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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

随着数字信息时代的到来,微波射频已成为人们的日常生活中必不可少的科技技术之一,也成为无线通信网络的基础技术之一。今天我们来谈谈微波的波长范围和特点,希望对小伙伴们有所帮助。微波的波长范围一般来说,微波是指频率为300MHz-300GHz的电

微波的波长范围和特点详解

随着5G网络加速普及应用中,5G基站及天线等基础设施开始在全国中建成,一个个5G基站及天线等基础设施组成了庞大的5G通信网络,那么会有人好奇常见的天线结构有哪些?常见的天线分类有哪些?,今天将一一解答。常见的天线结构有哪些?一般来说,在射频

常见的天线结构有哪些?常见的天线分类有哪些?

随着5G的大规模应用推广,天线基站已步入人们的日常生活中,这自然也促使了天线种类的增多,其中WCDMA双极化65°天线与GSM900单极化90°天线更是成为天线工程师需要重点了解的存在,所以今天我们来谈谈它们之间的联系及对比。需要注意的是,

WCDMA双极化65°天线与GSM900单极化90°天线

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

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

进阶学习射频天线的知识,很多工程师都不理解WCDMA FDD与WCDMA TDD的共存,甚至被面试官提问却无法作答,所以今天我们来聊聊WCDMA FDD与WCDMA TDD的共存、WCDMA FDD与CDMA2000 1X的共存。1、WCD

详谈WCDMA FDD与WCDMA TDD的共存

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?

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