射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频
射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案都是采用外置功分器并外接功率计的方式来实现精确功率的产生。
晶体管Q1和其相关组件包含一个可调谐的振荡器。射频信号被传送到晶体管Q2,调制器。运算放大器IC1增加了音频信号,然后通过电阻R4应用到Q2的基极。
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的
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相互作用都会影响性能。通过对不同信号注入设置的了解,以及对一些射频微波信号注入方 法的优化案例的回顾,性能可以得到提升。
(RF4CE)联盟是针对消费类电子产品遥控器的一种标准。松下、飞利浦、三星电子和索尼公司组成的企业联盟正在推动这一标准化进程。它们的目标是,通过运用于遥控器的双向RF通信
那么,在众多电磁场EDA软件中,我们如何“透过现象看本质”,知道每种软件的优缺点呢?需要了解此问题,首先得从最最基本的求解器维度说起。本文旨在工程描述一些电磁场求解器基本概念和市场主流PCB仿真EDA软件,更为深入的学习可以参考计算电磁学相关资料。
9月7日消息 随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。
一、热设计的重要性电子设备在工作期间所消耗的电能,比如射频功放,FPGA芯片,电源类产品,除了有用功外,大部分转化成热量散发。电子设备产生的热量,使内部温度迅速上升
物联网已被确定为中国战略性新兴产业之一,《物联网“十二五”发展规划》的出台,无疑给正在发展的中国物联网又吹来一股强劲的东风,而RFID技术作为物联网发展的
物联网安全至关重要,因此TI适时为Simple Link家族推出了安全加强型低功耗WiFi主控——CC3220x。
随着软件无线电理论的日趋成熟,软件无线电技术越来越多地应用到军用或民用通信系统中。其中,数字下变频技术(DDC)是软件无线电中的核心技术之一。数字下变频工作在模拟前端
引言随着移动互联网的发展、技术进步和高性能低功耗处 理芯片的推出等,智能穿戴设备种类逐渐丰富,穿戴式智能 设备已经从概念走向商用化,谷歌眼镜、苹果手表、三星智 能腕
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的/,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信
经常有网友在网络上问,一个射频工程师应具备哪些知识,怎样才能把射频工作做好。有一个关于这个问题的讨论贴都跟贴了几十条,看来这是一个普遍的问题。那么怎么样才能把射
当输出达到230W时,射频放大器包括了各种各样的从直流电到2.3GHz的频谱的部分,有的带电压控制的增益,用于脉冲和视频以及其它射频信号中。对于射频放大器的其他应用,可参
本文介绍了设计一个数字广播接收机的基础知识。有许多新的数据转换器和无线技术的发展,复杂的接收机设计大大简化。本文试图解释如何计算这种接收机的灵敏度和选择性。它决
一、NFC简介NFC英文全称Near Field Communication,近距离无线通信。是由飞利浦公司发起,由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线技术。NFC由非接触式射频识别(RFID)及