-
无源晶振与有源晶振的匹配和温度漂移
目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,因此工程师在设计电路时,因有源晶体振荡器(俗称钟振)比普通无源谐振器价格高出5~10倍,从而更多地选择使用无源的晶体运用到电路中。
2016-11-02
晶振 振荡器
-
智能家居搭配无线射频,将碰撞出什么火花?
很多人们都很羡慕智能家居生活,但是因为住的是老房子,很多布线没有考虑,所以不知道该如何实现这种智能生活。其实我们今天要谈到的另外一种智能家居技术——家庭无线射频技术,应该就是专为已装修完成但未预先布线的房屋准备的。
2016-10-25
智能家居 射频 应用
-
新技术将打破射频干扰难捕获的僵局
从商业无线网络和设备到军事通信、雷达和电子战争(EW)系统,射频干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不清楚一个问题的根本原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。
2016-10-25
信号分析仪 射频干扰 复杂RF环境
-
全面详解射频技术原理电路及设计电路
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?;蛋⑸淦鞯氖淙胄藕胖德史段?,也包含接收器的输出信号之频率范围?;档钠悼砭龆耸菰谙低持锌闪鞫幕舅俾??;凳怯美锤纳剖萘鞯目煽慷?,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负...
2016-10-25
射频技术 射频电路
-
秒懂手机芯片基频、中频、射频零部件的秘诀!
射频集成电路是处理高频无线讯号所有芯片的总称,通常包括:传送接收器、低杂讯放大器、功率放大器、带通滤波器、合成器、混频器等,通常由砷化镓晶圆制作的 MESFET、HEMT 元件,或矽锗晶圆制作的 BiCMOS 元件,或矽晶圆制作的 CMOS 元件组成。
2016-10-24
基频芯片 混频器 射频
-
射频应用设计时的五大“黑色艺术”,你造吗?
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重...
2016-10-24
射频工程师 PCB设计 电源管理
-
Atheros对Ralink,看WiFi产品的射频电路设计
这篇文章是我结合多年的工作经验和实践编写而成的,这是一篇针对性很强的技术文章。在这篇文章中,我只是分析研究了Wi-Fi产品的一般射频电路设计,而且主要分析的是Atheros 和Ralink的解决方案,对于其他厂商的解决方案并没有进行研究。希望能够对大家的设计工作起到一定的帮助作用。
2016-10-21
wifi 解决方案 产品设计 射频
-
一名优秀射频工程师必备的4大技能!
经常有网友在网络上问,一个射频工程师应具备哪些知识,怎样才能把射频工作做好。有一个关于这个问题的讨论贴都跟贴了几十条,看来这是一个普遍的问题。那么怎样才能把射频工作做好呢?作为一名射频工程师又必须必备哪些技能呢?
2016-10-21
射频工程师 必备技能
-
想看大牛是如何DIY射频功放的吗?
最近我自己在做一款射频功放。做出来也就是一款产品了。谈到功放,大家都不陌生,就是把信号放大最后经过天线发射出去,但是目前射频这一块,把功放单独拿出来算是一个类目,功放说起来很简单,但是做起来要考虑的事情太多了,我以前也做过不少的功放,但是都是小功率的,窄带;不超过10W的功率,相...
2016-10-21
射频 功放 DIY
- 突破显示局限!艾迈斯欧司朗光谱传感技术让屏幕自动适应环境
- 超越分辨率!解锁移动测绘相机系统的关键密码
- 下一代智能耳机:压缩技术驱动AI功能融合创新
- 电力系统安全守护者:消弧线圈技术深度剖析与应用指南
- 安森美破解具身智能落地难题,全链路方案助推机器人产业化
- 安森美新一代USB-C控制器:打造全能型充电与数据传输平台
- 精简LED驱动设计,降低LCD背光系统成本
- 安谋科技携手Arm架构,助力中国智能计算生态建设
- 突破性能极限:新一代玻璃釉电容的技术演进
- Spectrum推出多通道GHz数字化仪,最高支持12通道
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车??榕赘涸氐慕饩龇桨?/a>
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall