
该项目展示了如何利用射频识别技术及一款 Arduino 板来构建一个智能考勤系统。用户无需使用人工登记表,只需扫描射频识别卡即可即时记录考勤情况。该系统会读取每张卡的唯一标识码并记录相关数据,适用于学校、办公室以及小型组织。
【2026年4月27日, 德国慕尼黑讯】全球半导体和传感器解决方案领域的领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与全球汽车照明领导者法雷奥正在合作推出集成激光束扫描(LBS)技术的短距离地面投影模块。双方的首项合作创新成果将在中国北京举办的2026北京国际汽车展览会法雷奥展台(B2馆B2D01展位)上亮相。
意法半导体将于2026年5月4日为投资者和分析师举办线上会议,探讨低地球轨道(LEO)机遇,会议上,意法半导体微控制器、数字集成电路和射频产品部总裁 Remi El-Ouazzane将进行讲述 。会议将于北京时间 21:30开始,讲述环节后设有问答环节。
业界出现了一种新的产品类型,即数字低压差(LDO)线性稳压器。此类解决方案尺寸非常小,能够提供线性电源的遥测功能和可调性,常用于射频和仪器仪表领域的超低噪声应用。
2026年4月7日 - 北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称为“昂瑞微”)宣布,多款5G车规级射频前端模组已成功通过AEC-Q100 Grade 2测试,由工信部第五研究所等认证机构完成认证。这一认证标志着相关产品已满足车规级标准要求,可应用于智能网联车辆通信场景。
四款全新多层片状电感系列专为射频应用优化设计,在精巧低外型封装中提供优异的高频性能
双方合作将数字孪生与真实场景测量相结合,降低风险并加速5G-Advanced 及新兴6G网络研发进程
工作原型成功验证人工智能赋能的无线接入网技术如何根据站点环境自适应优化上行性能,并实现规模化部署
射频功率管作为射频通信、雷达、微波加热等系统的核心器件,其输入输出阻抗的匹配程度直接决定系统功率增益、效率及稳定性。由于射频功率管工作在高频、大信号场景,且存在参数分散性,传统测量方法易受寄生参数、仪器协同性限制,测量精度难以满足工程需求。纳米软件依托自主研发的ATECLOUD智能测试平台,结合射频阻抗测量核心技术,提出一种高效、精准的射频功率管输入输出阻抗测量方法,可适配不同型号射频功率管的全场景测量,解决传统测量痛点,为射频系统设计优化提供可靠数据支撑。
智能化可扩展平台助力工程师降低合规风险,在拥挤的射频环境中更快验证无线设备性能
2026年1月30日,中国 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)(纽约证券交易所代码:STM)公布了按照美国通用会计准则(U.S. GAAP)编制的截至2025年12月31日的第四季度财报。此外,本新闻稿还包含非美国通用会计准则的财务数据(详情参阅附录)。
在射频通信设备中,与外壳直连的模组接地设计直接决定信号完整性、电磁干扰(EMI)抑制能力及整机稳定性。射频信号的高频特性使其对 grounding 阻抗、接触稳定性及回路完整性极为敏感,接地不良易导致信噪比下降、传输距离缩短、EMC 测试不达标等问题。本文结合工程实践,从接地原理、核心设计要点、工艺实现及优化方案等方面,系统阐述此类模组的接地处理方法。
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2026年1月13日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出全新电子书《The RF Design Handbook: Theory, Components, and Applications》(射频设计手册:理论、元器件与应用)。这本电子书深入探讨射频 (RF) 设计的关键主题,涵盖信号链基础知识、天线选型、测试、认证和数字集成等内容。
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在射频(RF)系统设计与调试中,功率增益和电压增益是评估信号放大性能的核心指标,直接决定系统的信号传输效率、抗干扰能力及整体可靠性。射频信号具有高频、易辐射、阻抗匹配敏感等特性,使得增益的确定方法与低频电路存在显著差异。本文将从基本概念出发,系统阐述射频系统中功率增益与电压增益的定义、确定原则、核心方法及实操注意事项,为工程实践提供技术参考。
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