低功耗蓝牙和 zigbee 等广泛使用的 2.45 GHz 短程无线电系统是特别适合物联网 (IoT) 应用的成熟技术。虽然此频段中的无线电确实具有良好的穿墙能力和覆盖范围特性,但在某些
将高频能量从同轴连接器传 递到印刷电路板(PCB)的过程通常被称为信号注入,它的特征难以描述。能量传递的效率会因电路结构不同而差异悬殊。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
简介 如今的电子产品已经不再像上世纪 70 年代的电视和电冰箱一样,消费者每隔十年才更新换代一次。现在几乎每个家庭的每位成员都是电子产品的消费者,而且随着科技发展不断为智慧手机、平板计算机、汽车和电视带来
物联网(IoT)已经是持续了一些年的一个热词,智能家居产品的研制在国内外也开始轰轰烈烈地行动起来。不管是物联网还是智能家居,除了促进了传感器等技术的发展之外,最关键的一点就是如何实现“联
在开发中进行测量,可用以评估是否达成目标规范的性能,同时在测试制程中的产品时将面临各种挑战,包括确认使用的方法是否可提供较为确定的所需数值范围、缺乏某项参数的追溯,以及确认可作为交叉检
PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成
本文的主旨是启发读者去考虑电子芯片集成度提高对终测或生产测试的影响。特别的,射频(RF)芯片测试方法的主要转移变得越来越可行。一些关于生产测试的关键项目将在这里进行
当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚纳秒级的
作为导行波一扩散波模式转换用的称发射天线,作为扩散波一导行波模式转换用的称接收天线I除发射天线的功率承载能力和电压承受能力远大于接收天线外,两者均可掉换使用,且天
可穿戴电子系统的发展,不论生物计量、通信还是虚拟现实,都将嵌入式系统概念延伸到新的未知领域。把传感器和输出设备放到操作人员身上,产生了一个新词——电子人:人类和嵌入式系统的结合。
安捷伦(Agilent)科技公司日前宣布推出一款设计流程综合解决方案,其中包括用于射频模块设计的全3D EM仿真功能。这款名为EMDS-for-ADS的全3D电磁(EM)仿真器已被集成到安捷伦的先进设计系统EDA软件平台中,从而无需使用
负载调制电路仿真结果如下。 (1)时域仿真结果 根据前面的分析,电子标签中的负载调制产生了读写器天线电压的调幅。读写器可以根据天线电压变化 解调出电子标签发送的数据。图2是数字信号和调制好的调幅信号及整体调
包络检波解调电路仿真结果如下。 (1)时域仿真结果 时域仿真结果如图1所示,位于图中间的是调幅波的波形,而在它上方的则是通过包络产生电路产生的 包络信号的波形。 如图1所示,通过包络产生电路产生的包络信号还含
自从多模多频功放问世以来,一直都有人和笔者探讨射频前端开始了模块化趋势,慢慢走向了模块化设计主导的思路,射频工程师以后就没有工作要干了,所有工作都是芯片供应商来
无线射频识别(RFID)读写器的读写距离取决于诸多因素,如RFID读写器的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及来
在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,
芯片测试原理讨论在芯片开发和生产过程中芯片测试的基本原理,一共分为四章,下面将要介绍的是最后一章。第一章介绍了芯片测试的基本原理,第二章介绍了这些基本原理在存储器和逻辑芯片的测试中的应用,