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標(biāo)簽 > 射頻信號(hào)
射頻信號(hào)就是經(jīng)過(guò)調(diào)制的,擁有一定發(fā)射頻率的電波。為了能夠在空中傳播電視信號(hào),必須把視頻從電視信號(hào)調(diào)制成高頻或射頻(RF-Radio Frequency)信號(hào),每個(gè)信號(hào)占用一個(gè)頻道,這樣才能在空中同時(shí)傳播多路電視節(jié)目而不會(huì)導(dǎo)致混亂。
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如何使用PIN二極管進(jìn)行射頻設(shè)計(jì)
PIN 二極管的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)性能由許多可用的模型和方程來(lái)表征。這些捕獲基本屬性以及這些屬性隨溫度、電壓、頻率和其他因素的變化。這些數(shù)據(jù)和相關(guān)模型使得非常好...
信號(hào)發(fā)射器的種類(lèi)和用途(原理圖)
RF(射頻)信號(hào)發(fā)射器:用于產(chǎn)生射頻信號(hào),通常工作在高頻段,如無(wú)線通信、雷達(dá)和無(wú)線電頻譜分析等領(lǐng)域中使用。它們可以產(chǎn)生連續(xù)波、調(diào)頻、調(diào)幅、脈沖等不同類(lèi)型...
rfid的關(guān)鍵技術(shù)詳解_RFID技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
RFID是一種非接觸式的自動(dòng)識(shí)別技術(shù),它通過(guò)射頻信號(hào)自動(dòng)識(shí)別目標(biāo)對(duì)象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù),識(shí)別工作無(wú)須人工干預(yù),作為條形碼的無(wú)線版本,RFID技術(shù)具有條形碼所...
無(wú)線連接技術(shù)的發(fā)展,促使天線行業(yè)的快速成長(zhǎng)
終端設(shè)備天線具有多樣化的應(yīng)用環(huán)境和工藝方案,軟板已成為主流工藝。按照在通信網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用,天線可分為網(wǎng)絡(luò)覆蓋傳輸天線和終端天線。其中網(wǎng)絡(luò)覆蓋傳輸天線主要為...
對(duì)于有包地要求的信號(hào),須保證包地的完整性,盡量保證在包地線上進(jìn)行打GND孔處理,兩個(gè)GND孔間距不能過(guò)遠(yuǎn),盡量保持在50-150mil左右。
基于FPGA的16通道實(shí)時(shí)高速高精度的同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
作者:易志強(qiáng),韓 賓,江 虹,張秋云 0 引言 隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、工業(yè)、醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域,尤其在高精度產(chǎn)品的檢測(cè)...
2020-12-04 標(biāo)簽:fpga數(shù)據(jù)采集射頻信號(hào) 6375 0
中科院半導(dǎo)體所和山東大學(xué)聯(lián)合設(shè)計(jì)了一種聲表面波細(xì)胞裂解器件
近日,中央民族大學(xué)耿照新教授、中科院半導(dǎo)體所陳弘達(dá)研究員和山東大學(xué)劉宏教授聯(lián)合設(shè)計(jì)了一種聲表面波細(xì)胞裂解器件,可以實(shí)現(xiàn)多種細(xì)胞在微量液滴中的高效裂解,并...
射頻脈沖信號(hào)典型的六個(gè)知識(shí)點(diǎn)總結(jié)
脈沖信號(hào)是雷達(dá)系統(tǒng)最基礎(chǔ)、最常見(jiàn)的信號(hào)形式,從業(yè)人員應(yīng)該對(duì)這類(lèi)信號(hào)有著更加深入的理解和認(rèn)識(shí)。
2023-06-13 標(biāo)簽:射頻信號(hào)信號(hào)分析儀脈沖信號(hào) 5930 0
分析混合型包絡(luò)放大器電路結(jié)構(gòu)以及電路的關(guān)鍵的設(shè)計(jì)參數(shù)
EER技術(shù)是KAHN L R在1952年提出的[5],系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。射頻輸入信號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)后分為兩路,一路經(jīng)過(guò)限幅器(Limiter)去除幅度信號(hào)剩...
S參數(shù)的意義及矢網(wǎng)實(shí)例測(cè)量方法
S參數(shù)是在射頻中用來(lái)描述器件特性的參數(shù),S參數(shù)將電磁場(chǎng)中相關(guān)的特性轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)的概念,讓讀者可以很形象地理解電路中增益、回波損耗、穩(wěn)定性、隔離度、網(wǎng)絡(luò)匹配等概念
2023-10-29 標(biāo)簽:射頻信號(hào)S參數(shù)射頻系統(tǒng) 5872 0
射頻放大器的原理 射頻放大器的用途有哪些 射頻放大器和功率放大器的區(qū)別
射頻放大器和功率放大器都是電子設(shè)備中常用的放大器類(lèi)型,但它們的應(yīng)用場(chǎng)景和工作原理有所不同。射頻放大器主要用于放大高頻信號(hào),其輸入和輸出都是射頻信號(hào)。
磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一種利用核磁共振原理對(duì)人體進(jìn)行成像的醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)。MRI具有無(wú)輻射、高分辨率...
本系列文章將從三個(gè)部分入手,說(shuō)明如何將散射參數(shù)(也稱(chēng)為S參數(shù))應(yīng)用于直接射頻采樣結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)。
2019-06-05 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器射頻信號(hào) 5566 0
S波段小型化發(fā)射通道電路原理,并對(duì)設(shè)計(jì)方案與測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析
為滿足本振抑制指標(biāo),要求本振信號(hào)與射頻信號(hào)分腔處理,使用金屬隔墻完成本振信號(hào)與射頻信號(hào)的隔離,使得本振信號(hào)在射頻輸出端口抑制更高,同時(shí)合理設(shè)計(jì)腔體結(jié)構(gòu),...
一文讀懂:實(shí)現(xiàn)射頻信號(hào)源的低相位噪聲及高速頻率切換的共存
接收機(jī)質(zhì)量和測(cè)試儀速度的提高對(duì)信號(hào)發(fā)生器性能提出了更為嚴(yán)苛的要求。隨著頻譜日益擁擠,通信行業(yè)必須開(kāi)發(fā)新的調(diào)制技術(shù),提高組件測(cè)試速度和性能及生產(chǎn)能力。
你拿著手機(jī)打電話或者上網(wǎng)時(shí),你可能不會(huì)想到,在手機(jī)里有種小小的射頻器件,在以每秒鐘近千次的速度快速切換,幫助你享受到高速、低延遲、高清晰度的通信服務(wù)。
輸出功率和效率是衡量射頻放大器功能中相當(dāng)重要的指標(biāo)。輸出功率的提高,輔以高增益和低電流帶來(lái)的效率提升,是評(píng)價(jià)射頻放大器性能的金標(biāo)準(zhǔn)。
射頻信號(hào)和無(wú)線信號(hào)的區(qū)別
射頻信號(hào)和無(wú)線信號(hào)是無(wú)線通信領(lǐng)域中兩個(gè)密切相關(guān)但又有所區(qū)別的概念。
2024-05-16 標(biāo)簽:無(wú)線通信射頻信號(hào)無(wú)線信號(hào) 4728 0
如何仿真設(shè)計(jì)5G設(shè)備的腔體濾波器
有許多射頻和微波應(yīng)用都具有射頻腔,包括雷達(dá)、微波爐和稍后我們將討論的手機(jī)基站。它也存在于粒子加速器中,例如歐洲核子研究中心(European Organ...
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