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標(biāo)簽 > 射頻電路
射頻簡(jiǎn)稱(chēng)RF射頻就是射頻電流,它是一種高頻交流變化電磁波的簡(jiǎn)稱(chēng)。每秒變化小于1000次的交流電稱(chēng)為低頻電流,大于1000次的稱(chēng)為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。
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電路的原理圖設(shè)計(jì)、電路仿真、印制電路板設(shè)計(jì)與信號(hào)完整性分析
本書(shū)系統(tǒng)論述了電路的原理圖設(shè)計(jì)、電路仿真、印制電路板設(shè)計(jì)與信號(hào)完整性分析,涵蓋了模擬電路、數(shù)字電路、射頻電路、控制電路等。全書(shū)主要包括三部分:第1部分(...
2023-01-04 標(biāo)簽:模擬電路信號(hào)完整性射頻電路 1073 0
射頻電路設(shè)計(jì)規(guī)范、元器件封裝的注意事項(xiàng)
成功的RF設(shè)計(jì)必須仔細(xì)注意整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中每個(gè)步驟及每個(gè)細(xì)節(jié),這意味著必須在設(shè)計(jì)開(kāi)始階段就要進(jìn)行徹底的、仔細(xì)的規(guī)劃,并對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)步驟的進(jìn)展進(jìn)行全面持續(xù)的評(píng)...
那么射頻電路中的損耗就比較多了。這個(gè)損耗我們一般指?jìng)鬏敁p耗,表征的意義也是輸出信號(hào)和輸入信號(hào)的比值的dB形式。比如濾波器的插入損耗。和增益不同的是,損耗...
但是由于PCB板和腔體空間的限制,很多時(shí)候不能布成一字形,這時(shí)候可采用L形,最好不要采用U字形布局(如圖2所示),有時(shí)候?qū)嵲诒苊獠涣说那闆r下,盡可能拉大...
2022-11-24 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)射頻電路 1421 0
另外隨著筆電差異化定位的明確以及商業(yè)筆電市場(chǎng)的穩(wěn)定,其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定;同時(shí),5G技術(shù)普及、操作系統(tǒng)的迭代更新以及一些新技術(shù)的推廣應(yīng)用,也會(huì)拉動(dòng)筆...
阻抗匹配是射頻電路的關(guān)鍵。頻率越高,允許的誤差越小。當(dāng)從發(fā)射端到接收端的走線總長(zhǎng)度大于信號(hào)波長(zhǎng)的1/16時(shí),才需要對(duì)該走線進(jìn)行阻抗控制(信號(hào)波長(zhǎng)的1/1...
2022-11-23 標(biāo)簽:信號(hào)PCB設(shè)計(jì)射頻電路 625 0
射頻設(shè)計(jì)中的幾個(gè)最基礎(chǔ)的概念
既然是一個(gè)意思,居然用了三個(gè)名詞來(lái)描述,也足見(jiàn)反射在射頻設(shè)計(jì)中的重要性。在射頻設(shè)計(jì)中,我們通常希望反射越小越好,最理想的狀態(tài)是完全沒(méi)有反射,即|Γ|=0...
2022-11-01 標(biāo)簽:射頻電路RL射頻設(shè)計(jì) 1826 0
集成無(wú)源元件(IPC)簡(jiǎn)化了封裝中的信號(hào)調(diào)節(jié)
由于無(wú)線設(shè)備的小型化以及提高射頻電路中信號(hào)調(diào)節(jié)可靠性的需求,例如濾波、阻抗匹配、差分到單端轉(zhuǎn)換和耦合,集成無(wú)源元件(IPC) 越來(lái)越受到關(guān)注。
射頻芯片設(shè)計(jì)面臨的難題是非常多的,有設(shè)計(jì)者理論及經(jīng)驗(yàn)方面的主觀因素,最大的難題還是工藝及封裝的客觀限制因素。
阻抗匹配是射頻電路設(shè)計(jì)的一項(xiàng)基本工作,然而只要做阻抗匹配,就離不了這個(gè)80年前發(fā)明的史密斯圓圖。下圖是一個(gè)全功能版的圓圖,密密麻麻的線讓人頭暈眼花。 來(lái)...
用鐵氧體制作的磁芯,一般呈工字形。線圈纏繞在鐵氧體上,能極大提高電感量。鐵氧體一種具有鐵磁性的金屬氧化物。電阻率高,磁導(dǎo)率高,飽和磁化強(qiáng)度低。容易導(dǎo)致電...
凡億90天零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)射頻電路開(kāi)發(fā)特訓(xùn)班第四期
隨著無(wú)線通信技術(shù)深入研究和應(yīng)用發(fā)展,射頻和微波工程正師面臨著越來(lái)越大的缺口,而無(wú)線工程師供不應(yīng)求已經(jīng)成為了通信行業(yè)面臨的重要困境。凡億教育適時(shí)推出《90...
凡億90天射頻電路開(kāi)發(fā)入門(mén)到精通線上特訓(xùn)班第四期
隨著無(wú)線通信技術(shù)深入研究和應(yīng)用發(fā)展,射頻和微波工程正師面臨著越來(lái)越大的缺口,而無(wú)線工程師供不應(yīng)求已經(jīng)成為了通信行業(yè)面臨的重要困境。凡億教育適時(shí)推出《90...
在四層板的設(shè)計(jì)中,我們一般會(huì)將第二層作為完整的地平面,同時(shí),也會(huì)把重要的信號(hào)線走在頂層(當(dāng)然包括射頻走線),以便于很好的控制阻抗。在六層板或者更多層板的...
射頻電路指處理信號(hào)的電磁波長(zhǎng)與電路或器件尺寸處于同一數(shù)量級(jí)的電路,作為PCB設(shè)計(jì)工程師,你當(dāng)然得了解。本文,我們就先來(lái)學(xué)習(xí)一些基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)吧。
2022-02-12 標(biāo)簽:射頻電路 2459 0
發(fā)射器有兩個(gè)主要的PCB設(shè)計(jì)目標(biāo):第一是它們必須盡可能在消耗最少功率的情況下,發(fā)射特定的功率。第二是它們不能干擾相鄰頻道內(nèi)的收發(fā)機(jī)之正常運(yùn)作。就接收器而...
2020-12-07 標(biāo)簽:發(fā)射器PCB設(shè)計(jì)射頻電路 3016 0
PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素
基頻的頻寬決定了數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中可流動(dòng)的基本速率。基頻是用來(lái)改善數(shù)據(jù)流的可靠度,并在特定的數(shù)據(jù)傳輸率之下,減少發(fā)射器施加在傳輸媒介(transmi ssio...
2020-11-20 標(biāo)簽:發(fā)射器PCB設(shè)計(jì)射頻電路 1690 0
良好的電源去耦技術(shù)與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?PCB 布局、Vcc 引線(星型拓?fù)?相結(jié)合,能夠?yàn)槿魏?RF 系統(tǒng)設(shè)計(jì)奠定穩(wěn)固的基礎(chǔ)。盡管實(shí)際設(shè)計(jì)中還會(huì)存在降低系統(tǒng)性能指...
2020-10-30 標(biāo)簽:射頻電路 442 0
淺析射頻MEMS開(kāi)關(guān)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
喬瓦尼埃洛說(shuō),最難的技術(shù)挑戰(zhàn)是找到一種可承受數(shù)十億次反復(fù)彎曲的導(dǎo)電合金。他說(shuō):“真正的問(wèn)題是執(zhí)行器,為了解決這個(gè)問(wèn)題,通用公司付出很大努力來(lái)開(kāi)發(fā)合金。我...
ST推出開(kāi)箱即用的射頻性能出色的首款STM32無(wú)線微控制器模塊
2021年1月12日,橫跨多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡(jiǎn)稱(chēng)ST;紐約證券交易所代碼:STM...
2021-01-12 標(biāo)簽:微控制器射頻物聯(lián)網(wǎng) 2223 0
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