
引言 通常RF系統(tǒng)中有許多輸入輸出的端口,用多端口網(wǎng)絡(luò)分析儀分析散射特性價格比較昂貴。所以一般要用開關(guān)對多輸入多輸出的信號進(jìn)行切換,然后用比較簡單的二端口網(wǎng)絡(luò)分
在開發(fā)中進(jìn)行測量,可用以評估是否達(dá)成目標(biāo)規(guī)范的性能,同時在測試制程中的產(chǎn)品時將面臨各種挑戰(zhàn),包括確認(rèn)使用的方法是否可提供較為確定的所需數(shù)值范圍、缺乏某項參數(shù)的追溯,以及確認(rèn)可作為交叉檢查的
STM32WB是STM32家族的第一款無線雙核MCU,它昭示著STM32正式向多核、無線集成方向進(jìn)發(fā)。但是多核并不意味著開發(fā)復(fù)雜,可以看到這仍然是一款非常適合習(xí)慣單核開發(fā)工作者上手的射頻SoC,這延續(xù)了STM32一貫的優(yōu)秀傳統(tǒng)。
中國的公路不停車收費(fèi)(ETC)系統(tǒng)應(yīng)用市場越來越大,為了促進(jìn)ETC應(yīng)用的快速發(fā)展和成熟,國家相關(guān)部門開展了高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車收費(fèi)的試點(diǎn)工程,比如,京津翼地區(qū)和長三角地
噪聲指數(shù)(Noise Figure)主要測量的是組件的信噪比(Signal-to-noise Ratio, SNR)性能,信噪比是誤碼率(BER)和載波/噪聲比(C/N)等大部分?jǐn)?shù)字通信參數(shù)的基礎(chǔ)。以往只會針對射頻(RF)到射頻的組件,也就是低噪聲放大器(LN
本文對短距離RF的主流幾種通信方式作了介紹,比較了各自的優(yōu)缺點(diǎn),以及采用低價RF專有方案的優(yōu)點(diǎn)。同時基于無線發(fā)射芯片A7105(SH38L05)的RF短距離通信方案做了較為詳細(xì)的介
射頻系統(tǒng)的SiP設(shè)計必須樹立全局設(shè)計思路,特別要重視驗(yàn)證和優(yōu)化。采用SiP的射頻系統(tǒng)的設(shè)計流程類似SOC,采用自上到下,從系統(tǒng)級到物理層的層次化設(shè)計步驟,其主要步驟如下。(1)SiP底板規(guī)劃(布局布線設(shè)計):① 各
文章主要介紹了當(dāng)前射頻集成電路研究中的半導(dǎo)體技術(shù)和CAD技術(shù),并比較和討論了硅器件和砷化鎵器件、射頻集成電路CAD和傳統(tǒng)電路CAD的各自特點(diǎn)。近年來,無線通信市場的蓬勃發(fā)
“加速設(shè)計,挑戰(zhàn)極限“這是羅德與施瓦茨今年歐洲微波周(EuMW)上的主題,今年歐洲微波周將首次在馬德里舉行。 在主會場,該公司正在展示其最新的射頻和元件測試、航天國防、雷達(dá)和5G NR測量方案。 此外,羅德與施瓦茨的專家將在眾多免費(fèi)研討會和論壇上與廣大參會者分享他們的專業(yè)知識。
與其他常用的自動識別技術(shù)如條形碼和磁條一樣,無線射頻識別(RFID" target="_blank">RFID)技術(shù)也是一種自動識別技術(shù)。每一個目標(biāo)對象在射頻讀卡器中對應(yīng)唯一的電子識別碼(UID),或者“電子標(biāo)簽”。標(biāo)
前言 在一個40GHz的微波測試系統(tǒng)中采用18GHz的測試電纜時,那么這個系統(tǒng)是失衡的;而在一個測試系統(tǒng)中,測試電纜出現(xiàn)了輕微故障而測試者尚未察覺,我們可以認(rèn)為這個測試系統(tǒng)也處于失衡狀態(tài)。 在
無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化包括終端、基站和核心網(wǎng)的優(yōu)化,GSM(G網(wǎng))和3G(C網(wǎng),包括2G的IS-95)都有較完善的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案。本文中,我們主要討論小靈通網(wǎng)絡(luò)(PHS,P網(wǎng))的優(yōu)化和雙模手機(jī)對小靈通網(wǎng)絡(luò)的影響。
1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)樓宇設(shè)備測控系統(tǒng)包括nRF24LEl無線數(shù)據(jù)采集與控制模塊、nRF24LUl+無線USB接口模塊和PC機(jī)構(gòu)成的樓宇設(shè)備測控中心,系統(tǒng)方框圖如圖l所示。 無線數(shù)據(jù)采集與控制模塊