- 做了多年的RF研發(fā)工作,在潤欣科技從事RF芯片的支持工作也有7年之久,對于RF電路的設計經(jīng)驗,在這里和大家一起分享一下,希望以下淺談的內(nèi)容對做RF設計工作的工程師會有一點幫助,我們閑話少說,直接進入正題。下面就隨模擬電子小編一起來了解一下相關內(nèi)容吧。 EVB板的參考設計讓我們事半功倍 當我們設計上接觸一個全新的RF芯片,要求我們能夠快速的了解這顆芯片RF部分電路的性能指標及對外圍器件的要求,還要快速的做好這部分的設計工作時,我們最首要需做的就是仔細閱讀并理解芯片規(guī)格書和參考板的設計及注意事項,這對
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RF EVB
- 射頻(RF)無線充電技術開發(fā)商Ossia宣布,其Cota無線充電系統(tǒng)能在5.8GHz的工業(yè)、科學與醫(yī)療用頻段(ISM Band)中運作,從而提升RF無線充電效率并縮減發(fā)射器與接收器尺寸,并通過性能的優(yōu)化及成本的減低開拓新的應用?! ssia創(chuàng)辦人兼技術長Hatem Zeine表示,5.8GHz無線充電系統(tǒng)在技術上不僅改良了發(fā)射器與接收器尺寸上的靈活性,同時也優(yōu)化了RF無線充電技術的指向性功能。他進一步說明,采用較高頻率的無線充電系統(tǒng)可在同尺寸的發(fā)射器中,容納比低頻系統(tǒng)更多的天線,并增加發(fā)送至接收器的
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RF 無線充電
- 麻省理工學院(MIT)計算機科學和人工智能實驗室創(chuàng)建了一個系統(tǒng),可以透過墻壁看到你的身體,重現(xiàn)你在走路、坐著或靜止不動時的姿勢。這套系統(tǒng)借助射頻波來感知你的位置,然后將你的身體重新變?yōu)楹唵蔚木€條畫。該系統(tǒng)被稱為 RF-Pose。 該實驗室在介紹 RF-Pose 系統(tǒng)的一份公告中寫道: 研究人員使用神經(jīng)網(wǎng)絡來分析從人體上反彈過來的無線電信號,然后創(chuàng)建一個動態(tài)線條畫,在你走路、駐足、坐下以及活動四肢時,這個線條畫也會模擬這些動作?! ⊙芯繄F隊表示,該系統(tǒng)可用于監(jiān)測帕金森氏癥和多發(fā)性硬化癥(MS)等疾病
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MIT, RF-Pose
- 做了多年的RF研發(fā)工作,在潤欣科技從事RF芯片的支持工作也有7年之久,對于RF電路的設計經(jīng)驗,在這里和大家一起分享一下,希望以下淺談的內(nèi)容對做RF設計工作的工程師會有一點幫助,我們閑話少說,直接進入正題。
EVB板的參考設計讓我們事半功倍
當我們設計上接觸一個全新的RF芯片,要求我們能夠快速的了解這顆芯片RF部分電路的性能指標及對外圍器件的要求,還要快速的做好這部分的設計工作時,我們最首要需做的就是仔細閱讀并理解芯片規(guī)格書和參考板的設計及注意事項,這對于我們第一版設計的成敗起到很關鍵的作用
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RF EVB
- 據(jù)臺媒報道,應WiFi信號穿墻能力,全球路由器大廠紛紛搶攻高功率雙頻802.11ac wave2.0領域,路由器搭載天線數(shù)量增加,帶動射頻元件立積(4968)WiFi FEM使用量大增,法人預期第2季隨著國際大廠路由器推出,出貨量將倍數(shù)成長。
法人指出,高功率的RF元件成為未來路由器趨勢,20dBm、22.5dBm 的產(chǎn)品需求將會成長,帶動立積產(chǎn)品出貨單價提升,隨著2018年WiFi將導入802.11ax,MU-MIMO與高頻無線電波傳輸趨勢未變,路由器使用的FEM將出現(xiàn)價、量均增的情況,成為立
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RF 路由器
- 汽車市場目前正在經(jīng)歷一場智能化變革,為傳感器廠商帶來了新的增長點,不過,同樣也帶來了新的挑戰(zhàn)。
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MEMS RF
- 最近,常有朋友詢問天線制作中有關電纜連接方面的一些問題,我想在這里談一些個人的體會。其實,本人覺得這些問題的提出,主要是缺乏長線、短線的概念造成的。 首先介紹兩個特殊的傳輸線段:1/4波長傳輸線和1/2波長傳輸線,見下圖?! ?nbsp;
圖中是一段1/4波長傳輸線,例如我們常用的75Ω和50Ω射頻同軸電纜,選取一定的長度,便可成為某一頻點的1/4波長傳輸線。這一段傳輸線在對應的頻點 上有一非常重要的特性:A端短路時,B端阻抗呈無限大;B端短路時,A端阻抗呈無
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RF 天線
- 射頻(RF)PCB設計,在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術”。通常情況下,對于微波以下頻段的電路(包括低頻和低頻數(shù)字電路),在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規(guī)劃是一次性成功設計的保證。對于微波以上頻段和高頻的PC類數(shù)字電路,則需要2~3個版本的PCB方能保證電路品質(zhì)。而對于微波以上頻段的RF電路,則往往需要更多版本的PCB設計并不斷完善,而且是在具備相當經(jīng)驗的前提下。由此可知RF電設計上的困難。
數(shù)字電路模塊和模擬電路模塊之間的干擾
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RF PCB
- 全雙工RF加倍無線通信傳輸速度,應對5G足夠了-哥倫比亞大學研究人員們最近展示一種稱為“哥倫比亞高速與毫米波IC”(CoSMIC)的互補金屬氧化物半導體(CMOS)芯片,可在相同頻率下同時實現(xiàn)全雙工,從而提高了一倍的無線通信速度。
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5G RF
- RF與數(shù)模電路的PCB設計之魅- 手持無線通信設備和遙控設備的普及推動著對模擬、數(shù)字和RF混合設計需求的顯著增長。手持設備、基站、遙控裝置、藍牙設備、計算機無線通信功能、眾多消費電器以及軍事/航空航天系統(tǒng)現(xiàn)需要采用RF技術。
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RF 數(shù)模電路 PCB設計
- 移動支付NFC-SWP方案在SIM卡中的實現(xiàn)方法-本文提出移動支付NFC-SWP連接方案,并使用大容量SIM卡中加以實現(xiàn)。文中,NFC芯片提供射頻接口,負責轉發(fā)射頻數(shù)據(jù)給SIM卡。SIM卡則使用SWP接口實現(xiàn)與NFC芯片的連接。
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SIM卡 NFC SWP 移動支付
- 三種主流的手機支付技術:RF-SIM、NFC、SIM Pass-目前,主流的非接觸式移動支付技術方案主要有三種:RF-SIM、NFC及SIM Pass。中國電信主要使用SIM Pass技術、而移動與聯(lián)通則分別傾向于支持RF-SIM與NFC技術。
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SIMPass卡 NFC RF-SIM卡
- 資深專家支招:RF系統(tǒng)設計需要考慮哪些因素-今天可以使用的高集成度先進射頻設計可讓工程師設計出性能水平超過以往的RF系統(tǒng),阻隔、靈敏度、頻率控制和基帶處理領域的最新進展正在影響RF系統(tǒng)架構設計,本文旨在探討某些參數(shù)特性,以及它們對系統(tǒng)性能的影響。
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RF 濾波器 接收器 愛特梅爾 天線
- 實例解析:近場天線測試系統(tǒng)解決大型暗室測試難題-所有移動服務運營商都面臨測試大型基站天線的問題。測試這種天線需要配有特殊性能極大且昂貴的全電波暗室。對于這些運營商來說,RFX2天線特性測試系統(tǒng)解決了在大型暗室測試的難題,即高的讓人望而卻步費用及耗時的測試過程。
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暗室測試 近場天線 測試系統(tǒng) RF
- 新技術將打破射頻干擾難捕獲的僵局-從商業(yè)無線網(wǎng)絡和設備到軍事通信、雷達和電子戰(zhàn)爭(EW)系統(tǒng),射頻干擾無處不在。由于干擾不可預測,要解決這一問題十分棘手。不過一種稱為無間斷捕獲的RF錄存技術,對解決這一問題可能會特別有用。
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RF 射頻干擾 信號分析儀 無間斷錄存
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