光颉薄膜电感,0402高频电感,0201射频电感,小尺寸高频电感
型号
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AL02JT33N
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感值
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33nH
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精度
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±5%
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封装尺寸
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0402
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SRF (GHz)
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2.5
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DCR (Ω)
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0
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IDC (mA)
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75
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Quality Factor
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13/500MHz
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min.
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各种规格薄膜贴片电感大量供应:
感值范围:0nH~33nH;
自振频率范围:2-14GHz;
电感尺寸:0201;0402;
电感精度:±0.1nH;±0.2nH;±0.3nH;0.05nH;±1%(百分之一精度);±2%(百分之二精度);±3%(百分之三精度);±5%(百分之五精度)
第五代移动通信系统实现超高数据传输目标的核心技术是采用毫米波频段和高达500MHz-4GHz的超宽带信号调制,远远超过目
前最新的4G和WLAN技术所使用的频率范围和调制带宽,给目前的5G研究和产品开发提出了很大的挑战,需要研发全新的器件
、模块、基带、和射频微波系统,但是目前针对无线通信技术的标准以及验证和测试方法都是在6GHz以下的RF频段以及
160MHz以内的调制带宽,缺乏成熟有效同时具备一流性能指标的毫米波和超宽带信号产生和信号分析手段。本文介绍专门为
5G先进技术研究开发而设计的验证测试平台,基于光颉科技SystemVue系统设计仿真软件,M8190A超宽带任意波发生器,
E8267D微博矢量信号发生器,宽带矢量信号分析仪或63G实时示波器,可以直接产生和分析高达4GHz带宽的5G物理
层信号,如FBMC等。该系统提供一种渐变快速的超宽带硬件线性失真校正方法,使测量系统实现了目前业界最佳的矢量误差
特性。该系统可用于协助5G物理层算法开发和验证、毫米波和超宽带器件和模块的设计和调试,5G信道建模和验证,初期的
发射机和接收机测试也验证,也可用过国防和航空航天、电子战、雷达等超宽带信号产生与分析,具备良好的灵活性和可扩
展性。