簡(jiǎn)介 如今的電子產(chǎn)品已經(jīng)不再像上世紀(jì) 70 年代的電視和電冰箱一樣,消費(fèi)者每隔十年才更新?lián)Q代一次。現(xiàn)在幾乎每個(gè)家庭的每位成員都是電子產(chǎn)品的消費(fèi)者,而且隨著科技發(fā)展不斷為智慧手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)、汽車和電視帶來(lái)
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)已經(jīng)是持續(xù)了一些年的一個(gè)熱詞,智能家居產(chǎn)品的研制在國(guó)內(nèi)外也開始轟轟烈烈地行動(dòng)起來(lái)。不管是物聯(lián)網(wǎng)還是智能家居,除了促進(jìn)了傳感器等技術(shù)的發(fā)展之外,最關(guān)鍵的一點(diǎn)就是如何實(shí)現(xiàn)“聯(lián)
在開發(fā)中進(jìn)行測(cè)量,可用以評(píng)估是否達(dá)成目標(biāo)規(guī)范的性能,同時(shí)在測(cè)試制程中的產(chǎn)品時(shí)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(xiàng)參數(shù)的追溯,以及確認(rèn)可作為交叉檢
PCB設(shè)計(jì)基頻電路時(shí),需要大量的信號(hào)處理工程知識(shí)。發(fā)射器的射頻電路能將已處理過(guò)的基頻信號(hào)轉(zhuǎn)換、升頻至指定的頻道中,并將此信號(hào)注入至傳輸媒體中。相反的,接收器的射頻電路能自傳輸媒體中取得信號(hào),并轉(zhuǎn)換、降頻成
本文的主旨是啟發(fā)讀者去考慮電子芯片集成度提高對(duì)終測(cè)或生產(chǎn)測(cè)試的影響。特別的,射頻(RF)芯片測(cè)試方法的主要轉(zhuǎn)移變得越來(lái)越可行。一些關(guān)于生產(chǎn)測(cè)試的關(guān)鍵項(xiàng)目將在這里進(jìn)行
當(dāng)今,電子系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率為幾百兆赫,所用脈沖的前后沿在亞納秒范圍。網(wǎng)絡(luò)接口傳輸數(shù)據(jù)速率為100Mbit/s和155與622Mbit/s(ATM-異步傳輸模)。高質(zhì)量視頻電路也用以亞納秒級(jí)的
作為導(dǎo)行波一擴(kuò)散波模式轉(zhuǎn)換用的稱發(fā)射天線,作為擴(kuò)散波一導(dǎo)行波模式轉(zhuǎn)換用的稱接收天線I除發(fā)射天線的功率承載能力和電壓承受能力遠(yuǎn)大于接收天線外,兩者均可掉換使用,且天
可穿戴電子系統(tǒng)的發(fā)展,不論生物計(jì)量、通信還是虛擬現(xiàn)實(shí),都將嵌入式系統(tǒng)概念延伸到新的未知領(lǐng)域。把傳感器和輸出設(shè)備放到操作人員身上,產(chǎn)生了一個(gè)新詞——電子人:人類和嵌入式系統(tǒng)的結(jié)合。
安捷倫(Agilent)科技公司日前宣布推出一款設(shè)計(jì)流程綜合解決方案,其中包括用于射頻模塊設(shè)計(jì)的全3D EM仿真功能。這款名為EMDS-for-ADS的全3D電磁(EM)仿真器已被集成到安捷倫的先進(jìn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)EDA軟件平臺(tái)中,從而無(wú)需使用
負(fù)載調(diào)制電路仿真結(jié)果如下。 (1)時(shí)域仿真結(jié)果 根據(jù)前面的分析,電子標(biāo)簽中的負(fù)載調(diào)制產(chǎn)生了讀寫器天線電壓的調(diào)幅。讀寫器可以根據(jù)天線電壓變化 解調(diào)出電子標(biāo)簽發(fā)送的數(shù)據(jù)。圖2是數(shù)字信號(hào)和調(diào)制好的調(diào)幅信號(hào)及整體調(diào)
包絡(luò)檢波解調(diào)電路仿真結(jié)果如下。 (1)時(shí)域仿真結(jié)果 時(shí)域仿真結(jié)果如圖1所示,位于圖中間的是調(diào)幅波的波形,而在它上方的則是通過(guò)包絡(luò)產(chǎn)生電路產(chǎn)生的 包絡(luò)信號(hào)的波形。 如圖1所示,通過(guò)包絡(luò)產(chǎn)生電路產(chǎn)生的包絡(luò)信號(hào)還含
自從多模多頻功放問世以來(lái),一直都有人和筆者探討射頻前端開始了模塊化趨勢(shì),慢慢走向了模塊化設(shè)計(jì)主導(dǎo)的思路,射頻工程師以后就沒有工作要干了,所有工作都是芯片供應(yīng)商來(lái)
無(wú)線射頻識(shí)別(RFID)讀寫器的讀寫距離取決于諸多因素,如RFID讀寫器的傳輸功率、讀寫器的天線增益、讀寫器IC的靈敏度、讀寫器的總體天線效率、周圍物體(尤其是金屬物體)及來(lái)
在無(wú)線電發(fā)展初期,測(cè)試工程師所面對(duì)的大多數(shù)是連續(xù)波、調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相或脈沖信號(hào),這些信號(hào)都是有規(guī)律可循的。例如,連續(xù)波(如圖1)調(diào)頻或調(diào)相信號(hào)的功率測(cè)量都是很簡(jiǎn)單,
芯片測(cè)試原理討論在芯片開發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中芯片測(cè)試的基本原理,一共分為四章,下面將要介紹的是最后一章。第一章介紹了芯片測(cè)試的基本原理,第二章介紹了這些基本原理在存儲(chǔ)器和邏輯芯片的測(cè)試中的應(yīng)用,
在此主要敘述以STC89C52單片機(jī)為核心的脈動(dòng)真空滅菌器控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),給出了系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)原理、硬件組成及相應(yīng)的軟件設(shè)計(jì)。在滅菌過(guò)程中,采用Fuzzy—PID混和算法對(duì)溫度進(jìn)行非線性控制。利用該系統(tǒng)的智
每個(gè)無(wú)線信號(hào)鏈設(shè)計(jì)都從信號(hào)鏈選擇開始。一旦系統(tǒng)工程師決定了信號(hào)鏈架構(gòu)(例如超外差式、零中頻、中頻采樣等),接著就必須選擇器件。在分立式器件中,必須選擇具有類似規(guī)格的器件,這點(diǎn)非常重要。 選擇器件時(shí),不能
緒論無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)的巨大成長(zhǎng)意味著對(duì)于無(wú)線設(shè)備的元器件和組件的測(cè)試迎來(lái)了大爆發(fā),包括對(duì)組成通信系統(tǒng)的各種RF IC 和微波單片集成電路的測(cè)試。這些測(cè)試通常需要很高的頻率,普遍都在GHz范圍。本文討論
一、射頻板疊層結(jié)構(gòu)RF PCB單板的疊層結(jié)構(gòu)除了要考慮射頻信號(hào)線的阻抗以外,還需要考慮散熱、電流、器件、EMC、結(jié)構(gòu)和趨膚效應(yīng)等問題,通常我們?cè)诙鄬佑≈瓢宸謱蛹岸询B中遵徇
1 頻綜布局單頻綜布局。通常采取如圖形狀進(jìn)行布局:左臂支為參考頻率源及鎖相環(huán)控制電路,右臂支為壓控制振蕩器(VCO)輸出隔離放大電路。中部環(huán)狀為鎖相環(huán)(PLL) 乒乓切換式