本文描述了一項由德州儀器公司(TI)發起、弗吉尼亞理工學院和州立大學的弗吉尼亞科技天線組(VTAG)和移動便攜式無線研究組(MPRG)合作完成的研究項目。 該項目重點確定智能發送和接收手機天線的可行性,其目的是為了論證
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開發 應用 測試系統 天線 智能 手機
1 引言作為第三代移動通信系統標準之一的TD-SCDMA,采用了兩項最為關鍵的技術,即智能天線技術和聯合檢測技術。其中智能天線對于系統的作用主要包括:(1)通過多個天線通道功率的最大比合并以及陣列信號處理,明顯
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原理 測試 方法 基本 天線 TD-SCDMA 智能 淺談
本文對收音機中的重要器件――磁性天線和中頻變壓器加以剖析。 一、磁性天線 磁性天線是在一根磁棒上繞兩組彼此不相連接的線圈,作用是接收空間的電磁波。磁性天線具有良好的方向性,使得收音機轉動某一方向時
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應用 設計 變壓器 中頻 磁性 天線 收音機
0 引 言 RFID是一種利用射頻通信實現的非接觸式自動識別技術,它包括電子標簽(tag)和讀寫器(reader)兩個主要部分,附有編碼的標簽和讀寫器通過天線進行無接觸數據傳輸,以完成一定距離的自動識別過程。RFID標
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應用 天線 設計 RFID 頻段 SL3IC3001 芯片 UHF 基于
電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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天線 分類 算法
RFID(Radio Frequency。Identification,射頻識別技術)是自動識別技術的一種,通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信,對目標加以識別并獲取相關數據。它的核心部件是讀寫器和電子標簽,通過相距幾厘米到幾米
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設計 天線 系統 RFID
簡述微波天線在通信中應用的廣泛性和重要性,在對第一菲涅爾區、衰落因子和相對余隙等重要因素詳細分析的基礎上,提出選擇微波天線時應注意的問題,并提出采用分集接收、自適應均衡、阻抗匹配和避雷保護等技術改善微波天線的性能,進而提出微波天線選擇的優化方案。
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方法研究 優化 選擇 天線 微波通信
隨著有線電視技術的進步和普及,無線電視傳播固有的缺點使得該技術研究處于停頓狀態。由于無線電視接收終端相對固定的特點,其研究的難度遠比移動通信要容易得多。目前,對無線電視的研究大體可以分3種方案:其一
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研究 系統 天線 電視 無線,合并準則,空間分集,射頻放大
在便攜式無線通訊裝置的天線已經變成隱藏式之后,天線設計專家已經轉向開發可撓式的金屬制模塊,但任何一種固態金屬都有可能因為太長彎折而斷裂。現在有一種液態天線(liquid antennas),能在不施加壓力的狀態下變化成各種形狀,彎折也不會導致材料疲勞,甚至能在被裁斷之后自我修復。
通過在軟性塑料基板內蝕刻微流體通道(micro-fluidic channels),研究人員展示了一種創新的、能制造可順應環境改變形狀的高可靠度天線之液態技術。該研究是由美國北卡羅萊那州立大學(North Caroli
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天線 無線通訊
隨著被動式UHF頻段RFID系統在物流供應鏈、倉儲和零售存儲管理中被大量采用,手持式RFID閱讀器單元的研究與設計變得越發重要。對手持式閱讀器單元的主要要求有尺寸小、重量輕、電池壽命長和對于特定的應用有合適
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天線 小型化 設計 閱讀 RFID UHF 頻段 一種 RFID
自動識別技術是將信息數據自動識讀、自動輸入計算機的一種重要方法。接觸式識別易受惡劣環境影響且易受機械磨損,而射頻識別(RFID)技術以非接觸性解決卡中無源和免接觸等難題。通過研究射頻天線各種性能參數。提出一種遠距離RFID讀寫天線的設計優化方法,使頻率為13.56 MHz,遵循ISO15693協議的RFID讀寫器有效讀寫距離拓展到30 cm左右,實現RFID讀寫器的遠距離讀寫功能。
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研究 天線 讀寫 RFID 遠距離
近年來,隨著無線通訊產品的普及,超寬帶技術的發展,人們對天線的帶寬提出了越來越高的要求。自2002年,聯邦通訊委員會(FCC)通過決議允許把3.1-10.6 GHz頻段應用于商業領域,具有高數據傳輸率、低成本、低功耗
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天線 寬帶 特性 具有 新型
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