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。
一、射频电路仿真之射频的界面
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负荷。因此,PCB设计基频
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PCB 射频
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。
在对这些高速信号进行分析时,传统的时域分析方法面临精度不够以及分析手段欠缺等问题,而射频微波领域的频域的分析手段则非常成熟和完善。因此,对于高速数字信号的分析和测量也越来越多地开始采用一些射频或微波的分析方法。数字设计的工程师需要更多地借助
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射频 ADC
纵观嵌入式系统悠久的历史,到现在为止几乎完全数字化了,但还有射频和微波技术却是两个独立的子系统并且相互之间也没有有效的接口。由于各种原因,这个“射频和数字间的鸿沟”也终将会连接起来。
去年10月,开发嵌入式系统(即板级数字和射频子系统)的Mercury Systems公司(后统称Mercury)发起了嵌入式和微波组件的制造商自发参与一个被叫OpenRFM的行动。该公司的目标是让我们可以将射频和微波技术首次集成到当前“纯数字”嵌入式器件中。如果你不是
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射频 嵌入式
美敦力公司近日宣布已签署一项最终协议,将以大约2.35亿美元的价格收购射频外科手术系统公司RF Surgical Systems。这家医疗器械公司位于加州的卡尔斯巴德,专注于探测和预防外科手术后遗留在患者体内的物品(手术用海绵、纱布或铺巾)。目前尚未披露收购协议中的其他条款。
尽管有严格的手术用海绵计数协议和医疗协会不遗余力提高这一领域的意识,偶尔还会发生手术用医疗物品在伤口缝合后仍遗留在患者体内的现象。一块海绵、纱布或铺巾遗留在患者体内可能会要求患者接受额外的X光检
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美敦力 射频
手机天线其实并不是一门简单的学问,因为糟糕的天线设计不仅会影响信号的接收,同时还有可能大大降低设备电池的续航时间。
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天线 射频
2015年1月,曾经在射频行业叱咤风云的两家厂商RFMD和TriQuint宣布完成对等合并工作,并以全新名称“Qorvo”亮相业界。Qorvo全球产品市场公关总监Rob Christ在日前举行的媒体见面会上表示,通过此次交易,两家公司实现了在功率放大器、电源管理、天线控制、开关以及优质滤波器等领域的优势互补。未来,移动设备、网络基础设施以及航空航天/国防将是Qorvo重点关注的三大热点市场。
打造1+1>2的市场竞争力
“我知道很多人对Qorvo这
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射频 Qorvo
将高频能量从同轴连接器传 递到印刷电路板(PCB)的过程通常被称为信号注入,它的特征难以描述。能量传递的效率会因电路结构不同而差异悬殊。PCB 材料及其厚度和工作频率范围等因素,以及连接器设计及其与电路材料的相互作用都会影响性能。通过对不同信号注入设置的了解,以及对一些射频微波信号注入方 法的优化案例的回顾,性能可以得到提升。
实现有效的信号注入与设计相关,一般宽带优化比窄带更有挑战性。通常高频注入随着频率升高而更加困难,同时也可能随电路材料的厚度增加,电路结构的复杂性增加而有更多问题。
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射频 PCB
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)6月1日宣布已和北京建广资产管理有限公司(简称“建广资产”)达成协议,同意向其出售恩智浦射频功率事业部。根据协议内容,建广资产将为购买此事业部支付18亿美元。该交易将在获得相关监管部门批准后生效。
恩智浦射频功率事业部是高性能射频功率放大器市场的领导者之一,目前主要专注于蜂窝基站市场,同时在未来的工业照明、下一代烹饪和汽车电子点火系统领域的应用中也很有发展潜力。
恩智浦首席执行官Richard Clemm
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恩智浦 射频
电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
全面剖析雷达电路的电磁干扰和EMC设计
由于雷达信号的寄生输出,除了在信号变换等过程中产生外,还与系统外部的干扰、电路之间的干扰,电
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电磁兼容 射频
热力学的基本规律揭示出没有电子设备可以实现100%的效率——虽然开关电源比较接近(达到98%)。但不幸的是任何产生RF功率的器件目前都无法 达到或者接近理想的性能,因为将直流功率转换为射频功率过程中面临太多的缺陷,包括整个信号路径传输造成的损耗,转到工作频率时的损耗,以及该器件固有特 性损耗等。结果,MIT科技评论的一篇文章曾毫不客气的这样评价RF功率放大器,“它是一个非常低效的硬件。”
毫不奇怪的是,RF功率产品的每一环节厂家,从半导体到放大器再
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功率放大器 射频
举个例子来说吧。我们将对多层电路板进行射频线仿真,为了更好的做出对比,将仿真的PCB分为表层铺地前的和铺地后的两块板分别进行仿真对比;表层未铺地的PCB文件如下图1所示(两种线宽):
图1a:线宽0.1016 mm的射频线(表层铺地前)
图1b:线宽0.35 mm的射频线(表层铺地前)
图1:表层未铺过地的PCB
首先将线宽不同的两块板(表层铺地前)由ALLEGRO导入SIWAVE,在目标线上加入50Ω端口。针
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射频 PCB
本文主要探讨各种可用的无线网络选项和必须在应用过程中解决的局限性,旨在为设计师提供一些选择工业应用的无线网络时所需的实用信息。用于汽车车门 的上锁和解锁的RKE系统就是简单命令和控制应用的一个典型例子。在RKE应用中,命令从遥控钥匙发送到汽车接收器上。车门会上锁和解锁,以回应正确收到 的命令。
就理论而言,相似车型的接收器也可接受从任何相似型号的遥控钥匙中发送的封包,但车辆仅会接受从唯一匹配的遥控钥匙所发出的命令。通常会使用滚动码产 生器和安全加密等协定,从遥控钥匙将唯一识别码传输到汽车上。如此
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射频 ZigBee
通常情况下,对于微波以下频段的电路( 包括低频和低频数字电路) ,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路,则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。
RF无线射频电路设计中的常见问题
射频(RF) PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路( 包括低频和低频数字电路) ,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细
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射频 PCB
介绍了直接数字频率合成(DDS)的结构和原理,并将DDS技术应用于短波射频通信频率源中。实现了一种基于单片机+DDS可编程低噪声频率源,输出信号范围46.5~75 MHz.实验结果表明,该频率源具有频率分辨率高、相位噪声低等优点,满足短波射频通信系统对频率源的设计要求。
频率源是现代短波射频通信系统的核心,对整个系统的正常运行起着决定性的作用。作为射频电路与系统的核心设备,频率源的好坏关系着整个系统的稳定性。现在的频率合成技术正朝着杂散和相位噪声更低的方向发展,同时还要求有更宽的频带和更高的频率
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DDS 射频
很多人们都很羡慕智能家居生活,但是因为住的是老房子,很多布线没有考虑,所以不知道该如何实现这种智能生活。其实我们今天要谈到的另外一种智能家居技术——家庭无线射频技术,应该就是专为已装修完成但未预先布线的房屋准备的。
无线射频技术
无线射频技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线通信技术。这种技术的优点是部分产品无需重新布线,利用点对点的射频技术,实现对家电和灯光的控制,安装设置都比较方便,主要应用于实现对某些特定电器或灯光的控制,成本适中。这类系
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智能家居 射频
射频.定向耦合器介绍
您好,目前还没有人创建词条射频.定向耦合器!
欢迎您创建该词条,阐述对射频.定向耦合器的理解,并与今后在此搜索射频.定向耦合器的朋友们分享。
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