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高速和射頻電路有何差異?射頻能量采集的工作原理分析
什么是射頻電路?隨著頻率的升高,相應的電磁波波長變得可與分立電路元件的尺寸相比擬時,電路上的導線、電阻、電容和電感這些元件的電響應開始偏移其理想頻率特性。一般將射頻定義在30 MHz~4 GHz頻段,比射頻高的頻率稱為微波。
2017-06-19
高速電路 射頻電路
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無線通信RF直接變頻發送器
本文介紹了基于MAX5879等RF DAC的RF直接變頻發送器設計,文章列舉了零中頻、正交IF調制、高中頻調制以及RF直接變頻架構,詳細介紹了RF直接變頻帶給智能手機、平板電腦等無線設備的優勢。正如本文所述,利用高性能DAC實現的RF直接變頻能夠大幅減少通信系統的元件數量、降低功耗并合成寬頻帶信號。
2017-06-09
發送器 RF RF DAC 發射器
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結合簡單的逆變器電路圖分析PWM逆變器的工作原理
PWM 是一種對模擬信號電平進行數字編碼的方法。通過高分辨率計數器的使用,方波的占空比被調制用來對一個具體模擬信號的電平進行編碼。PWM 信號仍然是數字的,因為在給定的任何時刻,滿幅值的直流供電要么完全有(ON),要么完全無(OFF)。
2017-06-07
PWM逆變器 PWM信號
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集成VCO的低成本PLL支持緊湊型LO解決方案
新興的PLL + VCO (集成電壓控制振蕩器的鎖相環)技術能夠針對蜂窩/4G、微波無線電軍事等應用快速開發低相位噪聲頻率合成器,ADI集成頻綜產品的頻率覆蓋為25 MHz到13.6 GHz。
2017-06-07
集成VCO 無線電 LO解決方案 微波
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理解、操作并實現基于二極管的集成式RF檢波器接口
二極管因為具有整流特性而用來產生直流電壓,并且只要存在二極管,其所產生的直流電壓便與交流和RF信號電平成比例。本文將把基于二極管的RF和微波產品與集成電路替代產品相對比。本文討論的話題包括傳遞函數線性度、溫度穩定性和ADC接口。
2017-06-02
二極管 RF檢波器接口 微波
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5G—微波技術展望
隨著5G技術的出現,現在成為一名RF工程師是一件令人激動的事情。在我們通往5G——下一代無線通信系統——的道路上,工程設計社區有著數不清的挑戰和機遇。5G代表著移動技術的演進和革命,已達到無線生態系統各個成員迄今發布的多項高級別目標。
2017-06-02
5G 微波技術 發展趨勢 無線通信
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混頻器件面貌之變遷
半導體工藝和RF封裝技術的不斷創新完全改變了工程師設計RF、微波和毫米波應用的方式。RF設計人員需要比以往任何時候都更具體、更先進的技術和設計支持。設計技術持續發展,RF和微波器件的性質在不久的未來將大不相同。本文介紹各種類型的混頻器、各自的優缺點,以及在不同市場中應用的演變。本文討...
2017-06-02
混頻器 RF 半導體工藝 微波
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DCS故障需從這十一個方面著手
DCS 系統具有較高的靈活性與擴展性。具有先進的過程操作畫面,具有各種控制功能,運算功能,并能實現工藝參數趨勢預測,歷史數據顯示和各種報警功能。從而實現對工藝生產全過程的集中監視、控制和管理。同時DCS 系統的各種模塊能夠熱插拔,這些都是常規儀表所不具備的或需要經過復雜的組合才能實現。
2017-06-01
DCS故障 日常維護
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下一代手機設計的RF架構選擇
為最大限度地降低手機成本,制造商設法只添加特定區域頻段所需的 RF 元件,但是,他們需要快速調整手機設計以滿足不同區域和客戶的需求。這就需要能夠實現設計靈活性的 RFFE 架構。
2017-06-01
手機設計 RF架構
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