dedizierter Chipsätze ist die Implementierung drahtloser Ladesysteme einfacher denn je. Beim Thema kabelloses Laden gibt es verschiedene Leistungsstufen, Architekturen und Designansätze im Zusammenhang mit der kabellosen Energieübertragung. Dieses Papier dient als Ausgangspunkt und beschreibt die Familien von Kondensatoren

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Optimierung der Antennenleistung durch den Einsatz von Kondensatoren mit hoher Güte und enger Toleranz

Optimierung der Antennenleistung durch den Einsatz von Kondensatoren mit hoher Güte und enger Toleranz

Optimierung der Antennenleistung durch die Verwendung von Kondensatoren mit hoher Güte und engen Toleranzen. Geschrieben von: Ron Demcko Zusammenfassung: Die Antennenanpassung ist ein wichtiger Aspekt jedes HF-Systems. Traditionell betrachtet erhöht eine richtig konzipierte und angepasste Antenne die Reichweite des drahtlosen Produkts. Gut abgestimmte Antennen können mehr Leistung vom Funkgerät übertragen und somit über größere Entfernungen übertragen. Ebenso ermöglicht eine gut angepasste Antenne die maximale Energieübertragung von der Empfangsantenne zum Empfänger-Frontend. Dies ermöglicht bessere Empfangseigenschaften für das System. Aber auch die Verwendung eines Kondensators kann einen großen Einfluss auf die physikalische Größe einer Antenne haben. Wenn das Ziel eine kompakte, integrierte Antenne ist, ist der Einsatz einer

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Passive HF-Komponenten, hergestellt mit mehrschichtiger organischer Technologie

Passive HF-Komponenten, hergestellt mit mehrschichtiger organischer Technologie

Passive HF-Komponenten mit mehrschichtiger organischer Technologie Verfasst von: Ron Demcko Zusammenfassung: HF-Schaltkreise könnten auf der Verwendung diskreter Komponenten, gemeinsam gebrannter Keramik (LTCC) bei niedriger Temperatur, Hybridkomponententechnologie oder einer Kombination aus all diesen oder mehr basieren Entwurfsmethoden/-techniken – abhängig vom Frequenzspektrum, Schaltungstyp und Leistung der Schaltung. Es entsteht eine neue Familie von HF-Komponenten, die auf der Laminierung mehrerer Schichten organischer Materialien basieren. Diese Multi-Layer Organic Devices (MLO) bieten erhebliche elektrische, physikalische und Zuverlässigkeitsvorteile gegenüber herkömmlichen diskreten HF- oder LTCC-Lösungen. In diesem Dokument werden die Grundlagen von MLO-Geräten erläutert. Es wird eine Diskussion über die Produktfamilien angeboten und die Leistungsvorteile der MLO-Technologie besprochen.

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EMI-Kontrolle

EMI-Kontrolle

EMI-Kontrolle Verfasst von: Ron Demcko Zusammenfassung: Die EMI-Kontrolle ist ein wichtiges Designziel in elektronischen Systemen. FeedThru-Kondensatorfilter mit drei Anschlüssen sind eine Komponentenoption, die zur Vereinfachung von Designs verwendet werden kann, die eine breitbandige EMI-Filterreaktion erfordern. Die richtige Auswahl und Verwendung von SMT FeedThrus kann zu einer Vielzahl von Systemverbesserungen führen, wie z. B. einer geringeren Gesamtkomponentenanzahl, einem weniger komplexen PCB-Layout, einer besseren Herstellbarkeit, einer verbesserten Zuverlässigkeit und einem geringeren Gewicht. Aufgrund dieser potenziellen Vorteile werden Kondensatoren mit drei Anschlüssen mittlerweile in Designs akzeptiert, die von der Avionik über Mobiltelefone und Automobile bis hin zu SMART-Grid-Controllern reichen. Diese Liste von Anwendungen wächst, da FeedThru-Kondensatoren immer kleiner werden, die AEC-Q200-Qualifizierung erhalten und die Nennströme erhöhen.

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Bluetooth und Antennenanpassung

Bluetooth und Antennenanpassung

Bluetooth- und Antennenanpassung Geschrieben von: Ron Demcko Zusammenfassung: Die Antennenanpassung ist ein wichtiger Aspekt jedes HF-Systems. Eine richtig konzipierte und angepasste Antenne erhöht die Reichweite des drahtlosen Produkts. Gut abgestimmte Antennen können mehr Leistung vom Funkgerät übertragen und somit über größere Entfernungen übertragen. Ebenso ermöglicht eine gut angepasste Antenne die maximale Energieübertragung von der Empfangsantenne zum Empfänger-Frontend. Dies ermöglicht bessere Empfangseigenschaften für das System. Die Antennenanpassung wird von entscheidender Bedeutung, da die Antennen kleiner werden und in kleinen Modulen untergebracht werden, die großen Temperaturbereichen ausgesetzt sind und möglicherweise Fremdkörper in der Nähe haben. In diesem Artikel wird eine Klasse von Kondensatoren mit mittlerer Güte besprochen, die für die SMT-Antennenanpassung verwendet werden

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Verwendung von Kopplern mit hoher Richtwirkung bei der isolatorlosen PA-Steuerung von Mobiltelefonen

Verwendung von Kopplern mit hoher Richtwirkung bei der isolatorlosen PA-Steuerung von Mobiltelefonen

Verwendung von Kopplern mit hoher Richtwirkung in der PA-Steuerung von Mobiltelefonen ohne Isolator Autor: Avital Yaish Zusammenfassung: Dieser Artikel beschreibt die Verwendung von Kopplern mit hoher Richtwirkung in Mobiltelefonen. Zu den Vorteilen können längere Sprechzeiten, geringere Einfügungsverluste zwischen PA und Antenne sowie die Beseitigung eines Isolators gehören. Eine Version dieses Artikels wurde zuvor im April 2006 in RF Design veröffentlicht.

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Dünnschicht-Passivbauelemente in HF-/Mikrowellen-Schaltungen

Dünnschicht-Passivbauelemente in HF-/Mikrowellen-Schaltungen

Passive Dünnschichtkondensatoren in HF-/Mikrowellenschaltungen Verfasst von: Ron Demcko Zusammenfassung: Bis vor Kurzem basierten die meisten Mikrowellenkondensatoren auf der gebrannten Mehrschichtkeramiktechnologie. Bei diesem Verfahren werden Schichten aus hochleitfähigen Elektrodenmetalllegierungen mehrschichtig mit verlustarmen Keramikdielektrika verschachtelt, bis die Zielkapazität erreicht ist. Der resultierende Stapel wird dann in einem Hochtemperatur-Brennprozess zu einer monolithischen Struktur gesintert. Dieses Verfahren deckt weiterhin zufriedenstellend den Bedarf an Hochleistungskondensatoren ab, zusätzlich zu den Anforderungen an höherwertige HF-Kondensatoren.

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