在微波测试系统中,射频和微波开关大量用于仪器和被测器件(DUT) 间的信号路由。把开关置入开关矩阵系统,就可把来自多台仪器的信号路由至一个或多个DUT。
氮化镓(GaN)和RF(射频)能量应用将为工业市场带来重大变革。我们研究了氮化镓如何改变烹饪、等离子体照明和医疗过程,接下来将在日常生活中的射频能量系列第4部分中研究氮化镓如何用于工业加热和干燥。
我们“日常生活中的射频能量”系列此前的博客文章强调了氮化镓(GaN)技术在固态烹饪和等离子照明应用中的诸多优势,普遍认为氮化镓将对商业和工业市场产生变革影响。
随着氮化镓(GaN)技术的价值在商用微波和射频(RF)市场中得到认可,潜在的应用比比皆是,最值得注意的可能是射频能量领域,相关内容最近在以前的博客文章中重点介绍过。
从研发到商业部署的氮化镓(GaN)是当今影响微波和射频(RF)行业的单一最大的技术中断。氮化镓已经在众多射频应用中对系统性能,尺寸和重量产生了明显和深远的影响,并且使传统半导体技术所无法实现的系统级解决方案成为可能,其市场潜力才刚刚开始实现。
2017年是微波炉发明成功的五十周年。如今,微波炉已成为世界各地的家庭中不可或缺的家电,它改变了我们烹饪和制作食物的方式。然而,技术每天都在不断进步和发展,一种全新且经过改进的微波技术比您想象地更接近。
在当今无线通信设备中,射频部分往往采用小型化的室外单元结构,而室外单元的射频部分、中频部分,以及对室外单元进行监控的低频电路部分往往部署在同一PCB上。请问,对这样的PCB布线在材质上有何要求?如何防止射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装,尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽,N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm,W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距2.54mm
按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;
自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,知道今天这依然是个热门话题。无论是在实验室,产线上还是教学中,功率测量都是必不可少的。