本文介紹了TDA7513的射頻電路設(shè)計(jì)方法,根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)提出了提高射頻電路EMC特性和噪聲特性的設(shè)計(jì)方法和措施,并指出了射頻電路性能測(cè)試的注意要點(diǎn)。
2015-03-30 13:49:30
7624 射頻LNA設(shè)計(jì)要求,低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號(hào)傳輸鏈路的第一級(jí),它的噪聲系數(shù)特性決定了整個(gè)射頻電路前端的噪聲性能。
2015-04-03 11:10:26
29626 射頻LNA設(shè)計(jì)要求:低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號(hào)傳輸鏈路的第一級(jí),它的噪聲系數(shù)特性決定了整個(gè)射頻電路前端的噪聲性能,因此作為高性能射頻接收電路的第一級(jí)LNA的設(shè)計(jì)必須滿(mǎn)足。
2015-03-30 11:40:10
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本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2015-07-23 14:29:12
1473 為了更好地掌握智能手機(jī)射頻電路的工作原理,在本文中,我們根據(jù)手機(jī)的電路結(jié)構(gòu)對(duì)射頻接收電路、射頻發(fā)射電路、頻率合成器電路進(jìn)行分析,對(duì)于我們學(xué)習(xí)2G、3G、4G、5G手機(jī)的射頻電路有非常重要的指導(dǎo)意義。
2022-09-07 15:11:58
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本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2022-10-27 10:14:54
913 本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在 PCB 設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。 射頻電路仿真之射頻的界面無(wú)線(xiàn)發(fā)射器和接收器在概念上
2019-12-07 08:00:00
本文,從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路4大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2021-01-21 07:59:55
本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2019-08-20 07:47:06
Reinhold Ludwig,PavelBretchko 著,中譯本,電子工業(yè)出版社。本書(shū)介紹了電路從低頻到高頻后所帶來(lái)的問(wèn)題及各種解決方法,重點(diǎn)討論了TEM波的傳輸特性以及各種用微帶線(xiàn)制成的射頻
2020-02-20 19:09:32
本書(shū)分析了普通低頻電路和元件當(dāng)工作頻率升高到射頻波段(通常指30 MHz ~ 4 GHz)時(shí)所遇到的困難和解決辦法,并重點(diǎn)討論了TEM(橫電磁)波的傳輸特性及用微帶線(xiàn)制成的各種射頻器件的原理和方法
2023-09-22 07:45:58
射頻LNA設(shè)計(jì)要求:低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號(hào)傳輸鏈路的第一級(jí),它的噪聲系數(shù)特性決定了整個(gè)射頻電路前端的噪聲性能,因此作為高性能射頻接收電路的第一級(jí)LNA的設(shè)計(jì)必須滿(mǎn)足:(1)較高的線(xiàn)性度以
2019-08-28 07:10:07
TOP1 射頻低噪聲放大器電路 射頻LNA設(shè)計(jì)要求:低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號(hào)傳輸鏈路的第一級(jí),它的噪聲系數(shù)特性決定了整個(gè)射頻電路前端的噪聲性能,因此作為高性能射頻接收電路的第一級(jí)LNA
2021-07-28 08:51:10
1、射頻LNA設(shè)計(jì)要求低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號(hào)傳輸鏈路的第一級(jí),它的噪聲系數(shù)特性決定了整個(gè)射頻電路前端的噪聲性能,因此作為高性能射頻接收電路的第一級(jí)LNA的設(shè)計(jì)必須滿(mǎn)足[1]:(1)較高
2019-06-20 07:41:39
射頻電路(RF circuit)的許多特殊特性,很難用簡(jiǎn)短的幾句話(huà)來(lái)說(shuō)明,也無(wú)法使用傳統(tǒng)的模擬仿真軟件來(lái)分析,譬如SPICE。不過(guò),目前市面上有一些EDA軟件具有諧波平衡(harmonic
2019-08-21 06:00:58
1 引 言 在無(wú)線(xiàn)通信飛速發(fā)展的今天,射頻設(shè)計(jì)具有舉足輕重的作用,而放大電路是幾乎所有無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)的必備環(huán)節(jié)。由于工作頻率的日益提高,模擬和數(shù)字電路設(shè)計(jì)工程師們正在不斷地開(kāi)發(fā)和改進(jìn)電路,用于
2019-06-27 07:18:55
高速和射頻電路有何差異?什么是射頻電路?隨著頻率的升高,相應(yīng)的電磁波波長(zhǎng)變得可與分立電路元件的尺寸相比擬時(shí),電路上的導(dǎo)線(xiàn)、電阻、電容和電感這些元件的電響應(yīng)開(kāi)始偏移其理想頻率特性。一般將射頻定義在30
2019-07-08 08:02:55
、MIMO和Layer1/2/3等通用
射頻發(fā)射
特性極具挑戰(zhàn)性。使用特定測(cè)試儀器并實(shí)現(xiàn)一定的測(cè)量過(guò)程可以控制測(cè)試成本,并有助于加速產(chǎn)品上市?! ?/div>
2019-06-05 06:10:20
本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2019-08-14 06:28:21
射頻電路(RF circuit)的許多特殊特性,很難用簡(jiǎn)短的幾句話(huà)來(lái)說(shuō)明,也無(wú)法使用傳統(tǒng)的模擬仿真軟件來(lái)分析,譬如SPICE。不過(guò),目前市面上有一些EDA軟件具有諧波平衡(harmonic
2019-09-11 11:52:27
射頻電路(RF circuit)的許多特殊特性,很難用簡(jiǎn)短的幾句話(huà)來(lái)說(shuō)明,也無(wú)法使用傳統(tǒng)的模擬仿真軟件來(lái)分析,譬如SPICE。不過(guò),目前市面上有一些EDA軟件具有諧波平衡(harmonic
2017-11-01 10:28:56
本帖最后由 大彭 于 2014-11-19 15:44 編輯
射頻電路(RF circuit)的許多特殊特性,很難用簡(jiǎn)短的幾句話(huà)來(lái)說(shuō)明,也無(wú)法使用傳統(tǒng)的模擬仿真軟件來(lái)分析,譬如SPICE。不過(guò)
2014-11-19 15:41:16
大神們,幫忙解讀下下面電路的工作原理是怎樣的。
2019-08-28 02:13:48
窗第3章 ADS設(shè)計(jì)仿真視窗第4章 射頻電路基礎(chǔ)第2篇 ADS使用篇第5章 ADS基本操作第6章 ADS仿真概述第7章 ADS仿真例程第8章 ADS系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)與仿真第3篇 ADS設(shè)計(jì)篇第9章 集總參
2018-12-20 17:05:22
電路中使用的元器件頻率特性是不同的。高頻電路中無(wú)源線(xiàn)性元件主要是電阻(器)、電容(器)和電感(器)。 在電子技術(shù)領(lǐng)域,射頻電路的特性不同于普通的低頻電路。主要原因是在高頻條件下,電路的特性與低頻條件下
2016-08-10 16:52:47
`內(nèi)容簡(jiǎn)介《射頻電路設(shè)計(jì):理論與應(yīng)用》分析了普通低頻電路和元件當(dāng)工作頻率升高到射頻波段(通常指30 MHz ~ 4 GHz)時(shí)所遇到的困難和解決辦法,并重點(diǎn)討論了TEM(橫電磁)波的傳輸特性及用
2017-08-11 17:21:05
`編輯推薦《普通高等教育電子科學(xué)與技術(shù)類(lèi)特色專(zhuān)業(yè)系列規(guī)劃教材:射頻通信電路設(shè)計(jì)(第二版)》可以作為通信類(lèi)和電子類(lèi)(通信工程、電子信息工程、無(wú)線(xiàn)電技術(shù)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè))本科生的教材或參考書(shū),也可供從事
2018-01-18 17:31:11
有用信號(hào)抑制無(wú)用信號(hào)的能力,通常用矩形系數(shù)和抑制比來(lái)衡量,都是基于電路的諧振特性曲線(xiàn)?! ?b class="flag-6" style="color: red">4、噪聲系數(shù) 放大電路工作時(shí),由于種種原因會(huì)產(chǎn)生載流子的不規(guī)則運(yùn)動(dòng),在電路內(nèi)部形成噪聲,使信號(hào)質(zhì)量受到影響
2018-03-09 21:25:46
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 19:33 編輯
什么是射頻電路
2012-12-05 13:14:53
關(guān)于LTE設(shè)備和系統(tǒng)射頻特性的測(cè)量,不看肯定后悔
2021-04-15 06:19:53
什么是射頻電路?射頻電路如何布局?如何去實(shí)現(xiàn)一種射頻電路的設(shè)計(jì)?射頻電路設(shè)計(jì)的常見(jiàn)問(wèn)題有哪些?
2021-06-21 08:11:36
什么是間接尋址?查表的流程是怎樣的?如何對(duì)EEPROM的程序進(jìn)行解讀?
2021-10-20 07:11:21
如何設(shè)計(jì)射頻電路? PCB設(shè)計(jì)基頻電路時(shí),需要大量的信號(hào)處理工程知識(shí)。發(fā)射器的射頻電路能將已處理過(guò)的基頻信號(hào)轉(zhuǎn)換、升頻至指定的頻道中,并將此信號(hào)注入至傳輸媒體中。相反的,接收器的射頻電路能自傳輸媒體中取得信號(hào),并轉(zhuǎn)換、降頻成基頻。
2019-08-01 06:32:29
由于為高速進(jìn)行開(kāi)關(guān)工作的模擬反饋電路,因此應(yīng)掌握關(guān)鍵要點(diǎn)以便進(jìn)行工作或特性的優(yōu)化。理解這些,應(yīng)該能使開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的設(shè)計(jì)更駕輕就熟。本稿將通過(guò)重溫開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的基礎(chǔ),解讀開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器用IC技術(shù)規(guī)格來(lái)加深理解
2018-11-29 14:18:43
你注意到電源對(duì)你的射頻系統(tǒng)的影響嗎?對(duì)于高性能的無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng),電源對(duì)射頻的影響可能是“隱性”的,但卻不可忽視。 怎么設(shè)計(jì)射頻電路電源?需要注意哪些事項(xiàng)呢?
2019-08-21 06:28:41
怎樣去設(shè)計(jì)射頻電路?提高射頻電路性能的措施有哪些?如何對(duì)射頻電路性能進(jìn)行測(cè)試?
2021-05-12 07:12:22
一、射頻電路組成和特點(diǎn):普通手機(jī)射頻電路由接收通路、發(fā)射通路、本振電路三大電路組成。其主要負(fù)責(zé)接收信號(hào)解調(diào);發(fā)射信息調(diào)制。早期手機(jī)通過(guò)超外差變頻(手機(jī)有一級(jí)、二級(jí)混頻和一本、二本振電路),后才解調(diào)
2019-07-31 07:58:48
、4G乃至5G。隨著應(yīng)用頻率的逐步走高,再加上多頻段電路并存與產(chǎn)品小型化要求等,射頻電路的設(shè)計(jì)越來(lái)越難,傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法已經(jīng)不能滿(mǎn)足現(xiàn)代射頻通信產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。因此,借助射頻微波仿真軟件進(jìn)行電路設(shè)計(jì)已勢(shì)在必行。那么,什么是射頻仿真軟件呢?
2019-08-26 07:00:18
什么是射頻電路?怎樣去設(shè)計(jì)一種射頻電路?射頻電路設(shè)計(jì)常見(jiàn)的問(wèn)題有哪些?射頻電路有哪些應(yīng)用?
2021-06-22 06:22:53
村田射頻電感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
針對(duì)“電源IC技術(shù)規(guī)格的解讀方法”,我們已經(jīng)說(shuō)明了“技術(shù)規(guī)格的封面”、“框圖”、“絕對(duì)最大額定和推薦工作條件”以及“電氣特性的要點(diǎn)”。針對(duì)“電源IC技術(shù)規(guī)格的解讀方法”,本項(xiàng)接著說(shuō)明“特性圖表、波形
2018-11-28 14:41:11
見(jiàn),不過(guò)如果要求嚴(yán)格保證時(shí)應(yīng)該為“不可能”。以此方式,規(guī)格值畢竟是IC的特性值,架構(gòu)電路時(shí)雖然會(huì)有所呈現(xiàn),但必須知道的是并非可以原封不動(dòng)獲得該值或特性。關(guān)鍵要點(diǎn):?電源設(shè)計(jì)有必要解讀電源IC的技術(shù)規(guī)格。?
2018-12-03 14:34:12
這個(gè)電路圖不太明白,幫忙解讀一下,謝謝!
2021-05-17 13:58:45
一個(gè)是比較器,還有一個(gè)是增益為20的放大器,哪位能給我詳細(xì)解讀下這個(gè)電路?放大器輸出的current0與current1有啥區(qū)別,比較器里各個(gè)元器件的作用是什么?求助
2019-09-12 02:15:26
請(qǐng)問(wèn)各位大神這電路怎么解讀,各個(gè)運(yùn)放起什么作用,元件取值與選型取決于什么
2017-01-19 17:41:17
電路設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā);2. 負(fù)責(zé)射頻關(guān)鍵器件選型與評(píng)估;3. 負(fù)責(zé)射頻電路的設(shè)計(jì),并完成單板調(diào)試和測(cè)試;4. 完成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、轉(zhuǎn)產(chǎn),解決與硬件、射頻相關(guān)問(wèn)題;5. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)射頻相關(guān)問(wèn)題攻關(guān)
2016-07-11 13:46:04
什么是射頻電路?隨著頻率的升高,相應(yīng)的電磁波波長(zhǎng)變得可與分立電路元件的尺寸相比擬時(shí),電路上的導(dǎo)線(xiàn)、電阻、電容和電感這些元件的電響應(yīng)開(kāi)始偏移其理想頻率特性。一般將射頻定義在30 MHz~4 GHz
2018-11-27 15:19:37
時(shí),應(yīng)采用多點(diǎn)接地的方式。由于高頻電路的接地關(guān)鍵是盡量減少接地線(xiàn)的雜散電感和分布電容,所以在接地的實(shí)施方法上與低頻電路有很大的區(qū)別。4、射頻電路介紹射頻(RF)是Radio Frequency的縮寫(xiě)
2020-10-25 15:29:55
無(wú)用信號(hào)的能力,通常用矩形系數(shù)和抑制比來(lái)衡量,都是基于電路的諧振特性曲線(xiàn)。 4、噪聲系數(shù) 放大電路工作時(shí),由于種種原因會(huì)產(chǎn)生載流子的不規(guī)則運(yùn)動(dòng),在電路內(nèi)部形成噪聲,使信號(hào)質(zhì)量受到影響。這種影響通常
2018-11-21 15:55:25
也將越大。當(dāng)電路的工作溫度超過(guò)額定值時(shí),電路可能產(chǎn)生一些問(wèn)題。例如,PCB中熟知的典型工作參數(shù)MOT,即最高工作溫度。當(dāng)工作溫度超過(guò)MOT時(shí),PCB電路的性能和可靠性將受到威脅。通過(guò)電磁建模和實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)合,了解射頻微波PCB的熱特性有助于避免高溫造成的電路性能退化和可靠性降低。
2019-07-29 08:10:33
射頻模擬電路:第1章 選頻放大器1.1 諧振電路的基本特性諧振回路用途:選頻網(wǎng)絡(luò)、移相網(wǎng)絡(luò)、相頻轉(zhuǎn)換網(wǎng)絡(luò)、作負(fù)載。高頻小信號(hào)調(diào)諧放大器諧振放大器,
2008-11-02 23:36:00
211 利用自行研制的傳感器和測(cè)量裝置,通過(guò)對(duì)射頻放電電壓電流以及其相位角的測(cè)定,算出放電管的總阻抗,結(jié)合放電管的等效電路,對(duì)容性耦合射頻(CCRF) 激勵(lì)激光器放電特性進(jìn)行研究,得
2009-06-23 09:29:52
16 射頻電路設(shè)計(jì)--理論與應(yīng)用:分析了普通低頻電路和元件當(dāng)工作頻率升高到射頻波段(通常指30 MHz ~ 4 GHz)時(shí)所遇到的困難和解決辦法,并重點(diǎn)討論了TEM(橫電磁)波的傳輸特性及用
2009-12-11 09:14:29
0 射頻功率監(jiān)測(cè)電路
射頻入點(diǎn),監(jiān)測(cè)點(diǎn),射頻功率監(jiān)測(cè)電路。
2010-05-13 18:23:21
1726 
本書(shū)分為射頻發(fā)射器芯片、射頻接收器芯片、射頻收發(fā)器芯片、無(wú)線(xiàn)通信射頻前端芯片4 個(gè)部分,介紹 了最新的射頻集成電路芯片的原理、結(jié)構(gòu)、技術(shù)特性、應(yīng)用電路和印制電路板設(shè)計(jì)
2011-04-06 15:47:14
329 本書(shū)分為射頻發(fā)射器芯片、射頻接受器芯片、射頻收發(fā)器芯片、無(wú)線(xiàn)通信射頻前端芯片四個(gè)部分,介紹了最新的射頻集成電路芯片的原理、結(jié)構(gòu)、技術(shù)特性、應(yīng)用電路和印制電路板設(shè)計(jì)
2011-08-26 12:53:15
0 《射頻通信電路》系統(tǒng)地介紹了射頻通信電路各模塊的基本原理、設(shè)計(jì)特點(diǎn)以及在設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮的問(wèn)題。《射頻通信電路》分為射頻電路設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、調(diào)制與解調(diào)機(jī)理、收發(fā)信機(jī)結(jié)構(gòu)
2012-01-11 15:47:24
0 本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路的四大基礎(chǔ)特性,并給出PCB設(shè)計(jì)過(guò)程所需要注意的重要因素。
2013-07-15 11:40:36
895 射頻電路有許多的特殊特性,無(wú)法使用傳統(tǒng)模擬仿真軟件來(lái)進(jìn)行分析。市面上有一些EDA軟件具有諧波平衡、投射法等復(fù)雜的算法,可以快速準(zhǔn)確地仿真射頻電路。在學(xué)習(xí)EDA軟件之前,必須先了解射頻電路的特性。
2013-08-15 10:24:29
1605 射頻電路設(shè)計(jì),學(xué)習(xí)射頻電路設(shè)計(jì),學(xué)習(xí)射頻電路設(shè)計(jì)學(xué)習(xí),射頻電路設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)!
2015-11-10 16:46:09
0 電源連接環(huán)結(jié)構(gòu)與特性解讀 非常實(shí)用的技術(shù)文檔 免費(fèi)下載
2016-05-12 15:30:02
0 手機(jī)射頻技術(shù)和手機(jī)射頻模塊解讀
2017-01-12 21:57:34
66 本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。 射頻電路仿真之射頻的界面 無(wú)線(xiàn)發(fā)射器和接收器在概念上
2017-12-04 10:07:56
0 射頻電路(RF circuit)的許多特殊特性,很難用簡(jiǎn)短的幾句話(huà)來(lái)說(shuō)明,也無(wú)法使用傳統(tǒng)的模擬仿真軟件來(lái)分析,譬如SPICE。不過(guò),目前市面上有一些EDA軟件具有諧波平衡(harmonic
2017-12-07 18:24:01
1095 
四大方面教你如何設(shè)計(jì)射頻電路:射頻電路仿真之射頻的界面、射頻電路仿真之大的干擾信號(hào)、射頻電路仿真之小的期望信號(hào)、射頻電路仿真之相鄰頻道的干擾。
2018-09-06 17:24:31
28781 射頻無(wú)源器件的互調(diào)失真,即無(wú)源互調(diào)(PIM)是由于其非線(xiàn)性特性而引起的,連接器也不例外。
2019-03-24 10:44:26
1343 本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在 PCB 設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2020-04-26 16:58:13
1474 射頻布局和天線(xiàn)調(diào)諧需要了解射頻特定的概念,并且需要比傳統(tǒng)電路布局更多的關(guān)注。本節(jié)介紹 RF 設(shè)計(jì)、傳輸線(xiàn)路和特性阻抗的基礎(chǔ)知識(shí)。
2019-09-27 09:16:34
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墊包括先進(jìn)的射頻和微波特性設(shè)計(jì),消除手動(dòng)流程和提高生產(chǎn)力。
2019-10-11 07:04:00
3289 什么是射頻電路?隨著頻率的升高,相應(yīng)的電磁波波長(zhǎng)變得可與分立電路元件的尺寸相比擬時(shí),電路上的導(dǎo)線(xiàn)、電阻、電容和電感這些元件的電響應(yīng)開(kāi)始偏移其理想頻率特性。一般將射頻定義在30 MHz~4 GHz頻段
2020-10-30 10:40:00
0 本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2020-08-21 18:50:00
1 1、射頻LNA設(shè)計(jì)要求低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號(hào)傳輸鏈路的第一級(jí),它的噪聲系數(shù)特性決定了整個(gè)射頻電路前端的噪聲性能,因此作為高性能射頻接收電路的第一級(jí)LNA的設(shè)計(jì)必須滿(mǎn)足:
2020-07-31 18:51:00
4 此處將從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在 PCB 設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2020-08-07 14:42:29
803 此處將從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在 PCB 設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。 射頻電路仿真之射頻的界面 無(wú)線(xiàn)發(fā)射器和接收器
2020-10-30 14:08:09
376 發(fā)射器有兩個(gè)主要的PCB設(shè)計(jì)目標(biāo):第一是它們必須盡可能在消耗最少功率的情況下,發(fā)射特定的功率。第二是它們不能干擾相鄰頻道內(nèi)的收發(fā)機(jī)之正常運(yùn)作。就接收器而言,有三個(gè)主要的PCB設(shè)計(jì)目標(biāo):首先,它們必須準(zhǔn)確地還原小信號(hào);第二,它們必須能去除期望頻道以外的干擾信號(hào);最后一點(diǎn)與發(fā)射器一樣,它們消耗的功率必須很小。
2020-12-07 14:54:33
2781 本文,從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路4大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2022-02-16 14:02:40
1270 本文,從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路4大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2021-01-29 08:32:55
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2021-04-14 08:50:57
12 汽車(chē)收音機(jī)應(yīng)用環(huán)境的特殊性對(duì)電路性能具有更高的要求,而射頻電路的設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)高性能的關(guān)鍵。本文介紹了TDA7
2021-04-15 09:34:05
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四、射頻走線(xiàn)與地 舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)吧。我們將對(duì)多層電路板進(jìn)行射頻線(xiàn)仿真,為了更好的做出對(duì)比,將仿真的PCB分為表層鋪地前的和鋪地后的兩塊板分別進(jìn)行仿真對(duì)比;表層未鋪地的PCB文件如下圖1所示(兩種線(xiàn)寬
2021-04-20 10:17:51
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經(jīng)典電路及常用基礎(chǔ)公式分析解讀
2021-07-31 17:15:23
89 20個(gè)經(jīng)典電路圖分析解讀
2021-07-31 17:26:06
903 50個(gè)典型電路實(shí)例深度解讀
2022-02-07 11:47:58
0 本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在 PCB 設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的重要因素。
2023-03-15 17:37:18
463 射頻電路工作頻率高,與數(shù)字、模擬電路相比,射頻電路非理想特性眾多,寄生效應(yīng)復(fù)雜。
2023-07-04 15:07:29
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一站式PCBA智造廠(chǎng)家今天為大家講講射頻電路pcb設(shè)計(jì)技巧有哪些?射頻電路PCB設(shè)計(jì)的一些技巧。射頻電路已經(jīng)成為了現(xiàn)代通信領(lǐng)域的重要組成部分,而其中的PCB設(shè)計(jì)技巧則是射頻電路設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的前提
2024-03-07 09:20:55
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評(píng)論