新技術將打破射頻干擾難捕獲的僵局-從商業無線網絡和設備到軍事通信、雷達和電子戰爭(EW)系統,射頻干擾無處不在。由于干擾不可預測,要解決這一問題十分棘手。不過一種稱為無間斷捕獲的RF錄存技術,對解決這一問題可能會特別有用。
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RF 射頻干擾 信號分析儀 無間斷錄存
利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案-射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態電流會影響線性度和效率等關健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。
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rf 放大器
解讀RF放大器的輸出限制-這篇博文是非射頻(RF)與射頻放大器規格對比系列博文的第三篇。我在之前的兩篇博文中討論了噪聲和雙音失真。今天,我們將討論一個同樣重要的話題-放大器的輸出限制。對于任何應用中的放大器,輸出電壓的擺動范圍以及可供給負載的電流量都有一個限制。
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RF 放大器 輸出限制 射頻放大器
無線射頻技術原理及電路設計技巧-RF(射頻)專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。
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無線充電技術多層次生態系統結構解析-隨著物聯網(IoT)、可穿戴和便攜式設備的發展,消費者開始厭倦雜亂的電纜和需要頻繁充電的電池。無線充電的優勢遠遠不止于擺脫線纜的束縛。當前市場上各種各樣的近場、遠場充電無線技術,其中包括感應式、諧振式、RF、超聲及紅外線充電,這些技術都需要遵循不同的標準,也需要不同程度的折中。隨著人們對無線世界的向往,預計充電技術將出現急劇增長。
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你不得不知的8大降低RF電路寄生信號的設計-通過電路板布局評測,我們可發現可能發射或接收雜散RF音調的結構。要跟蹤每一條線路,有意識地明確其回流路徑,確保它能夠與線路并行,特別是要徹底檢查過渡。
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汽車元件中EMI抗干擾測試分析-多年以來,電磁干擾(EMI)效應一直是現代電子控制系統中備受關注的一個問題。尤其在今天的汽車工業中,車輛采用了許多關鍵的和非關鍵 (critical and non-critical)的車載電子模塊,例如引擎管理模塊、防抱死系統、電子動力轉向功能模塊(electrical power steering functions)、車內娛樂系統和熱控制模塊。
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IF/RF數據轉換器中的數字信號處理-在現代數字移動通信系統中,發射和接收路徑(包括下面描述中的反饋接收路徑)可根據信號特性分為三個主要電路級:射頻級、模擬中頻級和數字中頻級。圖1是典型發射機和接收機的框圖。射頻級處理射頻信號,在當前LTE標準中,其信號頻率范圍一般是700 MHz到3.8 GHz。
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轉換器 RF 無線通信
格芯(GLOBALFOUNDRIES)今天宣布推出業內首個基于300毫米晶圓的RF SOI代工解決方案。8SW SOI技術是格芯最先進的RF SOI技術,可以為4G LTE以及6GHz以下5G移動和無線通信應用的前端模塊(FEM)帶來顯著的性能、集成和面積優勢。 格芯全新的低成本、低功耗、高度靈活8SW的解決方案可以在300毫米生產線上制造具有出色開關性能、低噪聲放大器(LNA)和邏輯處理能力的產品。與上一代產品相比,該技術可以將功耗降低至70%,實現更高的電
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格芯 RF-SOI
有人說過,世界上只有兩種電子工程師:經歷過電磁干擾的和沒有經歷過電磁干擾的。伴隨著PCB走線速遞的增加,電磁兼容設計是我們電子工程師不得不考慮的問題。面對一個設計,當進行一個產品和設計的EMC 分析時,有以下5 個重要屬性需考慮: (1) 關鍵器件尺寸:產生輻射的發射器件的物理尺寸。射頻(RF) 電流將會產生電磁場,該電磁場會通過機殼泄漏而脫離機殼。PCB 上的走線長度作為傳輸路徑對射頻電流具有直接的影響。 (2) 阻抗匹配:源和接收器的
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PCB RF
單片射頻器件大大方便了一定范圍內無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數字音頻、數字視頻數據傳輸系統,無線遙控和遙測系統,無線數據采集系統,無線網絡以及無線安全防范系統等眾多領域。 1 數字電路與模擬電路的潛在矛盾 如果模擬電路(射頻) 和數字電路(微控制器) 單獨工作可能各自工作良好,但是一旦將兩者放在同一塊電路板上,使用同一個電源供電一起工作,整個系統很可能就會不穩定。這
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PCB RF
射頻功率組件市場將迎來一新波成長潮。 Yole最新發布的《RF功率市場和技術趨勢-2017版》報告預計,未來5年5G通訊基礎建設對基站需求的增長,將為RF功率組件市場注入新的成長動能;預估2016~2022年全球RF功率組件市場產值,將由15億美元攀升至25億美元,年復合成長率可達9.8%。
新的無線電網絡將需要更多的器件和更高的頻率。因此將會為芯片供應商帶來巨大的商機,尤其是RF功率半導體銷售商。預計包括基站和無線回程在內的電信基礎設施市場,將占據整體市場的半壁江山。2016~2022年期間,
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Yole RF
射頻(RF)電路的電路板布局應在理解電路板結構、電源布線和接地基本原則的基礎上進行。本文探討了相關的基本原則,并提供了一些實用的、經過驗證的電源布線、電源旁路和接地技術,可有效提高RF設計的性能指標。
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PCB RF Wi-Fi
定位引擎實現了 ZigBee 網絡射頻的“房間式”精確性,而且功耗低,通信開銷也實現了最小化。另外,定位引擎技術還能運用現有的 ZigBee 基礎設施來確定網絡中的位置。
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RF 定位引擎 ZigBee
隨著汽車遠程信息處理設備變得更為普遍,設計人員面臨著與任何通信發展演進過程中相同的問題:要在增加功能的同時降低成本。
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RF WLAN
rf-sim卡介紹
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