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塔顶放大器作为微波射频中常见的仪器仪表,一直以来在无线通信基站里的作用很大,尤其是在随着5G的应用普及中,更是越来越重要,但很多电子工程师在遇到塔顶放大器的散热问题都不知道该怎么办,所以本文将分享塔顶放大器的散热方法。由于无线传播受地形环境

如何解决塔顶放大器的散热问题?

无线RF射频测试报告检测项目-RF射频实验室。RF是短期的射频,RF是与无线电波传播相关的电磁频谱内的任何频率,当RF电流被提供给天线时,产生电磁场,然后该电磁场能够通过空间传播。许多无线技术都基于RF场传播。这些频率构成电磁辐射光谱的一部

无线RF测试报告检测项目有哪些?

随着5G的应用落地,通信网络和微波射频都得到了极大的发展,越来越多的5G基站被建立在城市及乡村,这也促使电子工程师需要必备微波射频知识,那么其中之一是合分路单元是什么?今天将回答这些问题,希望对小伙伴们有所帮助。合分路单元主要完成收发信双工

微波射频指南:合分路单元是什么?

微波射频往往与天线基站息息相关,毫不夸张地说,微波射频正式天线基站的核心内容,若是要成为天线工程师,需要有限学好微波射频,而学习过程中必然有多种问题,其中之一是塔顶放大器是什么?基站接收灵敏度的提高是一个难以解决的问题,这主要是由于基站接收

微波射频指南:塔顶放大器是什么?

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

如何提高超高频RFID标签的读取率?

微波功率放大器主要分为真空和固态两种形式。基于真空器件的功率放大器,曾在军事装备的发展史上扮演过重要角色,而且由于其功率与效率的优势,现在仍广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域。后随着GaAs晶体管的问世,固态器件开始在低频段替代真空管,尤其是随着GaN,SiC等新材料的应用,固态器件的竞争力已大

微波射频功率放大器发展概述

很多人都听说过印制电路板(PCB),但可能没听说过微波印制板,甚至不知道它有什么用。别看微波印制板无人了解,但在射频微波行业应用广泛,所以今天我们来谈谈微波印制板。一般来说,印制电路板的分类如下:众所周知,微波是指波长短语300mm或频率高

微波印制板是什么?微波印制板有什么用?

很多电子工程师及小白都知道振荡器,但你们了解过微波振荡器吗?或许一提起微波振荡器很多人都处于一无所知的装,没接触过该电子器件,所以本文将科普微波振荡器的概念及特点、优势,希望对小伙伴们有所帮助。微波振荡器是在通信、雷达、电子对抗及测试仪表等

​微波振荡器是什么?微波振荡器的特点是什么?

微波射频中,很多工程师常常会选择平衡混频器来进行电路设计,但很多小白初接触的是单端混频器,所以很多人很好奇为什么选择平衡混频器而不是单端混频器?今天本文将回答这个问题。一般来说,平衡混频器与单端混频器相比有许多优点:1、具有抑制本振噪声的

为什么选择平衡混频器而不是单端混频器?

和其他半导体领域相比,微波射频的相关电子电路很少,而且很少被小白所知晓,但对于将要从事射频微波的小白来说,有必要了解相关的电子电路,所以本文将分享其中的一种电路,也就是微波混频器。微波混频器是一种常用的微波电路。目前,大多数微波中继通信都采

微波混频器的特点及组成结构详解