射频是无线电传输信号的一种,信号的耦合可以理解位功率的分配,你可以通俗的理解为“一条河分了一个小岔路,留走了一分水”而射频补偿恰恰相反。技术上将为:将射频信号通过PCB电路板或者耦合器件分出一部分信号功率。
转载 2011-10-10 22:55:00
314阅读
2评论
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 433小结记录记录一、433小功率无线射频代码模块二、使用步骤1.433发射( 主循环阻塞发射 中断发射)2.433接收数据 中断接收总结 记录提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着人工智能的不断发展,机器学习这门技术也越来越重要,很多人都开启了学习机器学习,本文就介绍了机器学习的基础内容。提示:以下是本篇文章正文内容,
2022-2028全球与中国射频放大器芯片市场现状及未来发展趋势2021年全球射频放大器芯片市场销售额达到了53亿美元,预计2028年将达到60亿美元,年复合增长率(CAGR)为1.8%(2022-2028)。地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2021年市场规模为 百万美元,约占全球的 %,预计2028年将达到 百万美元,届时全球占比将达到 %。 全球射频放大器芯片主要厂商Skyworks
电路板的层叠四层板,六层板,八层板常用结构:将第二层作为完整的地平面,将重要的信号线走在顶层(包括射频走线),以便很好的控制阻抗。可以用Polar计算单端阻抗或者一些软件自带阻抗计算器。 阻抗控制 在我们进行原理设计与仿真之后,在Layout中很值得注意的一件事情就是阻抗控制。众所周知,我们应该尽量保证走线的特征是50欧姆,这主要和线宽有关,在本实例中,是两层半,在Polar中
转载 2023-08-24 17:55:21
249阅读
# 如何实现“python 射频电路” 作为一名经验丰富的开发者,我来教你如何实现“python 射频电路”。首先,我们来看一下整个实现的流程: | 步骤 | 操作 | | ---- | ---- | | 1 | 了解射频电路的基本原理 | | 2 | 安装Python库 | | 3 | 设计射频电路模型 | | 4 | 运行仿真 | | 5 | 分析仿真结果 | 接下来,让我们逐步来实现这
原创 2024-06-17 05:56:54
261阅读
1. RF设计工具—— 射频器件设计师的首选资源 通信市场不断发展,开发的新产品比以往更加复杂。这些富有创造力的创新解决方案,需要依赖工程师来实现。Qorvo 深知这一点,将为您提供助力。我们的主要目标之一是为工程社区提供支持——帮助设计师将其解决方案快速成功地推向市场。为此,我们创建了设计工具库(https://www.qorvo.com/design-hub/design-tool
射频识别即RFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据。从概念上来讲,RFID类似于条码扫描,对于条码技术而言,它是将已编码的条形码附着于目标物并使用专用的扫描读写器利用光信号将信息由条形磁传送到扫描读写器;而RFID则使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标物的RFID标签,利用频率
有这样一个段子“嫁到俺村吧,俺村条件不赖,穿衣基本靠纺,吃饭基本靠党,致富基本靠抢,娶妻基本靠想,交通基本靠走,通信基本靠吼,治安基本靠狗,取暖基本靠抖……”。拿这个段子作为本期的开篇,是想让大家开心一笑,然后借用里面的“通信基本靠吼”进入本期的主题。  通信靠吼看着很落后,但仔细想想它会很先进,它哪里先进呢?想出来了吗?……………… 它可是“无线通信”啊!有没有被小编欺骗的感觉没想到大
转载 精选 2014-11-05 00:16:02
1419阅读
射频测试Python的核心在于对射频信号的分析处理,通过Python编写脚本能够高效完成数据的抓取、解析测试。下面将详细阐述在射频测试中,如何运用Python来解决相关问题的过程。 ## 协议背景 射频通信协议涵盖了多个层次的标准,这些标准在时间上经历了多年的演变。下图展示了协议的发展时间轴,反映了符合射频测试要求的各类通信协议。 ```mermaid timeline titl
原创 7月前
49阅读
射频识别技术   射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),是20世纪90年代开始兴起的一种 自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或 电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。 从信息传递的基本原理来说   射频识别技术在低频段基于 变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传
目录前言什么是射频射频的架构5G 射频的挑战5G 射频的黑科技结语前言手机,作为移动互联网时代的标配,已经走进了我们每个人的生活。有了它,我们可以随心所欲地聊天、购物、追剧,享受美好的人生。正因为手机如此重要,所以人们对相关技术的发展十分关注。每当有新品发布,媒体会进行长篇累牍的报道,社交网络上也会掀起热烈的讨论。然而,人们对手机的关注,往往集中在 CPU、GPU、基带、屏幕、摄像头上。有那么一个
转载 2024-08-02 19:55:09
47阅读
一、常见射频指标参数口诀:30基础,等于1瓦;加3乘2,加10乘10。3dB带宽: 常常指频率响应频响下降3dB处,最高频率减去最小频率。dB,分贝是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有单位。,dB=10lg(A/B)增益(dB): 输出功率(dBm)减去输入功率(dBm),为正即为增益,为负即为损耗。是对应能放大功率的器件而言的,例如功率放大器PA,低噪放LNA。低噪放(low-no
本篇非常表面的介绍了一些射频测试测量的基本参数,主要包括有S参数、OP1dB、IMD、NF等基础测试测量。只针对个人方便记录。目录1、S参数2、OP1dB(1dB压缩点)3、IMD(互调) IP3(3阶截获点)4、NF(噪声系数)1、S参数S参数即散射( Scattering)参数S参数可以精确描述上述多端口网络中射频能量的传播反射特性。S参数被定义为在给定频率系统,阻抗的条件下, 任何非理想
内容简介 1、RS接收灵敏度2、SNR信噪比3、TxPower发射功率4、ACLR/ACPR一、RS接收灵敏度 表征接收机能够在不超过一定误码率的情况下识别的最低信号强度;这里说误码率,是沿用CS(电路交换)时代的定义作一个通称,通常会用BER或PER来考察灵敏度,在LTE时代用吞吐量Throughput来定义;二、SNR信噪比 一般是讲接收机的解调信噪比,义为不超过一定误码率的情况下解调器能够解
转载 2023-11-08 21:32:42
109阅读
射频识别技术原理分析射频识别(RFID)技术相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点,在最近几年里得到快速发展。为加强中国工程师对该技术的理解,本文详细介绍了RFID技术的工作原理、分类、标准以及相关应用。  RFID技术利用无线射频方式在阅读器射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具
转载 2023-07-17 19:34:19
57阅读
1.NB是新出的一组射频定义,CMW500的主要校准包含2G3G4G,WIFI,BLE,等。2.NB频率与2G接近,所以CMW500也是可以校准NB设备的。3.需要升级CMW500的固件 设置模块等。4.现在开始学习1)我们先看一组图 是MTK对CMW500射频校准的一个要求  这里面其实已经讲的非常详细了第一列是设备名称CMW5第二列是CMW500的固件版本,其中BASE是基
转载 2023-12-21 12:21:15
347阅读
C-V2X作为智能网联汽车的重要支点,在我国5G完善部署,自动驾驶高速发展的当前具有广大的应用场景,因此各个厂商为了抢占市场,开始投入资本进行相关设备的生产。为了保证产品的性能标准与一致性标准,因此必须对V2X对的产品、零件、整车进行规范测试。测试内容    根据牵头标准GB/T《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求》,   主要的测试内容分为以下几个
# 使用Python进行WiFi射频测试的指南 在当今科技迅速发展的时代,网络的稳定性连接质量显得尤为重要。WiFi射频测试可以帮助我们了解无线网络的性能,以便进行优化。本文将指导初学者如何使用Python进行WiFi射频测试,包括流程、代码实现及相关注释。 ## 流程概述 在开始之前,我们需要明确整个测试的流程。以下是实现WiFi射频测试的步骤: | 步骤 | 描述 | |------
原创 11月前
96阅读
# Python 射频通信仿真入门指南 射频通信是一种在无线电频谱中传输信息的技术。对于新手开发者来说,实现一个射频通信仿真项目可以帮助深入理解相关原理。下面,我们将一同探讨如何在 Python 中实现射频通信仿真,详细讲述每一步的过程代码。 ## 流程概述 以下是实现 Python 射频通信仿真的主要步骤: | 步骤 | 内容 | |------|--
原创 11月前
186阅读
一、什么是射频模块? 它有什么作用?1.什么是射频模块射频模块是读写器系统的模块之一,是负责装载发射射频信号并将回送数据信号进行处理送入读写器智能单元的模块。射频模块实现的任务主要有两项,第一项是实现将读写器欲发往射频标签的命令调制(装载)到射频信号(也称为读写器/射频标签的射频工作频率)上,经由发射天线发送出去。发送出去的射频信号(可能包含有传向标签的命令信息)经过空间传送(照射)到射频标签上
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5