- RF与数模电路的PCB设计之魅- 手持无线通信设备和遥控设备的普及推动着对模拟、数字和RF混合设计需求的显著增长。手持设备、基站、遥控装置、蓝牙设备、计算机无线通信功能、众多消费电器以及军事/航空航天系统现需要采用RF技术。
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RF 数模电路 PCB设计
- 三种主流的手机支付技术:RF-SIM、NFC、SIM Pass-目前,主流的非接触式移动支付技术方案主要有三种:RF-SIM、NFC及SIM Pass。中国电信主要使用SIM Pass技术、而移动与联通则分别倾向于支持RF-SIM与NFC技术。
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SIMPass卡 NFC RF-SIM卡
- 浅析4G智能时代的射频技术-由于4G LTE的出现,使得频段越来越多,频段越多就会导致智能手机的设计复杂性越来越大;加上频谱资源是一个非常稀缺的资源,特别是在北美和欧洲地区,频谱非常拥挤,这样就一定会增加滤波器的复杂性。
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4G 射频
- 可穿戴设计:人类与嵌入式系统的紧密结合-可穿戴电子系统的发展,不论生物计量、通信还是虚拟现实,都将嵌入式系统概念延伸到新的未知领域。把传感器和输出设备放到操作人员身上,产生了一个新词——电子人:人类和嵌入式系统的结合。
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射频 嵌入式系统 可穿戴设备
- 资深专家支招:RF系统设计需要考虑哪些因素-今天可以使用的高集成度先进射频设计可让工程师设计出性能水平超过以往的RF系统,阻隔、灵敏度、频率控制和基带处理领域的最新进展正在影响RF系统架构设计,本文旨在探讨某些参数特性,以及它们对系统性能的影响。
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RF 滤波器 接收器 爱特梅尔 天线
- 实例解析:近场天线测试系统解决大型暗室测试难题-所有移动服务运营商都面临测试大型基站天线的问题。测试这种天线需要配有特殊性能极大且昂贵的全电波暗室。对于这些运营商来说,RFX2天线特性测试系统解决了在大型暗室测试的难题,即高的让人望而却步费用及耗时的测试过程。
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暗室测试 近场天线 测试系统 RF
- 为什么数字工程师需要射频知识?- 在很多高速应用如计算机、通信等领域,很多数字总线的数据速率都达到了Gb/s以上甚至更高。传统上我们认为的0、1的理想的数字信号开始更多地表现出其射频的特性。真实的数字信号在传输过程中,也越来越多地表现出其微波电路的特性。
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射频 正弦谐波
- 高频PCB电路的热效应问题解析-理解电路材料中插入损耗是如何产生的有助于更好描述高频PCB电路热性能相关的重要因素。本文将以微带传输线电路为例探讨电路热性能相 关的权衡因素。在双面PCB结构的微带电路中,损耗包括介质损耗、导体损耗、辐射损耗及泄露损耗。不同损耗成分的差值较大,除了少数例外情况,高频PCB 电路的泄露损耗一般很低。在本文中,由于泄露损耗值很低,暂且忽略。
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PCB 热效应 射频 微波
- 射频电感器——模式线圈及线圈产品的比较-只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。
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射频 线圈 电感器
- 4大方面教你设计射频电路- 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
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射频 干扰信号 期望信号
- 新技术将打破射频干扰难捕获的僵局-从商业无线网络和设备到军事通信、雷达和电子战争(EW)系统,射频干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。不过一种称为无间断捕获的RF录存技术,对解决这一问题可能会特别有用。
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RF 射频干扰 信号分析仪 无间断录存
- 利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解决方案-射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。
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rf 放大器
- 不得不知的:如何选择合适的射频模块?-要选择合适的射频模块,以下几个问题我们都需要搞搞清楚:无线设备该通多远、该用多大的功率、如何扩大通信距离、天线是否该重视、该选什么样的模块、初学者如何选择仪器、如何确定通信状况等等。 无线设备该通多远 谈到这个话题,有必要想一想当年了。
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射频
- 解读RF放大器的输出限制-这篇博文是非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文的第三篇。我在之前的两篇博文中讨论了噪声和双音失真。今天,我们将讨论一个同样重要的话题-放大器的输出限制。对于任何应用中的放大器,输出电压的摆动范围以及可供给负载的电流量都有一个限制。
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RF 放大器 输出限制 射频放大器
- 无线射频技术原理及电路设计技巧-RF(射频)专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。电磁波可由其频率表述为:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其频率范围为VLF(极低频)也即10-30KHz至EHF(极高频)也即30-300GHz。
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无线射频 rfid rf
射频(rf)电路介绍
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