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射频(rf)电路 文章 进入射频(rf)电路技术社区

射频电路和数字电路有何区别?射频电缆和双绞线的联系与区别?

  • 射频电路和数字电路有何区别?射频电缆和双绞线的联系与区别?- 然而现在,PXI等体积更小巧、功能更强大的基于PC的仪器平台成为了电子嵌入式系统的理想原型解决方案。基于PC的仪器不仅能满足嵌入式系统的尺寸和成本要求,同时也为工程师提供了一种可以重新配置RF仪器,从而实现RF仪器的广泛应用的良好软件体验。所以,工程师开始使用射频信号发生器和分析仪来设计雷达、信道仿真器、GPS记录仪和DPD硬件等嵌入式系统。
  • 关键字: 射频  cpu  滤波器  

射频技术在生活上的应用,什么是点阵射频?它的工作原理和特性是什么?

  • 射频技术在生活上的应用,什么是点阵射频?它的工作原理和特性是什么?-通常也被称为“电子标签”,是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别技术具有可读写、反复使用和耐高温、不怕污染等传统条形码不具备的优势,处理数据过程无需人工干预。
  • 关键字: 射频  点阵  芯片  

高速和射频电路有何差异?射频能量采集的工作原理分析

  • 高速和射频电路有何差异?射频能量采集的工作原理分析-传统的超级电容或众所周知的电化学双层电容器(EDLC)在2.5V或5V时具有数百欧姆的ESR值,这种电容在能量储备应用中已经有30多年的使用历史了,包括用作各种消费设备(如录像机、收音机和其它电子系统)时钟的后备能量。这些时钟在低电压下工作时消耗电流不到10μA,在许多电路的实时时钟(RTC)应用中也有使用。这些低功耗应用发现,EDLC器件是必须被频繁更换的电池与在实用封装(如钮扣电池)下无法提供足够电荷存储的静电/电解电容之间的极好折衷产品。
  • 关键字: 射频  电容  万用表  

射频在医疗领域有哪些应用?射频能量能否转化为电能?

  • 射频在医疗领域有哪些应用?射频能量能否转化为电能?-目前Freevolt的问题主要集中在:城市中的射频波信号是否能够随意采取?Drayson Technologies公司表示,目前世界各国均没有法律法规针对广泛的射频波信号采集规定,所以应该不存在问题。未来,Freevolt无线充电技术将继续发展,包括推出功率更大的采集器,为手机、智能家居设备充电;同时,营销方面也将覆盖全球,令人期待。
  • 关键字: 射频  微波  

射频电源应该如何接地?数字射频存储技术是什么?

  • 射频电源应该如何接地?数字射频存储技术是什么?-接地层确定后,将所有的信号地以最短的路径连接到地层非常关键,通常用过孔将顶层的地线连接到地层,需要注意的是,过孔呈现为感性。图3所示为过孔精确的电气特性模型,其中Lvia为过孔电感,Cvia为过孔PCB焊盘的寄生电容。如果采用这里所讨论的地线布局技术,可以忽略寄生电容。
  • 关键字: 射频  芯片  单片机  

射频影响牵一发动全局 滤波器设计取舍费思量

  • 射频影响牵一发动全局 滤波器设计取舍费思量-在设计滤波器以满足已知要求的过程中,有许多既有的挑战。这些要求主要是在电气、机械和环境方面。从系统级设计所提出的约束,例如机械尺寸之类,通常都具有极高的重要性。本文将会讨论滤波器设计过程中在射频(RF)方面的重大挑战。
  • 关键字: Molex  射频  滤波器  PIM测试  

格芯推出面向下一代移动和5G应用的8SW RF-SOI技术

  •   格芯(GLOBALFOUNDRIES)今天宣布推出业内首个基于300毫米晶圆的RF SOI代工解决方案。8SW SOI技术是格芯最先进的RF SOI技术,可以为4G LTE以及6GHz以下5G移动和无线通信应用的前端模块(FEM)带来显著的性能、集成和面积优势。  格芯全新的低成本、低功耗、高度灵活8SW的解决方案可以在300毫米生产线上制造具有出色开关性能、低噪声放大器(LNA)和逻辑处理能力的产品。与上一代产品相比,该技术可以将功耗降低至70%,实现更高的电
  • 关键字: 格芯  RF-SOI  

射频前端设计挑战加剧,下一代手机需要更高集成度

  •   随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。   直到早期的LTE网络部署,射频系统的设计涉及较少数量的前端组件,也因此相对的简单与直接。当无线网络开始升级成LTE-Advanced,射频前端的设计愈发复杂。与此同时,载波聚合、多输入多输出(MIMO)、多样性接收模块和包络跟踪等各类技术让4G网络变得更加高效和稳定。   全球众多的LTE频段组合早已增加射频设计的复杂性。为了支持繁多的频段与频段组合,移动设备需要更多的射频组件。由于智能手机内部设计的局限性
  • 关键字: 射频  5G  

掀起PCB板的“红盖头” 看你的“干扰”美不美

  •   有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC 分析时,有以下5 个重要属性需考虑:  (1) 关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF) 电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB 上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响。  (2) 阻抗匹配:源和接收器的
  • 关键字: PCB  RF  

一块PCB板上如何安置RF电路和数字电路这两尊大神?

  •   单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。  1 数字电路与模拟电路的潜在矛盾  如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这
  • 关键字: PCB  RF   

怎样才能把射频工作做好

  •   经常有网友在网络上问,一个射频工程师应具备哪些知识,怎样才能把射频工作做好。有一个关于这个问题的讨论贴都跟贴了几十条,看来这是一个普遍的问题。  那么怎么样才能把射频工作做好呢?可以说没有一个人敢说这样或者那样就一定可以学好射频,做好射频;很简单,如果你的大学老师,你的导师这样的专业理论教师都没让你感觉对学射频技术有所收获的话,那么很难说其它人就能让你知道怎么学习射频技术。  射频工程师的具体工作内容  现在人力资源领域把有关微波和射频技术方面的工程师分为几个名称,一般可以从名称看出其需要的射频工程师
  • 关键字: 射频  AYOUT  

攻5G小基站商机 台湾工研院发表射频芯片原型

  •   在4G与未来的5G行动通讯系统,高密度布建的小型基站已被视为提升频谱资源利用率、实现异质网络无缝连接的一大解方,相关的关键射频组件的市场潜力十分可观。 台湾工研院资通所为协助台湾通讯上游组件产业掌握小型基站商机,于近期发布小型基站功率放大器芯片封装模块原型。   此一小型基站功率放大器芯片与模块原型,目前于4G LTE 2.5~2.7GHz (Band-41)上运作,并符合Picocell规格(27dBm, ACLR>47dBc)。 该技术的开发,主要以提升线性度与效率为指针,其先整合了SMD
  • 关键字: 射频  5G  

射频前端市场蛋糕诱人 高通将扮演怎样的角色?

  •   智能手机市场飞速发展,技术不断推陈出新,手机的作用早已不仅通话这么简单。但无论如何进化,通话都是手机基本功能。过去15年,从2G、2.5G到3G,再到现在的4G时代,智能手机能兼容的通信制式越来越多,上网速度也越来越快,为人们的工作娱乐带来极大便利。多模多频设备通信性能日益强大的背后,有一个一直以来被用户忽略的部分——射频前端(RFFE)。   不过,随着智能手机屏幕、电池容量的增大,加上智能手机内部功能组件的增多,PCB区域已成为移动终端内部寸土寸金的竞争地带,他们都在挤压
  • 关键字: 射频  高通  

Pasternack推出尺寸为WR-10~WR-137的一系列新型直波导单元

  •   业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出尺寸为WR-10~WR-137的一系列新型直波导单元,其典型用途包括仪器仪表、测试台、高效射频/微波传输、卫星通信、军事通信、雷达和电信网络。  上述新系列直波导单元包含62个不同型号,工作频率覆盖5.85GHz~110GHz,跨越C~W内的13个波导波段。这些直波导产品的电压驻波比(VSWR)低至1.03:1,具有3~12英寸内的不同长度,由涂漆铜合金或镀金无氧硬铜(OFHC)制成,可配UG、CPR和UBR法兰,是航空航天、国防、
  • 关键字: Pasternack  射频  

Yole:RF功率组件未来五年复合增长率9.8%

  •   射频功率组件市场将迎来一新波成长潮。 Yole最新发布的《RF功率市场和技术趋势-2017版》报告预计,未来5年5G通讯基础建设对基站需求的增长,将为RF功率组件市场注入新的成长动能;预估2016~2022年全球RF功率组件市场产值,将由15亿美元攀升至25亿美元,年复合成长率可达9.8%。   新的无线电网络将需要更多的器件和更高的频率。因此将会为芯片供应商带来巨大的商机,尤其是RF功率半导体销售商。预计包括基站和无线回程在内的电信基础设施市场,将占据整体市场的半壁江山。2016~2022年期间,
  • 关键字: Yole  RF  
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射频(rf)电路介绍

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