本文將介紹的這種射頻布局參考設計電路圖,能夠顯示出卓越的適用于在 420-470 MHz 頻帶內低功耗射頻設備的去耦和布局技術。本電路推薦的可實現(xiàn)最佳性能的PCB布局、PCB層疊,
射頻(RF)技術—基本介紹RF(Radio Frequency)技術被廣泛應用于多種領域,如:電視、廣播、移動電話、雷達、自動識別系統(tǒng)等。專用詞RFID(射頻識別)即指應用射頻識別信號
射頻電路板設計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術”,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設計也有許多可以遵循的準則和不應該被忽視的
隨著電子信息技術的發(fā)展,智能卡(IC卡)在生活中隨處可見。而射頻識別卡(簡稱射頻卡、RFID卡)正逐漸取代傳統(tǒng)的接觸式IC卡,成為智能卡領 域的新潮流。RFID卡由于成功結合了射
放大器LTC2053將熱電偶的輸出mv型號放大,由于LTC2053工作于采樣的輸入信號,因此,感興趣的頻率一般低于幾百Hz,這樣,在反饋電路中增設0.1霧電容C1就可以加速放大器的響應
Analog Devices, Inc. 亞德諾 (ADI) 最近推出四款高性能射頻和微波標準模塊以擴充并強化其標準模塊產品系列。
在開發(fā)中進行測量,可用以評估是否達成目標規(guī)范的性能,同時在測試制程中的產品時將面臨各種挑戰(zhàn),包括確認使用的方法是否可提供較為確定的所需數值范圍、缺乏某項參數的追
相信大家都對大名鼎鼎的認知無線電技術有所耳聞,那到底是個什么東東呢?下面就來給大家普及一下認知無線電的基本知識。隨著無線通信需求的不斷增長,對無線通信技術支持的數
由于USB技術在最近幾年已成長為PC主流的技術標準,幾乎所有的外設都可以借助USB接口輕易地與PC機相連。2004年,包括惠普、英特爾、微軟、NEC、飛利浦半導體、三星電子在內的
超高頻標簽是指840M到960MHz無源射頻識別標簽。這個波段的標簽起源自EPCglobal Class 1 Generation 2標準。 其中EPCglobal是電子產品編碼標準組織,第一類第二代RFID標準經
由于體積和尺寸都很小,對日益增長的可穿戴物聯(lián)網市場來說幾乎沒有現(xiàn)成的印刷電路板標準。在這些標準面世之前,我們不得不依靠在板級開發(fā)中所學的知識和制造經驗,并思考如
使用貼片磁珠和貼片電感的原因:是使用貼片磁珠還是貼片電感主要還在于應用。在諧振電路中需要使用貼片電感。而需要消除不需要的EMI噪聲時,使用貼片磁珠是最佳的選擇。1。
射頻(RF)電路的電路板布局應在理解電路板結構、電源布線和接地的基本原則的基礎上進行。本文探討了相關的基本原則,并提供了一些實用的、經過驗證的電源布線、電源旁路和接
摘要: 本文基于隨著通信市場模塊化、小型化、低互調、高效率的發(fā)展趨勢,重點討論了通信設備內模塊與設備外模塊的連接器設計與實現(xiàn),主要討論如何實現(xiàn)快插連接器的低互調以
是德科技公司(NYSE:KEYS) 近日宣布,全球認證論壇(GCF)已在最近的 CAG#46 會議上通過了是德科技一致性認證測試系統(tǒng)在 I-VIII 頻段上驗證Rel-9雙頻段雙載波 HSDPA 測試用例。此前一些網絡運營商已宣布將在 2016 年
派更半導體(Peregrine)是一家專注于射頻前端的美國公司,并于2014年12月底被日本村田制作所(Murata)收購。作為射頻絕緣硅(RF SOI)技術的創(chuàng)始者,Peregrine從1988年開始就一直專注于獨有專利的UltraCMOS技術。歷經2
CA3000集成電路作為一個帶有單端的輸入和輸入射頻放大器,它具有合適的調諧電路,放大器性能在高達30MHz的時候表現(xiàn)良好。
銳迪科PHS手機射頻前端設計電路圖
在任何開關電源設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環(huán)節(jié),如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分
CA3000集成電路作為一個帶有單端的輸入和輸入射頻放大器,它具有合適的調諧電路,放大器性能在高達30MHz的時候表現(xiàn)良好。