射頻(RF)、微波和毫米波開關及開關矩陣具有多種重要功能,包括:控制頻率、功率、各種電路參數以及電路配置;調制信號的相位、幅度和頻率;實現天線收發雙工;切換到備用(自動切換冗余)單元和數據傳輸通道;控制天線陣列的波束形成、掃描方向及其他參數;連接測試信號和測量設備以完成自動化測量;對信號源、移相器、衰減器、延遲線進行數字控制;將多種輸入端口連接到多個輸出端口中的任意一個端口。其應用場景各不相同,例如在功率水平、頻率、所需切換速度、同時切換電路的數量和配置、外部環境、控制信號以及封裝形式等方面存在差異。因此
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射頻 微波 毫米波開關 開關矩陣
IT之家 12 月 7 日消息,據中國電子科技集團有限公司(中國電科)消息,近日,由中國電科產業基礎研究院主導制定的兩項半導體國際標準正式發布,這也是我國在微波集成電路領域首次提出并主導制定的國際標準。據介紹,兩項標準瞄準 5G 通信、電子測量等領域廣泛應用的微波集成電路,規定了衰減器、限幅器的指標體系和測試方法,為規范產品性能測試和質量評價提供標準支撐,對現有微波器件標準體系進行有效補充和完善,體現了我國在該領域的技術水平和實力。近年來,中國電科產業基礎研究院主導制定發布四項國際標準,有力提升我國半導體
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微波 集成電路
中國,北京–2022年11月10日,馬薩諸塞大學洛厄爾分校、Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和ADI基金會聯手打造了ADI射頻/微波學習實驗室。這座先進的實驗室已于近日正式啟用,馬薩諸塞大學洛厄爾分校研究與創新副校長Anne Maglia、馬薩諸塞大學洛厄爾分校教務長兼學術與學生事務副校長Joseph Hartman、ADI高級副總裁兼首席技術官及ADI基金會董事Dan Leibholz、ADI航空航天和防務事業部副總裁Bryan Goldstein、ADI航空航天和防
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馬薩諸塞大學洛厄爾分校 ADI ADI基金會 射頻 微波 學習實驗室
ADI公司今天宣布推出一系列四頻段壓控振蕩器(VCO),在不犧牲相位噪聲性能的條件下提供寬帶功能。在當今的射頻和微波環境中使用時,全新四頻段VCO可提供比窄帶VCO更寬的射頻響應和更高的頻率靈活性。與傳統單頻段寬帶VCO相比,它們還提供更低的相位噪聲,同時電流消耗繼續保持低水平。這些特性使終端應用能夠更快地進入市場。四頻段VCO系列提供超寬帶功能,基波頻率范圍為8.3 GHz至26.6 GHz。除了提供低相位噪聲性能,VCO不會生成次諧波頻率信號音。寬帶功能與低相位噪聲對于當今許多高端儀器儀表
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ADI 微波 四頻段VCO
ADI公司推出了一對高集成的微波上下變頻器,ADMV1013和ADMV1014。這兩顆器件的工作頻率極寬,從24 GHz到44 GHz,并提供50 ?匹配,同時可以支持大于1 GHz的瞬時帶寬。ADMV1013和ADMV1014的性能特性簡化了小型5G毫米波(mmW)平臺的設計和實現,這些平臺包括回傳和前傳應用中常見的28 GHz和39 GHz頻段,以及許多其他的超帶寬發射器和接收器應用。每個上變頻器和下變頻器芯片都是高集成的(見圖1),由IQ混頻器及片內正交移相器構成,可配置為基帶IQ模式(零中頻,IQ
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變頻器 微波
北京,2019年2月25日——將于2019年4月1-3日在北京國家會議中心舉行的EDI CON China
2019(電子設計創新大會)今日宣布了全體會議的主旨演講嘉賓和完整的會議議程。4月1日(星期一)上午9:30在一層多功能廳A開始的主旨演講將拉開為期3天的會議和展覽的序幕。主旨演講包括: 射頻、微波和高速電路中的功率相關因素 Steve Sandler,Founder and CTO,Picotest 作為工程師,我們的任務是為我們的射頻、微波和高速數字電路實現最佳性能。然而,我們經常
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射頻 微波 芯片
目前,國外各種商業化的微波EDA軟件工具不斷涌現.功能強大,主要應用領域相當廣泛,特別是在移動通信、無線設計、信號完整性和電磁兼容(EMC)等方面顯
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EDA 仿真 微波 電磁場
業界領先的射頻、微波及毫米波產品供應商美國Pasternack公司推出一系列用于差分信號、比特誤碼率測試及眼圖等10Gbps~28Gbps高速數字測試的時延匹配電纜新產品。 Pasternack的新產品系列由三款具有1皮秒延遲匹配性能的超高柔性時延匹配電纜產品構成。這些電纜具有1.4:1的優異電壓駐波比(VSWR)性能,100%經時延差匹配測試,并且包含用于保持配對的極性指示器和箍帶。 上述延遲匹配電纜的其他特征包括:工作頻率范圍為DC~40GHz;2個通道,標稱阻抗50歐姆;采用微孔PTFE電纜
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Pasternack 高速數字測試 時延匹配電纜 毫米波 微波
高頻PCB電路的熱效應問題解析-理解電路材料中插入損耗是如何產生的有助于更好描述高頻PCB電路熱性能相關的重要因素。本文將以微帶傳輸線電路為例探討電路熱性能相 關的權衡因素。在雙面PCB結構的微帶電路中,損耗包括介質損耗、導體損耗、輻射損耗及泄露損耗。不同損耗成分的差值較大,除了少數例外情況,高頻PCB 電路的泄露損耗一般很低。在本文中,由于泄露損耗值很低,暫且忽略。
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PCB 熱效應 射頻 微波
射頻在醫療領域有哪些應用?射頻能量能否轉化為電能?-目前Freevolt的問題主要集中在:城市中的射頻波信號是否能夠隨意采取?Drayson Technologies公司表示,目前世界各國均沒有法律法規針對廣泛的射頻波信號采集規定,所以應該不存在問題。未來,Freevolt無線充電技術將繼續發展,包括推出功率更大的采集器,為手機、智能家居設備充電;同時,營銷方面也將覆蓋全球,令人期待。
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射頻 微波
本篇文章將講解的是關于射頻/微波PCB的信號注入的相關知識點。通過對不同信號注入設置的了解,以及對一些射頻微波信號注入方法的優化案例的回顧,讓你的設計性能可以得到提升。
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射頻/微波 PCB 信號注入 阻抗
微波濾波器搭建起來很簡單,但理解起來比較復雜。它們在系統中完成一個基本的功能:阻止某些信號,通過其它信號。但可以用許多不同的方式實現這種功能,而且有許多不同的副作用,例如系統幅度和相位響應失真等。因此在選擇濾波器之前,了解它們之間的差異很有幫助。
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微波 電感 濾波器
隨著科學技術的發展,各種醫療設備相繼問世并得到廣泛應用。其中,微波治療[1][2]以其優越的止血效果、微小的組織損傷等優點,在醫療行業推廣應用了多年,其療效已得到醫務界的肯定。
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微波 熱療儀系統 ARM
多年來,微波器件公司一直為諸如核磁共振成像(MRI)系統等醫療成像應用提供器件。雖然成像應用繼續提供了堅實的機會,但許多其它醫療應用領域也開始為無線微波和射頻技術敞開了大門。
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微波 射頻 MRI
微波介紹
微波是指頻率為300MHz-300GHz的電磁波,是無線電波中一個有限頻帶的簡稱,即波長在1米(不含1米)到1毫米之間的電磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亞毫米波的統稱。微波頻率比一般的無線電波頻率高,通常也稱為“超高頻電磁波”。微波作為一種電磁波也具有波粒二象性。微波的基本性質通常呈現為穿透、反射、吸收三個特性。對于玻璃、塑料和瓷器,微波幾乎是穿越而不被吸收。對于水和食物等就會吸收微波而使自身發 [
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