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射頻美學

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國產(chǎn)的品牌核心競爭力主要體現(xiàn)在哪些方面?

工業(yè)級和消費級的MCU,電機相關的,M0基本被國產(chǎn)占領,M4目前除了GD和璇智,其他品牌用的還不多。....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 11-02 14:57 ?1661次閱讀
國產(chǎn)的品牌核心競爭力主要體現(xiàn)在哪些方面?

濾波器的關鍵分類/工作原理/作用/應用

濾波器是由電容、電感和電阻構(gòu)成的電路,其主要功能是有效地過濾掉電源線中特定頻率以外的頻率。使用濾波器....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 10-18 09:40 ?3872次閱讀

FBAR濾波器:尖端技術的理論與設計探索

FBAR濾波器的工作原理源于壓電效應。當施加電場時,壓電材料會發(fā)生機械振動,產(chǎn)生聲表面波。這些聲表面....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 10-12 16:13 ?3226次閱讀

手機終端射頻系統(tǒng)仿真解決方案

手機射頻單元承擔的是手機射頻信號的收發(fā)功能(見圖1),它主要包括:收發(fā)信單元、功率放大單元、開關單元....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 09-12 10:21 ?1280次閱讀
手機終端射頻系統(tǒng)仿真解決方案

LoRa芯片規(guī)格參數(shù)、內(nèi)部架構(gòu)及參考設計詳解

Semtech公司在LORA產(chǎn)品領域芯片中近乎壟斷式的地位。
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 08-24 10:05 ?5127次閱讀
LoRa芯片規(guī)格參數(shù)、內(nèi)部架構(gòu)及參考設計詳解

什么是模式?波導中的電磁波傳輸模式你了解嗎?

首先什么是模式,模式就是沒有激勵源條件下的Maxwell方程的解。
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 08-23 09:59 ?6799次閱讀
什么是模式?波導中的電磁波傳輸模式你了解嗎?

I2C總線的工作原理和應用

在現(xiàn)代電子設備中,各種傳感器、芯片和模塊之間的通信至關重要。而I2C(Inter-Integrate....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 08-21 09:24 ?2740次閱讀
I2C總線的工作原理和應用

案例分析:電磁干擾對輻射TIS的影響

對于一個射頻工程來說,在無線網(wǎng)絡中,射頻模塊有傳導TRP和傳導TIS兩項重要指標,而模塊裝上天線后,....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 08-14 09:46 ?2366次閱讀
案例分析:電磁干擾對輻射TIS的影響

電感飽和的原因和影響有哪些

在現(xiàn)代電子設備中,電感器件扮演著至關重要的角色。然而,當電感器件遇到高頻電流或強磁場時,一種稱為“電....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 08-08 09:35 ?6309次閱讀
電感飽和的原因和影響有哪些

射頻電路設計理論與應用

射頻電路 設計是一門很深的學問,可以說是變化多端,形式多樣,沒有一個人能說自己完全掌握了這個技能,因....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 07-26 09:09 ?3177次閱讀

UWB與WiFi的應用激增齊頭并進

在這個科技快速發(fā)展的時代,在越來越多的無線通信選項(如 Wi-Fi、藍牙和 NFC)中,越來越多的應....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 07-20 09:27 ?1226次閱讀
UWB與WiFi的應用激增齊頭并進

頻段被分走 WiFi7要涼涼了嗎?

在智能手機等終端普及之后,WiFi也就變得格外重要起來?,F(xiàn)在很多人不管到哪兒,一落座往往就會隨口問一....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 07-12 09:11 ?2647次閱讀

詳解矢量負載牽引技術

負載牽引系統(tǒng)是改變射頻微波器件輸入源阻抗和輸出負載阻抗的阻抗牽引系統(tǒng),它可以測量出射頻微波器件及功率....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 07-09 11:38 ?1265次閱讀
詳解矢量負載牽引技術

入門級微波電路(MMIC)的筆記-S 參數(shù)

入門級微波電路(MMIC)的上課筆記-S 參數(shù)
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 07-05 10:13 ?940次閱讀
入門級微波電路(MMIC)的筆記-S 參數(shù)

Smith軟件使用方法

例如, 一個 40+80j的電路要匹配到 50 歐,在 2.4g 的時候。
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 07-02 09:50 ?2766次閱讀
Smith軟件使用方法

一文帶你了解PCB設計中的常用基本概念

一個優(yōu)秀的工程師設計的產(chǎn)品一定是既滿足設計需求又滿足生產(chǎn)工藝的,某個方面有瑕疵都不能算是一次完美的產(chǎn)....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 06-26 11:27 ?851次閱讀
一文帶你了解PCB設計中的常用基本概念

Redcap十問

以當前Redcap 的技術規(guī)格來看,支持上下行256QAM調(diào)制,PC2功率,這點像5G;僅支持1T2....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 06-25 16:06 ?1867次閱讀

芯片交期及價格趨勢

從11家工控芯片廠商存貨周期環(huán)比平均增速和TI數(shù)據(jù)對比看,2022Q4是行業(yè)庫存上升的節(jié)點,到當前行....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 06-19 10:33 ?1053次閱讀
芯片交期及價格趨勢

解密RF信號鏈的特性和性能指標

從歷史的角度來看,就在不久之前,也就是20世紀初,支持RF信號鏈的RF工程學還是一門新興的學科。如今....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 06-16 16:14 ?967次閱讀

淺談通信的調(diào)制技術

導讀:射頻技術服務于現(xiàn)代通信與電子戰(zhàn),但是射頻只是一個載體,真正有用的“信息”是基帶信號,信號的傳輸....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 06-09 11:40 ?5454次閱讀
淺談通信的調(diào)制技術

啥是駐波?

站在宇宙的角度看,人是渺小的。站在頻域的角度上看,可見光的頻帶是極窄的。
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 06-07 10:37 ?4122次閱讀
啥是駐波?

什么是積分電路?簡單了解一下積分電路

積分電路是使輸出信號與輸入信號的時間積分值成比例的電路。
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 06-06 09:49 ?24364次閱讀
什么是積分電路?簡單了解一下積分電路

車怎么聯(lián)網(wǎng)?

車聯(lián)網(wǎng)通信技術是指在交通環(huán)境中,實現(xiàn)車輛內(nèi)部、路側(cè)單元、行人、云端服務之間的信息交互和協(xié)同的技術。根....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 05-24 15:56 ?2455次閱讀
車怎么聯(lián)網(wǎng)?

一文簡介光纖適配器

光纖適配器是光纖活動連接器對中連接部件。
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 05-22 09:11 ?1894次閱讀

什么是射頻封裝技術

LTCC因其具有多層結(jié)構(gòu)、高介電常數(shù)和高品質(zhì)因子電感,已經(jīng)被證明是一種能提供高集成度的高性能基板材料....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 05-15 11:12 ?603次閱讀
什么是射頻封裝技術

PCB設計流程步驟中的注意事項

PCB中文名稱為印制電路板,又稱印刷線路板,幾乎所有電子設備中都會應用到PCB。這種由貴金屬制成的綠....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 05-06 09:51 ?1161次閱讀

“簡約而不簡單”的射頻開關設計

射頻開關是一種能夠讓手機在不同射頻信號通路之間切換的器件,它就好像是信號的“橋梁”,不斷將信號通路連....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 04-20 09:27 ?1615次閱讀

晶振的選擇方法與重要參數(shù)

晶振,全名叫“晶體振蕩器”,它在電路當中起到產(chǎn)生振蕩頻率的作用,我們都知道,單片機可以看成是在時鐘驅(qū)....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 04-12 09:24 ?4070次閱讀

矢網(wǎng)測量PA的相關技巧和注意事項

在射頻學習研究的過程中,我們會使用到各種各樣的儀器進行各種測量仿真,在完成這些操作的過程中可能會遇到....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 04-08 09:17 ?2288次閱讀

WIFI7更新?lián)Q代對我們帶來的影響

如果你還記得這些,相信我,這不是記憶錯亂也不是所謂的多元時空,而是WiFi X這個標準,并沒有和Wi....
的頭像 射頻美學 發(fā)表于 04-04 09:55 ?2075次閱讀