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随着5G的应用落地,射频微波领域范围愈加广泛,已然成为各国的综合国力指标之一,我国自然也不例外,大力发展通信网络,建设5G基站等,广兴射频微波设备,在此趋势下,射频同轴电缆线开始成为射频工程师的学习内容之一。今天我们来谈谈同轴电缆线的主要技

射频同轴电缆线的主要技术参数盘点

随着5G大规模应用推广普及中,越来越多的5G基站出现在人们的日常设备中,但有很多小白都不清楚它的设计方案,但今天我们来聊聊小型化、多层介质滤波器。当工作频率超过500MHz时,由于工作波长与滤波器元件的物理尺寸可相比拟,如果仍采用分立元件来

小型化、多层介质滤波器是什么?有什么用?

1、中国射频三大件市场发展现状◆ 频谱分析仪频谱分析仪能够以模拟或数字方式显示信号的频域特性,实现信号失真度、调制度、稳定度等参数的测量,在射频领域有“射频万用表”的美称。传统的频谱分析仪基于“扫频式”原理,前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由滤波器输出,滤波输出作为垂直分量

横跨数个百亿赛道 国产射频微波领域仪器仪表如何破局

NFC技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,在国内手机品牌厂商的推动下,NFC已成为手机必备的智能功能之一,为人们生活带来了很多便利性,可以解决地铁公交出行、便利购物等多种生活不便问题,那么今天我们来看看手机终端的NFC功能及架构组成

手机终端的NFC功能及架构组成有哪些?

在现代无线通信系统中,天线无疑是基础设施中的关键设备之一,随着5G网络大规模应用,由于5G基站间的距离必须短于百米内,导致天线必须翻倍应用在基础设施中,为降低成本,5G基站一般都是采用收发天线公用,这就需要收发天线共用器来实现。天线共用器的

​收发天线共用器的分类、特点及优缺点详解

天线分类方式众多,每一种分类都是根据一种属性来进行区分。本期我们将从天线的波段谈起,聊聊这些不同波段的天线以及它们的代表类别,当然如何应用也是我们此次探讨的关键。下面,关于波段的划分,我们可以统一看下图。微波天线:一、常规定义工作于米波、厘

微波、短波、中波、长波四大天线的分类、特点区别及联系

答:随着信号传送速度迅猛的提高和高频电路的广泛应用,对印刷电路板也提出了更高的要求。印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号在传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确、无干扰、噪音的传输信号。阻抗匹配在高频设计中是很重要的,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。而阻抗匹配的目的主要在于传输线上所有高频的微波信号皆能到达负载点,不会有信号反射回源点。因此,在有高频信号传输的PCB板中,特性阻抗的控制是尤为重要的。

【电子概念100问】第013问 控制特征阻抗的目的是什么?

直播结束后扫码添加助教领取课件背景介绍随着无线通信技术深入研究和应用发展,在相控阵、卫星通信、雷达、电子对抗、遥测等领域,射频和微波工程正师面临着越来越大的缺口,而无线工程师供不应求已经成为了通信行业面临的重要困境。微波工程师不同于硬件工程师,射频工程师对通信理论,硬件仿真技术等有较高的要求,这也是很多硬件工程师转射频工程师难以逾越的障碍,同时也是行业中射频工程师“稀缺”的重要原因。基于此,掌握射频电路的理论和开发技术将成为每一位工程师成长的重要里程碑,同时射频电路也是迈向高薪岗位,获得更强竞争力的重要技术。直播能帮到用户些什么[1] 理解射频收发机的原理和架构;[2] 掌握如何使用ADS软件进行射频电路系统的设计和仿真;[3] 掌握SNP文件模型的应用和仿真;[4] 掌握滤波器、放大器等射频器件SNP模型在射频电路系统中的应用和仿真;直播大纲[1] 射频收发机架构与原理;[2] 基于理想射频器件模型的微波系统仿真演示;[3] 射频器件SNP文件模型应用;[4] 基于SNP文件的系统仿真技术。课程主要讲了哪些知识点[1] 收发机系统原理;[2] 基于ADS软件的微波系统设计原理与设计实践。参与直播中好礼抽5名学员送价值500元射频电路开发设计基础教程

 微波收发机系统ADS仿真与设计实践

电子工程师在射频微波电路设计中需要用上多种电子元件,功率分配器、功率衰减器等等都是其中之一,但很多小白对功率分配器不太了解,也不知道该如何使用它,所以本文将谈谈功率发脾气的基本原理和技术指标,希望对小伙伴们有所帮助。1、功率分配器的技术指标

​功率分配器的基本原理和技术指标详解

1.天线最大增益系数天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。2.天线效率它是指天线辐

小白必看的45个天线知识及特点