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標(biāo)簽 > rf
射頻(RF)是Radio Frequency的縮寫(xiě),表示可以輻射到空間的電磁頻率,頻率范圍從300KHz~300GHz之間。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10000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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RF轉(zhuǎn)換器為下一代無(wú)線基站提供高效的多頻段無(wú)線電
為了支持不斷增長(zhǎng)的無(wú)線數(shù)據(jù)需求,現(xiàn)代基站無(wú)線電設(shè)計(jì)被設(shè)計(jì)為支持多個(gè)E-UTRA頻帶以及載波聚合技術(shù)。
2019-04-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器RF 2812 0
支持RF無(wú)線傳輸?shù)膒H傳感器參考設(shè)計(jì)
如果系統(tǒng)精度、效率和可靠性至關(guān)重要,設(shè)計(jì)傳感器節(jié)點(diǎn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸以用于遠(yuǎn)程監(jiān)控會(huì)是一個(gè)相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。
基于AD8302的RF信號(hào)精確增益/相位測(cè)量
AD8302在其輸入端具有寬頻率范圍,范圍從任意低頻(甚至音頻)到2.5 GHz。對(duì)數(shù)放大器的寬動(dòng)態(tài)范圍不僅適應(yīng)相對(duì)信號(hào)電平的大的變化,而且還適應(yīng)絕對(duì)電...
2019-04-11 標(biāo)簽:對(duì)數(shù)放大器RF測(cè)量信號(hào) 9171 0
基于對(duì)數(shù)放大器進(jìn)行RF脈沖檢測(cè)的作用分析
當(dāng)RF脈沖串是解調(diào)對(duì)數(shù)放大器的輸入時(shí),輸出將是電壓脈沖。這可以饋入比較器以確定是否存在RF脈沖串,或者可以通過(guò)測(cè)量對(duì)數(shù)放大器輸出電壓的幅度來(lái)確定RF脈沖的幅度。
2019-04-11 標(biāo)簽:對(duì)數(shù)放大器RF 5443 0
基于Virtuoso和NI AWR軟件的RF前端模塊集成設(shè)計(jì)流程
為了滿足多模和多頻手機(jī)對(duì)更高性能和更小元件尺寸的需求,業(yè)界正在將模塊集成策略從單一封裝中的類(lèi)似構(gòu)建模塊轉(zhuǎn)換為采用基于多種技術(shù)的多功能前端。這些開(kāi)發(fā)工作針...
淺析復(fù)雜RF環(huán)境中的射頻干擾解決方案設(shè)計(jì)
從商業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備到軍事通信、雷達(dá)和電子戰(zhàn)爭(zhēng)(EW)系統(tǒng),射頻干擾無(wú)處不在。由于干擾不可預(yù)測(cè),要解決這一問(wèn)題十分棘手。常用的信號(hào)分析儀采用間斷故障模式...
隨著技術(shù)應(yīng)用的不斷普及發(fā)展,寬帶射頻(RF)設(shè)計(jì)將成為一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。目前,許多應(yīng)用中均采用了高頻、高速轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。隨著雷達(dá)、無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施和儀器儀表不斷突...
WiFi、4G、藍(lán)牙等各種無(wú)線連接技術(shù)的普及帶動(dòng)各種終端設(shè)備井噴式增長(zhǎng),包括物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴等各種基于無(wú)線連接技術(shù)的新興產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)起來(lái),各種無(wú)線信號(hào)鏈解...
基于實(shí)現(xiàn)更快RF設(shè)計(jì)的構(gòu)建模塊策略淺析
受物聯(lián)網(wǎng)(IoT)這一日益普及的應(yīng)用所驅(qū)動(dòng),我們生活在一個(gè)連接性越來(lái)越強(qiáng)的世界,電子設(shè)計(jì)需要提供無(wú)處不在的無(wú)線通信。從可穿戴設(shè)備到智能家電,集成RF的應(yīng)...
在軟件無(wú)線電統(tǒng)治無(wú)線通信的今天,所有功能的器件都盡可能高度集成了,尤其是超級(jí)難調(diào)的射頻部分(RF),如果你要用分立器件去搭一個(gè)手機(jī)出來(lái),估計(jì)沒(méi)有幾個(gè)人能...
將對(duì)數(shù)放大器和溫度傳感器結(jié)合起來(lái)以增強(qiáng)RF功率測(cè)量精度的設(shè)計(jì)淺析
精確的RF功率管理是現(xiàn)代無(wú)線發(fā)射器的熱點(diǎn)話題,從基站的功率放大器保護(hù)到移動(dòng)應(yīng)用中的延長(zhǎng)電池使用時(shí)間,它都有很多的優(yōu)點(diǎn)。RF功率監(jiān)測(cè)器,比如對(duì)數(shù)放大器,允...
探析GaN在雷達(dá)和太空領(lǐng)域的應(yīng)用
目前,氮化鎵(GaN)技術(shù)已經(jīng)不再局限于功率應(yīng)用,其優(yōu)勢(shì)也在向射頻/微波行業(yè)應(yīng)用的各個(gè)角落滲透,而且對(duì)射頻/微波行業(yè)的影響越來(lái)越大,不容小覷。因?yàn)樗梢?..
國(guó)內(nèi)外RF MEMS廠商大盤(pán)點(diǎn) 5G對(duì)我國(guó)的RF MEMS廠商來(lái)說(shuō)是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)
射頻微機(jī)電系統(tǒng)(RF MEMS)是MEMS技術(shù)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一,也是二十世紀(jì)九十年代以來(lái)MEMS領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。RF MEMS用于射頻和微波頻率電路中...
基于低壓驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)RF功率放大器效率的提高
對(duì)于發(fā)射機(jī)的功率放大器(PA)來(lái)說(shuō),由于其需要在應(yīng)對(duì)最新蜂窩標(biāo)準(zhǔn)所用復(fù)雜寬帶調(diào)制方案所需高峰值平均功率比(PAR)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)高平均效率,因此要同時(shí)滿足這...
2019-01-26 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器功率放大器rf 1273 0
電源調(diào)制PSMR與PSRR的原理介紹和它們有什么樣的不同說(shuō)明
許多雷達(dá)系統(tǒng)要求低相位噪聲以最大限度抑制雜波。高性能雷達(dá)需要特別關(guān)注相位噪聲,導(dǎo)致在降低頻率合成器的相位噪聲和表征頻率合成器部件的相位噪聲方面投入了大量...
集成式RF和微波檢波器具有眾多優(yōu)勢(shì)。集成式溫度補(bǔ)償電路提供即用型輸出電壓,其在寬溫度范圍內(nèi)可以穩(wěn)定在±0.5 dB左右,使用內(nèi)部平方根函數(shù)可以有效消除低...
現(xiàn)代高速無(wú)線鏈路的保護(hù)設(shè)計(jì)與技巧
隨著我們將運(yùn)動(dòng)鞋,冰箱,咖啡機(jī)和我們的心臟起搏器和門(mén)鎖等所有東西連接起來(lái),限制訪問(wèn)機(jī)密信息等安全問(wèn)題再次變得越來(lái)越重要。隨著我們通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)通信...
2019-01-18 標(biāo)簽:物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信rf 3441 0
如何實(shí)現(xiàn)GSPS轉(zhuǎn)換器寬帶前端的設(shè)計(jì)
隨著轉(zhuǎn)換器技術(shù)的改進(jìn),即使在高速運(yùn)行時(shí)也能準(zhǔn)確地解決非常高的中頻(IF)。這帶來(lái)了兩個(gè)挑戰(zhàn):轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)本身和將信號(hào)內(nèi)容耦合到轉(zhuǎn)換器的前端設(shè)計(jì)。即使轉(zhuǎn)換器...
2019-02-06 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器gprsrf 3234 0
如何實(shí)現(xiàn)高效的遠(yuǎn)程電池監(jiān)控系統(tǒng)
遠(yuǎn)程電池監(jiān)控子系統(tǒng)將基于MCU的電池監(jiān)控和無(wú)線通信功能與低功耗RF收發(fā)器或具有集成無(wú)線功能的MCU相結(jié)合,將電池狀態(tài)傳輸?shù)街醒朐O(shè)施(圖1)。
2019-01-23 標(biāo)簽:收發(fā)器監(jiān)控系統(tǒng)rf 9558 0
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