切割的最終限制導致設計者研究另一種方法,即所謂的自動零點,這是特別可行的集成電路。這是一種動態(tài)校正技術,通過在放大器中采樣和減去低頻誤差源來工作。
在我們這個速度越來越快、帶寬越寬的信號和頻率越來越高的系統(tǒng)的世界里,極低頻范圍內的信號--降至零赫茲(0赫茲)--要么是微不足道的,要么是不合時宜的。
在射頻信號鏈中,功率放大器(PA)是位于發(fā)射機信號鏈電路和天線之間的有源元件, 圖1 .它通常是一個單獨的離散組件,它的要求和參數不同于傳輸鏈和接收電路的要求和參數。這個常見問題將研究巴勒斯坦權力機構的作用及其特征。
第一部分 其中常見問題包括射頻功率放大器(PA)的基本作用和功能。這一部分探討了在考慮可能的PA設備時需要考慮的一些因素。這并不是一個詳細的分析,說明許多參數的特點,包括許多獨特的PA功能。
許多天線在機械上既簡單又復雜。機械天線通常只有一個或兩個組件,一個介質層(可以是整個天線)和一個導電層。本常見問題集首先簡要回顧了介電材料及其對天線性能的重要性。然后,本文探討了與5G手機的先進天線、靈活電子設備的天線有關的發(fā)展,以及在可穿戴天線中使用碳納米天線的可能性。
在計算機無處不在之前,史密斯圖表簡化了在射頻/微波電路中發(fā)現(xiàn)的復雜阻抗的計算,例如 圖1 .電路包括具有阻抗的電源 Z s ,有特性阻抗的輸電線路 Z 0 ,及載載阻抗 Z L .
天線是包括Wi-Fi在內的所有無線通信應用中鏈接預算的重要組成部分。在無線通信中,天線的性能和鏈路的預算問題很多,除此之外,還有總體的建筑挑戰(zhàn)。架構選擇是這個常見問題的焦點,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,以及無線網絡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平衡是至關重要的。CCdf和PAPR測量提供了深刻的見解,以幫助功率放大器設計者實現(xiàn)這一目標。
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。由于經典物理學未能將實驗結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的策略來解釋觀察到的黑體光譜并繞過所謂的紫外線災難。1雖然仍然將輻射視為與腔壁交換能量的電磁波,但普朗克假設腔壁輻射源??自振蕩器,例如在腔壁內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/微波設計的深入了解。即使你主要從事于低速模擬和混合信號設計,你也可以從熟悉史密斯圖表中獲益,因為無線產品激增,而高速系列數據信號顯示出類似微波的效果。
在無線通信設備中,射頻(RF)PCB的設計是至關重要的。它不僅承載著電流,還對信號的完整性和質量有著顯著影響。射頻PCB走線規(guī)則是確保這些設備性能的關鍵因素之一。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,以期為無線通信設備的設計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、可靠的通信標準,自20世紀80年代初由德國Bosch公司開發(fā)以來,已經在全球范圍內廣泛應用于汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療設備、航空航天以及農業(yè)機械等多個領域。本文將詳細介紹CAN總線的原理、特點及其在各個領域的應用。
5G 正在迅速席卷整個電子行業(yè)。這些速度更快、帶寬更高的網絡為消費者和企業(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域,無線綜測儀作為關鍵的測試設備,其準確性和穩(wěn)定性對于確保產品質量和通信系統(tǒng)的性能至關重要。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備本身的硬件問題,也可能是由于操作不當或環(huán)境因素引起的。因此,當無線綜測儀在校準過程中遇到設備故障時,采取科學合理的故障排除策略顯得尤為重要。本文將詳細介紹無線綜測儀校準中遇到設備故障時的故障排除步驟和注意事項。