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標(biāo)簽 > rf
射頻(RF)是Radio Frequency的縮寫,表示可以輻射到空間的電磁頻率,頻率范圍從300KHz~300GHz之間。射頻簡(jiǎn)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(jiǎn)稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于10000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。
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圓極化技術(shù)作為天線理論和應(yīng)用的一個(gè)重要分支,在通信及電子對(duì)抗等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。目前的圓極化天線主要以微帶天線為主,但微帶天線由于近似處理較多,所以設(shè)...
摧毀癌細(xì)胞的幕后功臣:Teledyne e2v技術(shù)方案淺析
腫瘤最常見(jiàn)的三種主要治療方法有手術(shù)治療、化學(xué)治療和放射治療。手術(shù)創(chuàng)傷性較大,有些部位手術(shù)難度高。化療利用化學(xué)藥物消滅腫瘤,藥物進(jìn)入人體后會(huì)分布到全身各處...
介紹一種切實(shí)可行的架構(gòu)—高中頻架構(gòu),可替代傳統(tǒng)方法,大幅改進(jìn)SWaP
本文介紹如何利用一種高度集成的架構(gòu)來(lái)應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn),該架構(gòu)將AD9371收發(fā)器用作中頻接收機(jī)和發(fā)射機(jī),使得整個(gè)中頻級(jí)及其相關(guān)器件都可以從系統(tǒng)中移除。文中比...
設(shè)定相位同調(diào)RF量測(cè)系統(tǒng):從 MIMO 到波束賦形詳細(xì)教程
自從傳送出第一筆無(wú)線電波之后,工程師就持續(xù)發(fā)明新方法,以優(yōu)化電磁微波訊號(hào)。RF 訊號(hào)已廣泛用于多種應(yīng)用,其中又以無(wú)線通信與 RADAR 的 2 項(xiàng)特殊應(yīng)...
2.4GHz頻段現(xiàn)已成為家庭、辦公室和工廠短距離無(wú)線應(yīng)用的普遍選擇。通常,2.4GHz信道隸屬于免許可的工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)學(xué)(ISM)頻 段。ZigBee(...
射頻識(shí)別標(biāo)簽性能測(cè)試研究詳細(xì)教程
在實(shí)際應(yīng)用中,RFID系統(tǒng)的應(yīng)用要綜合考慮位置、距離、溫度、濕度、干擾等諸多影響系統(tǒng)性能的因素。未經(jīng)過(guò)測(cè)試的RFID系統(tǒng),系統(tǒng)整體性能不明確,可能會(huì)影響...
復(fù)雜電磁環(huán)境對(duì)聯(lián)合作戰(zhàn)行動(dòng)影響及對(duì)策研究詳細(xì)講解
我軍未來(lái)聯(lián)合作戰(zhàn)將面臨著極其復(fù)雜的電磁環(huán)境。認(rèn)真研究復(fù)雜電磁環(huán)境對(duì)聯(lián)合作戰(zhàn)行動(dòng)影響,積極尋求有效應(yīng)對(duì)之策,對(duì)于奪取聯(lián)合作戰(zhàn)的勝利,具有重要的理論和實(shí)踐意義。
微放電檢測(cè)方法的總結(jié)與分析詳細(xì)教程
微放電是在真空條件下,發(fā)生在微波器件內(nèi)部的射頻擊穿現(xiàn)象。近年來(lái),隨著空間技術(shù)的發(fā)展,微波部件工作的功率越來(lái)越大,使得空間發(fā)生微放電的可能性大大增加。
軟件數(shù)字收音機(jī)系統(tǒng),原理圖 電路圖及源代碼詳細(xì)教程
本系統(tǒng)采用430單片機(jī),F(xiàn)PGA。通過(guò)天線收到不同頻率的電磁波,通過(guò)單片機(jī)控制本振頻率的產(chǎn)生,從而選定不同頻率的電臺(tái),經(jīng)過(guò)混頻得到的信號(hào)由FPGA解調(diào)...
產(chǎn)生電磁干擾的來(lái)源及其抑制方法詳細(xì)講解
而電子技術(shù)的日新月異,各種電子器材也相繼出現(xiàn)在我們的四周,這些器材有的是單獨(dú)動(dòng)作的,有的是須和其它器材組合一起而構(gòu)成整個(gè)系統(tǒng)動(dòng)作的;而這些電子器材的電路...
新穎的中心開(kāi)孔單脈沖毫米波縫隙陣列天線的設(shè)計(jì)詳細(xì)教程
縫隙陣列天線由于它優(yōu)良的電性能,被廣泛應(yīng)用在導(dǎo)引頭天線上。通常的導(dǎo)引頭天線的天線陣面,陣元都是均勻分布的。但是隨著導(dǎo)引頭技術(shù)的發(fā)展,越來(lái)越多的導(dǎo)引頭采用...
雜訊/線性效能大突破 硅基RF撼動(dòng)砷化鎵技術(shù)詳細(xì)介紹
砷化鎵射頻(RF)元件憑藉著優(yōu)異的雜訊處理及高線性等特色,成為高效能通訊設(shè)備開(kāi)發(fā)人員長(zhǎng)久以來(lái)的首選方案;然而,近來(lái)隨著絕緣層覆矽(SOI)制程技術(shù)的突破...
EMC天線和近場(chǎng)探頭在EMCEMI預(yù)測(cè)試中的應(yīng)用詳細(xì)介紹
隨著電氣電子技術(shù)的發(fā)展,家用電器產(chǎn)品日益普及和電子化,廣播電視、郵電通訊和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)達(dá),電磁環(huán)境日益復(fù)雜和惡化,使得電氣電子產(chǎn)品的電磁兼容 性(...
安防存儲(chǔ)中的新RAID技術(shù)詳細(xì)講解
近年來(lái),隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展以及安防產(chǎn)品與系統(tǒng)的普及應(yīng)用,安防行業(yè)的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題不斷受到人們的重視。隨著高清監(jiān)控的快速發(fā)展,平安城市、智慧城市等大型項(xiàng)...
Circuits from the Lab參考電路是經(jīng)過(guò)測(cè)試的參考設(shè)計(jì),有助于加速設(shè)計(jì),同時(shí)簡(jiǎn)化系統(tǒng)集成,幫助并解決當(dāng)今模擬、混合信號(hào)和RF設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
1月出席DesignCon 2015時(shí),我有機(jī)會(huì)聽(tīng)到一個(gè)由Efficient Power Conversion 公司CEO Alex Lidow主講的有...
波爾威基站天線結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)方案詳細(xì)介紹
基站天線用于將發(fā)射機(jī)饋給的射頻電能轉(zhuǎn)換為電磁波能,或者把電磁波能轉(zhuǎn)化為射頻電能并輸送到接收機(jī)。天線的工作帶寬、轉(zhuǎn)換效率以及滿足覆蓋要求的方向圖性能是設(shè)計(jì)...
面向信號(hào)處理與通信系統(tǒng)的下一代設(shè)計(jì)流程
在完成算法設(shè)計(jì)和系統(tǒng)架構(gòu)后,許多開(kāi)發(fā)周期的下一步是FPGA實(shí)現(xiàn)和數(shù)字部分的驗(yàn)證,有時(shí)候會(huì)作為ASIC進(jìn)入最終開(kāi)發(fā)。FPGA原型和實(shí)現(xiàn)中低效率的主要原因是...
ADS、HFSS、CST 優(yōu)缺點(diǎn)和應(yīng)用范圍詳細(xì)教程
1、ADS主要用來(lái)仿真電路(比如:微波射頻電路、RFIC、通信電路),HFSS主要用來(lái)仿真器件(比如:濾波器、天線等等);
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