天線是包括Wi-Fi在內(nèi)的所有無線通信應(yīng)用中鏈接預(yù)算的重要組成部分。在無線通信中,天線的性能和鏈路的預(yù)算問題很多,除此之外,還有總體的建筑挑戰(zhàn)。架構(gòu)選擇是這個常見問題的焦點(diǎn),包括:長途與本地Wi-Fi,以及定向與使用。全方位天線,多路徑環(huán)境中天線的選擇,多天線的使用如何提高Wi-Fi路由器的性能,以及無線網(wǎng)絡(luò)中波束形成的演變和使用。
對于5G系統(tǒng)的性能來說,獲得和保持高功率、增電效率和信號保真度要求的適當(dāng)平衡是至關(guān)重要的。CCdf和PAPR測量提供了深刻的見解,以幫助功率放大器設(shè)計(jì)者實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
黑體是一個理想的物理系統(tǒng)——表面或空腔——吸收落在其上的所有輻射能。在熱平衡時,黑體發(fā)出的輻射僅由其溫度決定。由于經(jīng)典物理學(xué)未能將實(shí)驗(yàn)結(jié)果概念化為一致的理論,普朗克使用了一種沒有明顯物理證據(jù)的策略來解釋觀察到的黑體光譜并繞過所謂的紫外線災(zāi)難。1雖然仍然將輻射視為與腔壁交換能量的電磁波,但普朗克假設(shè)腔壁輻射源??自振蕩器,例如在腔壁內(nèi)以特定頻率振動的原子或分子,并且它們的振蕩只能呈現(xiàn)離散的能量值。
史密斯圖表提供了對射頻/微波設(shè)計(jì)的深入了解。即使你主要從事于低速模擬和混合信號設(shè)計(jì),你也可以從熟悉史密斯圖表中獲益,因?yàn)闊o線產(chǎn)品激增,而高速系列數(shù)據(jù)信號顯示出類似微波的效果。
在無線通信設(shè)備中,射頻(RF)PCB的設(shè)計(jì)是至關(guān)重要的。它不僅承載著電流,還對信號的完整性和質(zhì)量有著顯著影響。射頻PCB走線規(guī)則是確保這些設(shè)備性能的關(guān)鍵因素之一。本文將深入探討射頻PCB走線規(guī)則,包括阻抗控制、走線長度與寬度、間距、布線層次、接地策略等方面,以期為無線通信設(shè)備的設(shè)計(jì)者提供有價值的參考。
在現(xiàn)代工業(yè)和電子系統(tǒng)中,通信技術(shù)的重要性不言而喻。其中,CAN(Controller Area Network)總線作為一種高效、可靠的通信標(biāo)準(zhǔn),自20世紀(jì)80年代初由德國Bosch公司開發(fā)以來,已經(jīng)在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療設(shè)備、航空航天以及農(nóng)業(yè)機(jī)械等多個領(lǐng)域。本文將詳細(xì)介紹CAN總線的原理、特點(diǎn)及其在各個領(lǐng)域的應(yīng)用。
5G 正在迅速席卷整個電子行業(yè)。這些速度更快、帶寬更高的網(wǎng)絡(luò)為消費(fèi)者和企業(yè)帶來了廣泛的好處,但它們需要硬件方面做出重大改變。在這些必要的改變中,5G 電磁干擾 (EMI) 屏蔽是電子工程師面臨的最大挑戰(zhàn)之一。
在現(xiàn)代通信和電子測試領(lǐng)域,無線綜測儀作為關(guān)鍵的測試設(shè)備,其準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性對于確保產(chǎn)品質(zhì)量和通信系統(tǒng)的性能至關(guān)重要。然而,在使用過程中,無線綜測儀可能會遇到各種故障,這些故障可能源于設(shè)備本身的硬件問題,也可能是由于操作不當(dāng)或環(huán)境因素引起的。因此,當(dāng)無線綜測儀在校準(zhǔn)過程中遇到設(shè)備故障時,采取科學(xué)合理的故障排除策略顯得尤為重要。本文將詳細(xì)介紹無線綜測儀校準(zhǔn)中遇到設(shè)備故障時的故障排除步驟和注意事項(xiàng)。
在無線通信系統(tǒng)中,發(fā)射源與天線之間的阻抗匹配是實(shí)現(xiàn)高效信號傳輸?shù)年P(guān)鍵。阻抗匹配的目的是確保信號能量盡可能多地從天線輻射出去,而不是在傳輸線上反射回發(fā)射源,從而降低傳輸效率和增加功耗。本文將深入探討如何實(shí)現(xiàn)發(fā)射源與天線之間的阻抗匹配,包括阻抗匹配的原理、方法、步驟以及實(shí)際應(yīng)用中的注意事項(xiàng)。
在數(shù)字化和高速傳輸技術(shù)飛速發(fā)展的今天,Type-C接口以其卓越的傳輸速度、穩(wěn)定的連接性和便捷的插拔方式,逐漸成為電子產(chǎn)品接口的主流選擇。而Type-C AOC(Active Optical Cable,有源光纖線)更是在此基礎(chǔ)上,通過采用光纖作為傳輸介質(zhì),實(shí)現(xiàn)了信號傳輸?shù)馁|(zhì)的飛躍。本文將探討Type-C AOC有源光纖線在歐盟標(biāo)準(zhǔn)下的應(yīng)用現(xiàn)狀及其面臨的技術(shù)瓶頸。
隨著5G技術(shù)的飛速發(fā)展,其在通信領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,但隨之而來的電源管理問題也愈發(fā)凸顯。5G基站的高功耗、高密度部署以及復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,對電源管理提出了前所未有的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn),未來的5G電源管理將朝著極簡高效、全模塊化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化四大方向深入發(fā)展。本文將詳細(xì)探討這四個方向,并展望其未來發(fā)展趨勢。
PWM(Pulse Width Modulation,脈沖寬度調(diào)制)是一種常見的電子控制技術(shù),廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中,如電機(jī)控制、LED調(diào)光、電源管理等。
EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)作為一種高性能的工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù),以其高速、實(shí)時和低延遲的特性,在工業(yè)自動化領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。EtherCAT EOE(Ethernet Over EtherCAT)技術(shù)更是將傳統(tǒng)的TCP/IP協(xié)議棧封裝在EtherCAT的郵箱通信中,實(shí)現(xiàn)了以太網(wǎng)數(shù)據(jù)在EtherCAT網(wǎng)絡(luò)中的透明傳輸。本文將深入探討EtherCAT EOE的移植過程、技術(shù)要點(diǎn)以及其在工業(yè)自動化中的應(yīng)用前景。
在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)日新月異的今天,Wi-Fi HaLow(即IEEE 802.11ah)作為一種專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備設(shè)計(jì)的低功耗、長距離無線通信技術(shù),正逐步成為連接萬物的重要橋梁。本文將深入探討Wi-Fi HaLow的技術(shù)特點(diǎn)、應(yīng)用場景及其在未來物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中的潛力。
在電子通信領(lǐng)域,I2C(Inter-Integrated Circuit)總線作為一種廣泛應(yīng)用的串行通信協(xié)議,以其簡單、高效的特點(diǎn),在微控制器、傳感器、存儲器等多種設(shè)備間建立了穩(wěn)定的連接。然而,I2C總線的穩(wěn)定工作離不開一個關(guān)鍵元件——上拉電阻。本文將深入探討I2C總線中上拉電阻的作用及其取值策略,以期為工程師們在實(shí)際應(yīng)用中提供參考。
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