单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于
本文将介绍的这种射频布局参考设计电路图,能够显示出卓越的适用于在 420-470 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。本电路推荐的可实现最佳性能的PCB布局、PCB层叠,
由于体积和尺寸都很小,对日益增长的可穿戴物联网市场来说几乎没有现成的印刷电路板标准。在这些标准面世之前,我们不得不依靠在板级开发中所学的知识和制造经验,并思考如
本文将介绍的这种射频布局参考设计电路图,能够显示出卓越的适用于在 420-470 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。本电路推荐的可实现最佳性能的PCB布局、PCB层叠,
无线通信的频谱有限,分配非常严格,相同带宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多「调变技术」(Modulation)与「多任务技术」(Multiplex),来增
摘要:本文对DX200型发射机PC板的几种电源检测电路进行分析,发现驱动编码板和外部射频接口板电源监测电路设计中元件使用存在缺陷,本文通过电路原理分析和数据分析设计中存在
一、布线的总原则:(1)按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置 , 使布局便于信号流通 , 并使信号尽可能保持一致的方向 。(2)以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来
单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的
本文将介绍射频/无线芯片的测试。射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。发射器
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未来的世界是一个无线连接一切的世界。据Gartner预测,在2015年,全球消费行业仅仅只有29亿部联网设备,工业应用领域仅7.36亿部联网设备。到2020年,联网设备将达到250亿部,实现全球平均每个人3个联网设备的规模。在无线联网终端设备爆发式增长的大趋势下,射频器件的年产值也将成倍激增。
现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出 了更高的要求。由于雷达信号
本方案接收机射频前端系统基于软件无线电理论来设计和实现,以达到建立一个通用化、标准化、模块化的接收机射频前端系统仿真平台的目标。以实现接收机射频前端系统低噪声系
随着现代通信技术的发展,通信测试仪器不断推陈出新。各种新型设备对系统的实时响应能力的要求越来越高,一种通信测试仪器的实时响应性能,就成为系统设计能否成功的关键因
RFID是一种非接触的自动识别技术。目前,RFID虽然得到了巨大的发展,但对于远程的RFID还是存在着传输距离、防碰撞算法等一些问题。本文通过对RFID技术原理、特点、应用,让
该射频遥控电路并非采用我们平时常用的IC控制芯片,电路采用三极管的基极和发射机并联152.575MHz声表面谐振器,构成射频遥控发射电路。整个电路采用典型的三点式电容振荡器
FM调频发射机,发射频率在模拟广播波段88~108Mhz,用普通FM收音机接收,2种音信输入,MIC头将周边声音发送,CK音信输入,调校可调发射线圈L可改变(微调)发射频率。 如图所示
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
对于具有高深数字电子知识的设计师有时候也需要复习射频基础知识。其中,射频滤波器是用于高频工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。因此,