RF/無線
介紹rf/無線技術(shù),包括無線、微波、射頻、rf射頻、射頻識別等通信技術(shù)以及相關(guān)產(chǎn)品的最新信息。微帶線仿真分析
下面利用傳輸線理論和FEM-VFM兩種方法對一微帶線結(jié)構(gòu)的連續(xù)傳輸線(如圖1所示)進行了建模和仿真,提取了等效SPICE電路,從而得到了所需的時域仿真波形。如圖1,微帶線特性阻抗設(shè)置為50o...
2017-11-23 標簽: 3399
使用CAD軟件和EDA工具設(shè)計一種2.6GHz帶寬的微帶發(fā)夾濾波器
對于當今的無線通訊行業(yè)而言,CAD/EDA工具是無線產(chǎn)品設(shè)計周期必不可少的部分。這些工具實際上體現(xiàn)了設(shè)計工程師對設(shè)計及上市周期的關(guān)注。CAD/EDA工具只有做到準確模擬和易于使用,才能使得...
2017-11-23 標簽: 781
解析Analyst全新的集成化三維電磁仿真工具
AnalystTM是一款功能強大,并行的3維有限元(FEM)電磁仿真相分析工具,它無縫的集成到AWR的Microwave Office設(shè)計環(huán)境中。同時首次實現(xiàn)了不需要通過第三方/CAD繪圖工具或仿真環(huán)境而將3維電磁仿真功能...
2017-11-23 標簽: 1411
各大微波仿真軟件介紹及算法和原理
微波系統(tǒng)的設(shè)計越來越復(fù)雜,對電路的指標要求越來越高,電路的功能越來越多,電路的尺寸要求越做越小,而設(shè)計周期卻越來越短。傳統(tǒng)的設(shè)計方法已經(jīng)不能滿足系統(tǒng)設(shè)計的需要,使用微波...
2017-11-23 標簽: 4662
基于RS矢量源及信號分析儀的無線系統(tǒng)仿真及設(shè)計方案
在民用和軍用領(lǐng)域,隨著無線通信系統(tǒng)的發(fā)展,新器件、新工藝、新產(chǎn)品層出不窮,也使得新的通信系統(tǒng)越來越復(fù)雜。為了保證設(shè)計的準確性,同時縮短相應(yīng)的設(shè)計周期,需要在設(shè)計初期就開始...
2017-11-23 標簽: 917
Ansoft Designer與Ansoft HFFS雙工器協(xié)同仿真
Ansoft Designe采用了最新的視窗技術(shù),將電路仿真和電磁仿真集成到一個環(huán)境中,它可以與和電磁仿真工具HFSS,Q3D,Slwave進行動態(tài)連接和協(xié)同仿真,還可以在Ansoft Designe環(huán)境中直接啟動HFSS,Q3D,...
2017-11-23 標簽: 946
RMXPRT/MAXWELL和SIMPLORER的聯(lián)合仿真
軟件:MAXWELL11.1.1,SIMPLORER7.05 1. 建立RMXPRT模型 電機為4極9槽稀土永磁無刷電機,這里不討論電機的實際設(shè)計,所以具體參數(shù)不列出了,只當作操作步驟演示。 2. 設(shè)置好電機的各項參數(shù)后,計算電...
2017-11-23 標簽: 2383
專用短波接收機射頻前端預(yù)選濾波器的設(shè)計與實現(xiàn)
為了得到性能較好的射頻接收機前端,濾除接收機中的各種干擾信號,保留有用信號,必須在接收機前端適合的地方放置濾波器。尤其是放置于系統(tǒng)第一級的預(yù)選濾波器,它的性能好壞直接影響...
2017-11-23 標簽: 977
淺析:采用PLL技術(shù)的接收機射頻前端的設(shè)計方案
射頻前端模塊性能關(guān)系到整個接收機的性能。本文通過對接收機進行研究,分析了超外差接收機的特點,提出了一種采用PLL技術(shù)的接收機的射頻前端方案,及對射頻前端的關(guān)鍵技術(shù)指標進行了分...
2019-03-14 標簽:射頻接收機PLL技術(shù)射頻接收機 2580
基于RC網(wǎng)絡(luò)分相濾波器的鏡頻抑制混頻器
隨著通訊設(shè)備的小型化,集成化與數(shù)字化,傳統(tǒng)的多次變頻式接收機,由于電路復(fù)雜,中頻通路難以集成,存在鏡頻干擾、組合干擾,需要在射頻前端添加鏡頻抑制濾波器,提高了設(shè)備成本,難...
探討什么是MEMS可調(diào)性濾波器?
濾波器是射頻微波系統(tǒng)必不可少的重要組成部分,性能優(yōu)異的濾波器模塊是射頻微波通信系統(tǒng)能正常工作的必要前提。傳統(tǒng)的微波濾波器雖然在參數(shù)指標上有很優(yōu)秀的性能,但是其龐大的體積不...
基于3G手機的蜂窩發(fā)射模塊RF屏蔽設(shè)計
蜂窩發(fā)射模塊對手機內(nèi)的任何元件來說都將產(chǎn)生最大的輻射功率,從而可能誘發(fā)EMI和RFI。類似這樣的問題可以采用RF屏蔽技術(shù)來降低與EMI及射頻干擾(RFI)相關(guān)的輻射,并可將對外部磁場的敏感度...
采用射頻功率放大器驅(qū)動器的無線系統(tǒng)實現(xiàn)
現(xiàn)代無線手持通信無線電(包括射頻(RF)功率放大器(PA) 在內(nèi))均是在深亞微米CMOS中得以實現(xiàn)。對下一代可重新配置的基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)而言,開關(guān)模式PA(SMPA)似乎能為多頻帶多模式發(fā)射器提...
RF MEMS關(guān)鍵技術(shù)與器件
微電子機械系統(tǒng)(MicroElectroMechanicalSystem),簡稱MEMS,是以微電子技術(shù)為基礎(chǔ)而興起發(fā)展的,以硅、砷化鎵、藍寶石等為襯底材料,將常規(guī)集成電路工藝和微機械加工獨有的特殊工藝相結(jié)合,全面...
2017-11-23 標簽: 1598
手機RF設(shè)計技巧大匯總
什么是RF?即Radio frequency射頻,主要包括無線收發(fā)信機。以下為大家介紹手機RF設(shè)計技巧大匯總。...
常用電磁兼容測試標準
國際標準編號 國家標準編號 描 述 電磁兼容抗擾測試標準 IEC 61000-3-2 GB/T 17625.1 低壓電氣及電子設(shè)備發(fā)出的諧波電流限值 IEC 61000-3-3 GB/T 17625.2 低壓供電系統(tǒng)中額定電流不大于16A的設(shè)備的電壓波動...
2017-11-23 標簽: 1407
小編告訴你:射頻行業(yè)必讀的書籍有哪些?
1.《射頻電路設(shè)計--理論與應(yīng)用》 『美』 Reinhold Ludwig 著 電子工業(yè)出版社 個人書評:射頻經(jīng)典著作,建議做RF的人手一本,里面內(nèi)容比較全面,這本書要反復(fù)的看,每讀一次都會更深一層理解。...
2019-03-14 標簽:射頻 25734
盤點不同濾波器在不同情況下的應(yīng)用
樹脂密封封裝濾波器 這種濾波器根據(jù)安裝方式不同分為兩種:焊接式和螺紋安裝式,電路結(jié)構(gòu)有 C 型、 L 型、LC 型、 Pi 型、 T 型可以選用。...
2019-03-14 標簽:濾波器 1487
ZigBee技術(shù)由來
在藍牙技術(shù)的使用過程中,人們發(fā)現(xiàn)藍牙技術(shù)盡管有許多優(yōu)點,但仍存在許多缺陷。對工業(yè),家庭自動化控制和遙測遙控領(lǐng)域而言,藍牙技術(shù)顯得太復(fù)雜,功耗大,距離近,組網(wǎng)規(guī)模太小等,而...
2017-11-23 標簽: 765
思科無線局域網(wǎng)(WLAN)基礎(chǔ)
思科無線局域網(wǎng)(WLAN)基礎(chǔ)。 無線局域網(wǎng)(WLAN) 11.1 WLAN基礎(chǔ) WLAN(Wireless Local Area Network,無線局域網(wǎng)) 1 WLAN和LAN的比較 802.11 WLAN半雙工網(wǎng)絡(luò) 2 WLAN中避免沖突——CSMA/CA(載波偵聽多路訪問/沖突避免...
2017-11-23 標簽: 1236
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)簡介
無線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是典型的具有交叉學科性質(zhì)的軍民兩用戰(zhàn)略高技術(shù),可以廣泛應(yīng)用于GF軍事、國家安全、環(huán)境科學、交通管理、災(zāi)害預(yù)測、醫(yī)療衛(wèi)生、制造業(yè)、城市信息化建設(shè)等領(lǐng)域。無線傳...
2017-11-23 標簽:傳感器網(wǎng)絡(luò) 1784
COMSOL-RF模塊電磁波透射率計算問題的探討
透/反射率的計算在電磁波研究中非常常見,計算結(jié)果的準確性與材料參數(shù)定義,邊界條件的選擇,網(wǎng)格剖分有十分緊密的關(guān)系。以下是個人關(guān)于電磁波透/反射率計算問題的經(jīng)驗整理,如有錯漏...
2017-11-23 標簽: 2143
柱面共形裂縫陣天線的設(shè)計與仿真 (一)
波導裂縫陣天線容易控制口徑面上的幅度分布和相位分布,口徑面的利用效率高,體積小,剖面低,重量輕,在雷達和微波通信系統(tǒng)中獲得了廣泛的應(yīng)用。但越來越多的要求需要天線與平臺載體...
2017-11-23 標簽: 746
并行FDTD方法分析光子帶隙微帶結(jié)構(gòu)
光子帶隙(photonic Bandgap-PBG)結(jié)構(gòu),又稱為光子晶體(photonic Crystal),它是一種介質(zhì)材料在另一種介質(zhì)材料中周期分布所組成的周期結(jié)構(gòu)。盡管光子帶隙最初應(yīng)用于光學領(lǐng)域,然而由于其禁帶特性,...
2017-11-23 標簽: 1240
基于ADS軟件的衛(wèi)星動中通微帶雙工器的設(shè)計
衛(wèi)星通信目前我國已研制出可移動的衛(wèi)星通訊終端和接收型的動中通終端系統(tǒng),可廣泛用于汽車,火車,輪船等運動體,可實時跟蹤同步通訊衛(wèi)星,但收發(fā)雙工型動中通終端系統(tǒng)尚屬國內(nèi)空白。...
2017-11-23 標簽: 1446
高效的輻射與散射仿真實現(xiàn)方案
有限元法(FEM)作為一種分析和設(shè)計工具,已廣泛應(yīng)用于天線、微波和信號完整性等眾多電子工程領(lǐng)域。FEM求解器與其它矩量法(MoM)和時域有限差分法(FDTD)等數(shù)值方法相比擁有多項顯著的...
2017-11-23 標簽: 592
Altium Designer如何導出Ansoft仿真文件
Ansoft為工程師設(shè)計和開發(fā)電磁設(shè)計、電路和系統(tǒng)仿真等軟件工具。 Ansoft DesignerSI 平臺集成了千兆通訊和存儲應(yīng)用等高精度設(shè)計流程中電路和系統(tǒng)仿真的EM分析。工程師利用Ansoft DesignerSI工具可以...
2017-11-23 標簽: 1644
一種915MHz射頻收發(fā)系統(tǒng)的ADS設(shè)計與仿真
近幾年來,無線射頻識別技術(shù)越來越受各國重視。隨著供應(yīng)鏈管理、集裝箱、工業(yè)、科研和醫(yī)藥等行業(yè)對3 m以上射頻識別技術(shù)的需求不斷增加,國內(nèi)外已經(jīng)把研究的熱點轉(zhuǎn)向超高頻段和微波頻段...
2017-11-23 標簽: 1054
利用先進的EDA工具應(yīng)對低功耗設(shè)計挑戰(zhàn)
如何降低芯片功耗目前已經(jīng)成為半導體產(chǎn)業(yè)的熱點問題。過去,對于集成器件制造商(IDM)來說,最直接的作法就是通過先進的制程工藝和材料比如低K介質(zhì)來解決,低功率設(shè)計可以通過將自己...
2017-11-23 標簽: 400
微帶巴倫設(shè)計與仿真
在頻率較高的情況下(大于1GHz),LC巴倫由于電感,電容的寄生效應(yīng),自諧振頻率等影響,性能將變差,而在高頻上,用微帶線設(shè)計的巴倫在性能,尺寸上都比較理想,本文講解在較高頻率上如...
2017-11-23 標簽: 4906
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
| 電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
| 伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |






























