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低成本有源相控阵天线研究
低成本有源相控阵天线研究
摘要: 研究了有源相控阵天线的低成本设计思路和数字技术新方法。首先详细地分析了有源相控阵天线的系统构架和成本组成; 然后从系统总体的角度,探讨了低成本数字阵列相控阵天线设计方法; 最后提出了采用宽带宽角扫描 ...
2019-11-5 18:23 | 电子汇阅读
CPU处理器高清切片,看看基板和散热!
CPU处理器高清切片,看看基板和散热!
过去几年中由于CPU的导热材质从钎焊变成了硅脂,很多高玩都习惯给CPU开盖更换硅脂以提高散热性能,这个操作可以说是把CPU横向打开,我们能看到完整的CPU核心、底座、顶盖等,那么要是竖着切一刀呢? 把一个CPU(具 ...
2019-11-5 18:22 | 电子汇阅读
5G牌照发了,射频百花潭推荐5G系列好书!
5G牌照发了,射频百花潭推荐5G系列好书!
6月6日,一则消息点燃了通信圈。 工信部已发放5G商用牌照。这则消息一经发布,便引起了大家的关注。工信部官网此前在通告中写道,我国5G已经具备商用基础,近期工业和信息化部将发放5G商用牌照,我国将正式进入 ...
2019-11-5 18:22 | 电子汇阅读
星载电子设备抗辐照分析及元器件选用
星载电子设备抗辐照分析及元器件选用
自1971年至1986年期间, 国外发射的39颗同步卫星因各种原因造成的故障共计1 589 次, 其中与空间辐射有关的故障有1 129次, 占故障总数的71%, 由此可见卫星和航天器的故障主要来源于空间辐射。 1 抗辐照分析 空间 ...
2019-11-5 18:21 | 电子汇阅读
基于矢量网分的材料特性测量
基于矢量网分的材料特性测量
材料的高频特性 任何材料都会对入射到此材料的电磁波产生影响,例如,部分电磁波能量会被反射回入射的方向,也有部分可能会被透射到材料的另外的表面,还有部分电磁波能量会被消耗在材料中并转换成为其他形式的 ...
2019-11-5 18:20 | 电子汇阅读
为什么不提升卫星发射功率来消除GPS信号弱的问题?
为什么不提升卫星发射功率来消除GPS信号弱的问题?
大家在开车用导航的时候经常碰到高德/百度等导航软件提示“GPS信号弱”的情况,那么到底GPS信号有多弱?弱到什么程度就没办法导航了?是不是可以让GPS卫星提高下功率? GPS信号有多弱? GPS的民用C/A码从卫星 ...
2019-11-5 18:19 | 电子汇阅读
Qorvo适用于 5G 的 100 MHz ET
Qorvo适用于 5G 的 100 MHz ET
随着蜂窝技术发展,调制的复杂度提高,对 RF 组件的要求也变得越来越严格。在 RF 功率和线性度需求持续上升的同时,人们强烈要求降低电流消耗,这对电池寿命和热性能产生了直接影响。5G 也不例外。5G 规范让困难度成 ...
2019-11-5 18:19 | 电子汇阅读
GSM杂散
GSM杂散
GSM900频段 频率(MHz) 杂散功率1# 杂散功率2# ETSI规定的限值 RBW VBW 带内传导杂散 902.4MHz \ \ N\A 100K 300K 896.4--900.6 (-)36dBm 30K 100K 904.2--908.4 (-)36dBm 30K 100K ...
2019-11-5 18:18 | 电子汇阅读
如果12345G在一个微信群里,它们会聊些什么?
如果12345G在一个微信群里,它们会聊些什么?
第一幕 移动通信12345G的发展与兴衰 本段知识点 1 1G技术有很多种,很多国家都不一样,但都不久就被2G取代了。 所以大家对1G技术不需要太多了解,因此直接使用了“1G”这个统称。 2 5G在全球只有一个标准 ...
2019-11-5 18:18 | 电子汇阅读
聚焦|美国的军事通信系统
聚焦|美国的军事通信系统
大家都知道,美军发明了互联网。但是,你也许不知道,今天的移动通信网络的前身正是美军的MSE (Mobile Subscriber Equipment,美军移动用户设备系统)。 80年代,美军开始寻找新的技术来升级军事通信网络 ...
2019-11-5 18:17 | 电子汇阅读
解析|日本海上自卫队水下作战通信节点:宫崎对潜通信长波台
解析|日本海上自卫队水下作战通信节点:宫崎对潜通信长波台
目前,各国在用的对潜通信仍然依赖低频电台(长波电台),主要包括甚低频(VLF)对潜通信和极低频(ELF)对潜通信,当今的主要军事大国都已部署了低频对潜通信系统,其中日本海上自卫队宫崎对潜通信长波台就是其中之 ...
2019-11-5 18:16 | 电子汇阅读
氮化镓在射频领域的优势盘点
氮化镓在射频领域的优势盘点
氮化镓是一种二元III/V族直接带隙半导体晶体,也是一般照明LED和蓝光播放器最常使用的材料。另外,氮化镓还被用于射频放大器和功率电子器件。氮化镓是非常坚硬的材料;其原子的化学键是高度离子化的氮化镓化学键,该 ...
2019-11-5 18:15 | 电子汇阅读
小谈品质因数 Q
小谈品质因数 Q
在高频电路这门课程里面,甚至是各种跟电路有关的课程以及工程中,Q值(品质因数)的含义及其重要,下面就来看看这些具体的意义吧: 1、谐振电路的通频带宽度Δf与谐振电路的Q值成反比关系,即Δf=f0/Q; Q值越大, ...
2019-11-5 18:15 | 电子汇阅读
展望|5G芯片时代,看好这两种封装
展望|5G芯片时代,看好这两种封装
台湾工研院产科国际所预估,未来5G高频通讯芯片封装可望朝向AiP技术和扇出型封装技术发展。法人预期台积电、日月光和力成等可望切入相关封装领域。 展望未来5G时代无线通讯规格,工研院产业科技国际策略发展所 ...
2019-11-5 18:15 | 电子汇阅读
电源中的纹波、谐波和噪声
电源中的纹波、谐波和噪声
1 3 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
2019-11-5 18:14 | 电子汇阅读
聚焦|微波技术的发展及应用
聚焦|微波技术的发展及应用
微波技术是近一个世纪以来最重要的科学技术之一, 从雷达到广播电视、无线电通信再到微波炉, 微波技术对社会的发展和人们生活的进步产生着深远的影响。 微波 微波通常是指频率范围在 300MHz ~300GHz 内的 ...
2019-11-5 18:14 | 电子汇阅读
聚焦|太赫兹雷达技术空间应用与研究进展
聚焦|太赫兹雷达技术空间应用与研究进展
太赫兹技术是目前信息科学技术研究的前沿与热点领域之一,近几年来,受到世界各国研究机构的广泛关注,科学家们开展了许多基础研究与应用研究方面的工作,这一新技术的科学价值预示着它具有蓬勃的生命力和美好的发展 ...
2019-11-5 18:13 | 电子汇阅读
关于变压器的一些问答
关于变压器的一些问答
变压器是利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能转换装置。换句话说,变压器就是实现电能在不同等级之间进行转换。 下面列出几个小问题,供大家看看 1、关于变压器线 ...
2019-11-5 18:13 | 电子汇阅读
MSD存储的注意事项
MSD存储的注意事项
通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会一直存放在干燥的环境里,比如干燥箱,或者和干燥剂一起重新封装。很多组装人员认为,在器件保存在干燥环境以后,可以停止统计器件的曝露时间。其实,只有在器件以 ...
2019-11-5 18:12 | 电子汇阅读
聚焦|雷达隐身技术智能化发展现状与趋势
聚焦|雷达隐身技术智能化发展现状与趋势
【编者按】雷达智能隐身技术是未来体系对抗、电磁频谱作战条件下雷达隐身技术发展的主要方向,但是目前雷达智能隐身技术发展还在起步阶段,仍存在一些基础性方向性的问题尚未解决。针对此问题,本文在介绍雷达隐身技 ...
2019-11-5 18:12 | 电子汇阅读
设计基础——模拟电路知识等级介绍,你到哪里了?
设计基础——模拟电路知识等级介绍,你到哪里了?
电路的设计的基础千篇一律,优秀的成品万里挑一。电路设计难么?难。优秀的PCB工程师年入百万不成问题,但是只会PCB不代表可以找到非常好的工作。优秀的PCB工程师还要集成,数字电路,模拟电路,高频电路,无线技术 ...
2019-11-5 18:12 | 电子汇阅读
检测性能——PCB设计成败的关键
检测性能——PCB设计成败的关键
设计一块PCB,在量产之前一般都会进行试产以确定产品的技术性能。为了达到PCB量产的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性 ...
2019-11-5 18:11 | 电子汇阅读
传导EMI从何而来?
传导EMI从何而来?
辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。 传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的PCB线迹。常见 ...
2019-11-5 18:10 | 电子汇阅读
Cadence 做封装库要注意些什么?
Cadence 做封装库要注意些什么?
做封装既可以在Allegro中File-New-package symbol,也可以使用Wizard(自动向 导)功能。在这个过程中,最关键的是确定pad与pad的距离(包括相邻和对应的pad之间),以确保后期封装过程中元器件的Pin脚能完全的无 ...
2019-11-5 18:10 | 电子汇阅读
高频PCB设计的一些实用技巧
高频PCB设计的一些实用技巧
PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。而由于互连点是电路链上最为薄弱的环节,在RF设计中,互连点处的电磁性质是工程设计面临的主要问题,要考察每个互连点并解决存在的问题。 电路板系统的互连包括芯片到电路 ...
2019-11-5 18:09 | 电子汇阅读
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