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当今工业中,微波和射频技术应用越来越广泛,这也促使了很多PCB工程师参与微波射频产品的开发,那么如何做好微波射频产品的PCB设计,针对这个问题,下面的内容或许能给你一些参考。1、信号线长度首先,尽量缩短信号线的长度,这有助于降低信号的传输延

微波射频产品的PCB设计指南

微波射频电路是指工作频率高于1GHz的电路,主要应用在无线通信、军事雷达、卫星导航等领域,在微波射频电路中,电子工程师需要考虑许多因素,如信号传输、概率传输、抗干扰能力等,确保微波射频电路处在最佳效率运行。那么下面我们来看看微波射频产品如何

微波射频产品的电路设计分析

随着时代高速发展,作为射频微波应用的衍生品,RFID电子标签成为物流运输、军用电子、服装零售等大多数行业必备的核心标签,但很多人都会经常将智能标签和射频标签混为一起,所以今天我们来聊聊它们的区别,并回答一部分问题。1、智能标签和射频标签、应

智能标签和射频标签、应答器有什么区别?

随着无线电技术的不断进步,网络频率虽然从IPv4转到IPv6网络,但仍然是有限的,尤其是遇上庞大的5G/6G,所以工信部采取措施,调整频率使用资源,为5G/6G让路。近日,工信部推出《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通

​工信部宣布调整频率规划,为5G/6G让路

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

5G的应用落地,在很大程度上推动了射频微波的兴起,其中射频同轴电缆更是得到了广泛应用,不仅成为各大通信基站必备的传输媒介,也成为了家庭通信必不可少之物,但很多人在采购射频同轴电缆,无法确定质量,今天本文将分享射频同轴电缆的质量判断方法。1、

如何知道射频同轴电缆线的质量是好的?

随着时代发展,大规模集成电路技术逐渐兴起,射频识别系统的体积大大缩小,使得射频识别技术开始进入实用化的阶段,成为当下应用最广泛的自动识别技术。今天我们来聊聊射频识别技术(RFID)的分类。一般来说,射频识别技术主要按以下四种方式分类:1、工

​射频识别技术(RFID)的分类及特点、应用详解

射频识别(RFID)是由1960年雷达技术所衍生的一种无线通信技术,特点是可通过无线电信号来识别特定的目标,并读取写入相关数据,与识别目标进行数据交换,虽然光看名字很多人都不熟悉,甚至认为无关紧要,但事实上,RFID技术与人们日常生活息息相

​无线射频识别技术和RFID系统组成部分

在RFID的实际应用中,常常有要求同时读取大量标签的情况,比如对仓库货物数量的盘点,图书馆场景中对馆藏图书数量的盘点,也包括传送带或托盘上数十个乃至上百个货物标签的读取情况。针对多数货物读取的情形,根据其被读取成功的概率称作读取率。在希望读

影响超高频RFID读取率的因素有哪些?

随着5G网络大规模应用推广,天线基站等已成为现在城市或乡村必不可少的基础设施建设,自然也促生了射频天线设计,那么若是遇到射频天线的设计,我们该如何提高自身的设计技巧,尽快打造出完美的天线产品?一般来说,如图所示,该图片展示的是天线FM175

射频天线的电路组成及PCB设计技巧