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。
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。
射频识别技术,主要是一种非接触式的自动识别技术,在其应用的过程当中,需要在电磁原理的基础上利用射频信号来对目标对象进行信息的获取,由于其应用的广泛,可以实现在不
不要错过!EDI CON CHINA在第6年强势回归北京。EDI CON CHINA 包含技术报告会、赞助商研习会、座专家谈会、全体会议主旨报告,以及射频、微波和高速数字设计行业的领先公司的产品展示和方案演示。
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。
直放站是移动通信中最重要的补充手段移动通信的快速发展,需要建立大量的基站,特别是2001年联通公司投入近200亿建立C网及CDMA直放站系统 为了降低覆盖系统成本,最好的方法
引言便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,将影响到整个系统的架构、产品的特
在研发蓝牙应用产品的过程中,射频部分是一个关键环节,其性能的好坏决定了蓝牙无线通信质量的优劣。因此,本文主要分析蓝牙标准速率与增强速率的三种调变模式的差异性,以及用实时频谱仪测量蓝牙跳频信号的方法。
随着移动通信设备与技术的不断创新与发展,手机作为最普通的移动通信工具,其市场需求的不断扩大与竞争环境的日益成熟吸引了大批手机制造商的眼球。在无线通信3G时代的背景
1. 引言OFDM能有效抑制多径信道引起的深度衰落、抵抗脉冲噪声和具有较高的频谱效率的特点。但是OFDM的传输符号是多载波的QAM信号经过IFFT处理后得到的结果,由于这种处理是
该射频遥控电路并非采用我们平时常用的IC控制芯片,电路采用三极管的基极和发射机并联152.575MHz声表面谐振器,构成射频遥控发射电路。整个电路采用典型的三点式电容振荡器
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的
射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频
射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案都是采用外置功分器并外接功率计的方式来实现精确功率的产生。
晶体管Q1和其相关组件包含一个可调谐的振荡器。射频信号被传送到晶体管Q2,调制器。运算放大器IC1增加了音频信号,然后通过电阻R4应用到Q2的基极。
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的
PCB 材料及其厚度和工作频率范围等因素,以及连接器设计及其与电路材料的相互作用都会影响性能。通过对不同信号注入设置的了解,以及对一些射频微波信号注入方 法的优化案例的回顾,性能可以得到提升。
(RF4CE)联盟是针对消费类电子产品遥控器的一种标准。松下、飞利浦、三星电子和索尼公司组成的企业联盟正在推动这一标准化进程。它们的目标是,通过运用于遥控器的双向RF通信