- 通过采用极化分集技术,可以用低成本PCB基片制造具有良好接收机性能的无线局域网设备(WLAN)天线。本文将描述如何使用最新的三维电磁场(EM)仿真工具来设计和仿真一对2.4 GHz正交极化的印刷偶极子天线,同时预测表面电流和相关的远场辐射图。
与目前很多同一主题的文章不同,本文论述如何通过使用EM电路协同仿真,综合考虑用于天线极化切换的基带电路元件的效应。采用本文所描述的方法,设计人员可从线性或非线性电路仿真中直接对天线激励,而无须手动执行数据传递。
概述
消费类无线
- 关键字:
线局域网 PCB WLAN 天线
- 随着电子技术的飞速发展,电磁研究的不断深入,天线作为信号接收和发射不可或缺的关键部件,其发展和应用已经渗透到雷达、电子对抗、导航和通信等诸多领域。高性能新型天线的设计与研制已成为一种迫切的需要,从而对测试手段也提出了更高的要求。在传统天线测量中,通常采用的都是单通道,单频点的测量方式,这种测量方法烦琐、费时,有时还会得到片面的结果,很难全面刻画天线的频带响应特性。尤其是现代宽带、超宽带天线的研制和发展,以及低可探测目标的RCS测量,隐身与反隐身材料特性的研究等都迫切需要应用扫频技术来提高效率。在天线扫
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测量 毫米波 天线 电磁
- 1引 言
随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,天线作为通信设备的前端部件,对通信质量起着至关重要的作用。然而传统的天线形式和功能在一定程度上不能跟上通信系统小型化的发展需求,寻求天线的全向性、小型化、宽带化、共用化成为天线研究中一个重要课题。单极子天线以其结构简单和全向辐射的特点,被广泛应用于无线通信领域,由于单极子天线具有电尺寸过大和频带窄的特性,已经不能很好地满足设计的要求。并且天线的输入阻抗随频率变化比较大,使天线呈现很高的输入电抗(容性),很难与50 Ω的同轴线匹配
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天线 加载技术 通信 最优化算法
- 1 引言
由于环境温度、湿度、油污等外界条件对诸如预付费水表、预付费燃气表、预付费热量表等接触式卡表的影响明显,卡座磨损、腐蚀,以及潮气、灰尘等大大缩短了对卡表的使用寿命,因此非接触卡表已成为当前发展趋势。这里给出了一种基于射频器件MFRC522的智能仪表设计,提高了智能仪表的使命寿命。
2 MFRC522简介
2.1 MFRC522的特点
MFRC522采用串行通信方式与主机通信,可根据用户需求,选用SPI、I2C或串行UART工作模式,有利于减少连线,缩小PCB板面积,降低
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射频 IC 智能仪表 天线
- 汽车无线电天线正在成为汽车设计中的标配要素。爱特梅尔的天线放大器芯片专门应对这一富挑战性的小型和微型天线设计趋势,同时保持汽车无线电的接收效果。
现代汽车天线的发展前景向人们提出了一些更难应对的技术要求和约束条件。其中,最重要也是最富挑战性的要求是缩小天线的尺寸;其次是连接电缆长 (尤其是在SUV (Sport Utility Vehicle) 运动型休旅车型中)。其它的要求还包括多天线设计,以及面向不同天线类型 (安装在档风玻璃、车顶或前保险杠上的天线) 的多样化设计问题。
天线的物理知识
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汽车电子 无线电 天线 放大器 爱特梅尔 ATMEL
- 莱尔德科技公司在用于先进电子产品和无线产品的关键元件和系统方面是全球领先的供应商,今天宣布推出频率为700 MHz的产品,其中包括基站天线、客户端设备(CPE)天线和汽车天线,可按用户的要求订做,以满足客户的需要。
700 MHz频谱的信号在市区、郊区和农村地区传播,信号较强,在历来难于传送信号的地区,覆盖较好。
莱尔德科技的60度的基站天线是高性能的元件,工作频带为710-790MHz,它的特点包括超低旁瓣、覆盖均匀、结构坚固,达到服务商要求。它很容易安装,并且备有一个超重型倾斜安装件。
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- 前言
全球电视事业从模拟向数字化平移过程中,产生了许多国际标准,比如:地面数字电视传输系统DVB-T;卫星数字电视传输系统DVB-S;有线数字电视传输系统DVB-C。DVB组织最近又专门针对移动中接收数字电视的传输系统公布了DVB-H标准,该标准不仅克服了以往采用DVB-T标准在移动中接收地面数字电视的局限性和功耗大等缺点,而且成为专门用来向移动设备中传输视音频、多媒体内容的“点对多点”的广播系统,为移动中接收数字电视开辟了一条广阔大道,这样数字电视从根本上改变了模拟电视
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移动接收 天线
- 本文实现了RFID系统中的一种PCB环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13.56 MHz、200 mw的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设计和调试过程。
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- 引 言
天线是雷达的重要组成部分,天线方向图的测试在雷达性能测试中占有极其重要的位置。早期人们采用手动法进行方向图测量,数据的录取、方向图的绘制以及参数的计算都是手工方式,操作复杂,工作量大,耗时长,精度低。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,天线方向图自动测试逐渐取代了手动测量,实现了信号录取、数据处理以及方向图绘制的自动化,大大提高了测量速度和精度。本文介绍了一种雷达天线方向图的自动化测量系统,分析了软硬件结构及原理。
1 方向图自动测试原理及实验配置
根据天线的互易性原理,将
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通讯 无线 网络 天线 自动测试 测试 测量 无线网络
- 无线局域网基础知识:天线
频率范围
天线适用的最高及最小频率。
增益
增益是用来表示天线集中辐射的程度。天线在某一方向的增益定义为:在相同的输入功率下,天线在某一方向某一位置产生的电场强度的平方(E2)与无耗理想点源天线在同一方向同一位置产生的电场强度的平方(E02)的比值,通常以G表示。
G=E2/E02(同一输入功率)
同样,增益也可以这样来确定:在某一方向向某一位置产生相同电场强度的条件下,无耗理想点源天线的输入功率(Pino)与天线的输入功率(Pin)的比值,即称为该天线在该点方向的增
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无线局域网 天线 无线网络
- 本文基于MICROCHIP公司生产的rfPIC12F675芯片,提出了一种微小型天线的设计方法及其调试技术。通过设计rfPIC12F675的天线原理图和PCB板图,阐述了PCB板上环形天线的设计方法、参数确定途径、调试方法和设计PCB板时应该注意的问题。
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- 引言随着多种无线技术标准在便携无线设备中走向融合,客观上要求在便携式无线设备中集成更多的天线,因此,对于电子系统设计工程师和技术管理人员来说,掌握天线技术发展的趋势,了解它对电子设计、制造和测试的潜在影响有着重要的现实意义。随着多种无线技术标准在便携无线设备中获得应用,客观上要求便携式无线设备以有成本效益的方式支持多个频段以及多种不同的调制方式。业内专家认为[1],目前多种无线标准在便携式无线设备中的聚合将遵循入门级、中档和高档三种技术方案(图1),采用CMOS数字无线电技术和可配置无线电技术是将来最终的
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天线介绍
天线是一种用来发射或接收无线电波——或更广泛来讲——电磁波的电子器件。天线应用于广播和电视、点对点无线电通信、雷达和太空探索等系统。天线通常在空气和外层空间中工作,也可以在水下运行,甚至在某些频率下工作于土壤和岩石之中。
从物理学上讲,天线是一个或多个导体的组合,由它可因施加的交变电压和相关联交变电流而产生辐射的电磁场,或者可以将它放置在电磁场中,由于场的感应而在天线内部产生交变电 [
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