完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 射頻電路
射頻簡稱RF射頻就是射頻電流,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于1000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。
文章:304個 瀏覽:43907次 帖子:102個
雖然使用傳統(tǒng)的SPICE噪聲分析,可以尋找到LNA的噪聲,但對于混合器和LO而言,它卻是無用的,因為在這些區(qū)塊中的噪聲,會被很大的LO信號嚴重地影響。
結(jié)構(gòu)需要在PCB 板上體現(xiàn)出來。比如腔殼的外邊厚度大小,中間隔腔的厚度大小,倒角半徑大小和隔腔上的螺釘大小等等(換句話說,結(jié)構(gòu)設(shè)計是根據(jù)完成后的 PCB...
射頻學(xué)堂:射頻電阻的工作頻率,當(dāng)頻率高于其工作頻率時,電阻的電容效應(yīng)會增加,電容效應(yīng)和電感效應(yīng)會產(chǎn)生電阻的自諧振點,頻率超過自諧振點頻率之后,電感效應(yīng)占據(jù)主導(dǎo)。
微波射頻電路在實際運行過程中,受自身電路設(shè)計和外界電磁環(huán)境的影響,會產(chǎn)生相應(yīng)的雜波干擾信號,影響整個射頻電路穩(wěn)定、可靠運行。雜波干擾信號特點各有不同,影...
dB是射頻中應(yīng)用最為廣泛的一個單位,我們在《dB?到底是個什么東東?》做過詳細解讀,并且其計算也給出了口算技巧《dBm與Watt的快速計算(修正版)》。
從WiFi收發(fā)器的PCB布局,看射頻電路電源和接地的設(shè)計方法
射頻(RF)電路的電路板布局應(yīng)在理解電路板結(jié)構(gòu)、電源布線和接地的基本原則的基礎(chǔ)上進行。本文探討了相關(guān)的基本原則,并提供了一些實用的、經(jīng)過驗證的電源布線、...
射頻工程師都知道,微波射頻電路在實際運行過程中,受自身電路設(shè)計和外界電磁環(huán)境的影響,會產(chǎn)生相應(yīng)的雜波干擾信號,影響整個射頻電路穩(wěn)定、可靠運行。雜波干擾信...
大家好,今天繼續(xù)我們的《射頻入門》課程。 在上一講傳輸線理論中,我們學(xué)習(xí)了射頻設(shè)計中的幾個最基礎(chǔ)的概念:傳播常數(shù),特性阻抗和幾個關(guān)于發(fā)射相關(guān)的名詞:反射...
射頻電路板設(shè)計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術(shù)”,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設(shè)計也有許多可以遵循的準則和不應(yīng)該被忽視的法則。
本文從射頻界面、小的期望信號、大的干擾信號、相鄰頻道的干擾四個方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計過程中需要特別注意的重要因素。
對于射頻工作者來說,射頻電路中有許多技巧需要掌握,,掌握這些技巧可以在電路設(shè)計中更加得心應(yīng)手。因為射頻(RF)電路是分布參數(shù)電路,電路實際工作中容易出現(xiàn)...
MOS管,是MOSFET的簡寫(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET),M...
因為射頻(RF)電路是分布參數(shù)電路,電路實際工作中容易出現(xiàn)集膚效應(yīng)和耦合效應(yīng),所以在實際PCB設(shè)計中,會發(fā)現(xiàn)電路中的干擾輻射難以控制,如:數(shù)字電路與模擬...
因此了解串?dāng)_問 題產(chǎn)生的機理并掌握解決串?dāng)_的設(shè)計方法,對于工程師來說是相當(dāng)重要的,如果處理不好可能會嚴重影響整個電路的效果。
這是一篇針對性很不強的技術(shù)文章。在這篇文章中,我研究,討論了Wi-Fi產(chǎn)品中的射頻電路設(shè)計,包括各個組成部分,如無線收發(fā)器,功率放大器,低噪聲放大器,如...
50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?
為了更好地掌握智能手機射頻電路的工作原理,在本文中,我們根據(jù)手機的電路結(jié)構(gòu)對射頻接收電路、射頻發(fā)射電路、頻率合成器電路進行分析,對于我們學(xué)習(xí)2G、3G、...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |