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无源
什么是相控阵?有源相控阵和无源相控阵的区别是什么?
现代雷达和通信系统依靠相控阵来提供波束成形和波束控制等基本功能。波束成形为无线通信链路提供了许多优势,包括:• 减少干扰。• 增加范围。• 扩大服务数量。• 提高安全性几十年来,雷达一直是相控阵天线 (PAA) 拓扑的主要应用领域。然而,像每芯片多个发射/接收 (T/R) 模块和 GaN 功率放大器 (PA) 这样的组件技术趋势继续降低相控阵天线的尺寸和成本,如图 1 所示。不断扩大的市场应用潜力
Keysight射频测试资料分
2025-01-21
858浏览
无源晶振测试参数:DLDH,DLDHP,DLDF...
在谐振器(无源晶振)S&A250B测试软件中,DLD1 ~ DLD7主要用于分析晶体在不同驱动功率下的阻抗变化。此外,还有其他DLD参数用于反映晶振的磁滞现象,以及其频率和功率特性。这些参数可以帮助工程师全面了解KOAN晶振在不同功率条件下的动态特性,从而优化其应用和性能。磁滞现象晶振的磁滞现象(Hysteresis)是指在驱动功率变化时,晶体的阻抗或频率无法立即恢复至初始状态,而表现出滞后效应。
KOAN晶振
2024-12-13
120浏览
【光电通信】Intel用于光互连的多通道光纤无源V-Groove耦合
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:光芯申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体
今日光电
2024-12-13
100浏览
东南大学:基于非线性宇称-时间对称的电感电容无源无线传感器
近日,东南大学MEMS教育部重点实验室黄庆安教授、董蕾副教授课题组在国际著名学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)上发表了题为“Inductor-capacitor passive wireless sensors using nonlinear parity-time symmetric configurations(基于非线性宇称-时间对称的电感电容无源无线传感器)
MEMS
2024-11-08
710浏览
无源晶振测试参数:DLD1~DLD7
在谐振器S&A250B测试软件中,DLD参数不仅限于DLD2,还包括DLD1至DLD7,都用于分析晶体在不同激励功率下的阻抗变化。今天我们将详细介绍DLD1至DLD7的定义、特点及其应用:DLD参数定义DLD1: MaxR/RR DLD1是最大阻抗与谐振阻抗的比值。主要用于评估晶体在不同功率条件下的稳定性,特别适合高功率应用场景,如射频电路。它有助于判断晶体在功率波动情况下的表现。DLD2: M
KOAN晶振
2024-09-27
1068浏览
【光电通信】科普小知识:无源分光器除了分光,还会分带宽吗?
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----图片来源于网络来源:通信百科申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营
今日光电
2024-09-25
458浏览
近百页的无源培训教材,实用!
前段时间网上流传的无源培训教材,里面分析的例子均为实际使用案例,翻一翻学习一下还是有不少收获的☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳金属介质混合+零腔案例三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例同轴高低阻抗型低通的公差影响几
5G通信射频有源无源
2024-09-25
451浏览
干货|MCU无源晶振电路设计及测试指南
晶体振荡器在电子设计中可以说是无处不在,并且在扮演着非常重要的角色,晶振对电路板的角色好比心脏于人,其重要性不言而喻。MCU无源晶振电路设计指南主要涉及到如何选择合适的无源晶振电路以及如何设计稳定的振荡电路。无源晶振电路是MCU中常用的一种时钟源,它能够提供稳定的时钟信号以供MCU正常工作。设计指南通常包括选择合适的晶振频率、匹配合适的负载电容、布线和接地等方面的建议。1-无源晶振起振原理无源晶振
启芯硬件
2024-09-13
1056浏览
无源晶振测试参数:FR和FL
石英晶体作为时间或频率基准源,其性能直接影响系统的稳定性和精度。了解串联谐振频率FR和负载谐振频率FL这两个关键参数,可以有效改善电路设计,确保系统在各种条件下稳定运行。01串联谐振频率 FRFR(Series Resonant Frequency)是指晶振在没有外部负载电容的情况下,由晶体本身的机械和电气特性决定的自然振荡频率。等效电感L1: 由石英的机械质量决定的。等效电容C1: 由石英的硬
KOAN晶振
2024-08-29
1087浏览
专注于运动供能无源物联网技术生产商——慧普森将亮相IOTE国际物联网展
本文来源:物联传媒世界聚焦物联,产业规模空前!一场高端产业研学盛会即将如约而至。IOTE第二十二届2024国际物联网展·深圳站(简称:IOTE深圳物联网展),2024年08月28-30日将在深圳国际会展中心(宝安新馆)开展,汇聚全球超800+家参展企业、10万+来自工业、物流、基础建设、智慧城市、智慧零售领域的专业集成商、终端用户参观展会。"新基建"为物联网的发展打下坚实的基础,"内外双循环"所释
物联传媒
2024-08-16
577浏览
2000字讲解无源滤波器设计
点击上方名片关注了解更多今天给大家分享的是:无源模拟滤波器在信号处理领域,滤波器是从波形中去除(衰减)某些频率的元件。如下:1、较慢的频率1KHZ(5V幅度)较慢的频率1KHZ(5V幅度)2、50kHz 频率(1V 幅度)50kHz 频率(1V 幅度)3、组合信号组合信号使用滤波器,我们可以获取组合信号并再次滤除分量信号。使用滤波器的原因有很多,包括:滤除噪音,共享媒介那么构建无源滤波器?怎么使用
硬件笔记本
2024-07-08
766浏览
【今日快报】电子科技大学王军、华中科技大学陶光明AdvFiberMater—无源降温传感双功能电子织物:随身空调,精准监测
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----导读全球变暖背景下,极端高温事件频发。人体长期暴露于户外高温环境下容易引发各类健康疾病,因此户外高温环境下的人体健康监测意义重大。然而,户外高温环境对健康监测系统的性能提出了极为苛刻的要求。长时间的强烈阳光照射下,电子器件
今日光电
2024-07-05
455浏览
中国通信资源网----无源基础培训课件
今天带来一篇无源器件基本知识培训清晰原文请发信息至公众号平台索取下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号发信息1029下载链接☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺寸使功率容
5G通信射频有源无源
2024-06-09
491浏览
谐振型变换器LLC扩容器件级及功率级无源均流技术
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《谐振型变换器扩容器件级及功率级无源均流技术》板块内高清PDF电子书点击
电力电子技术与新能源
2024-05-20
541浏览
无源雷达-从概念到成熟
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%无源雷达领域研究的大牛Hugh Griffths聊聊无源雷达的前世今生。欢迎射频微波雷达通信工程师关注公众号中国最纯粹的射频微波雷达通信工程师微信技术群,欢迎您的加入,来这里一起交流和讨论技术吧!进群记得备注方向和公司名称哦,我们将邀请您进细分群!用手指按
电子万花筒
2024-05-09
572浏览
卫星直连/无源物联/星闪/出海丨2024年的物联网有哪些关键词
本文来源:物联传媒本文作者:银匠IoT这赛道已经发展了10多年,在10多年的时间里,涌现了不同的热门技术与应用场景,而在2024年,这条赛道还有哪些值得关注的亮点呢?1、卫星直连卫星物联网有两类技术路线,一类是蜂窝技术线,通过地面基站与卫星连接,另一类是用终端设备直接连接低轨卫星进行通信。在前不久,Starlink的通信能力取得了重要的突破,普通手机直接卫星下载速度达到了17Mbps,当然,与4G
物联传媒
2024-04-10
727浏览
基于声学超构材料的无源温度传感器,为植入式应用提供mK级温度分辨率
无线医疗传感器通常利用电磁耦合或超声波进行能量传输和传感器询问。能量传输和管理比较复杂,往往限制了植入式传感器系统的适用性。据麦姆斯咨询报道,近日,苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员报道了一种新的无源温度传感方案,该方案基于嵌入聚二甲基硅氧烷基质的硅制成的声学超构材料(metamaterial)。与其它的方法相比,这一概念的实现不需要额外的原位电气元件或定制的接收单元。研究人员在
MEMS
2024-01-25
923浏览
【技术分享】无源滤波设计分享,揭开测温滤波电路的神秘面纱
在使用热电偶测温模块或设计热电偶测温电路中,每个采集通道往往需要一阶甚至多阶的无源滤波电路,关于热电偶测温无源滤波电路的设计需要考虑什么因素呢? 热电偶测温原理简述两种不同材料的导体A、B与采样电路串接成一个闭合回路,当热端1和冷端2处于不同的温度T、T0时,回路中就会产生热电动势EAB(T,T0)被ADC采集到。当热端和冷端的温度差发生变化时热电动势EAB(T,T0)随之变化,用户可根据采集到
ZLG致远电子
2023-12-11
568浏览
【光电通信】深入理解无源光纤PON网络:GPON与EPON的关键区别
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----来源:网络技术联盟站申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2023-12-01
556浏览
中国通信资源网----无源基础培训课件
今天带来一篇无源器件基本知识培训清晰原文请发信息至公众号平台索取下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号发信息1029下载链接☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺寸使功率容
5G通信射频有源无源
2023-11-14
602浏览
2023年世界传感器大会“无源无线传感与智能微系统”分论坛成功举办
11月5日-7日,由河南省人民政府和中国科学技术协会主办的2023年世界传感器大会在河南郑州举行。中国移动研究院联合中国仪器仪表学会、无源物联网技术联合创新中心、清华大学-中国移动联合研究院承办了无源无线传感与智能微系统分论坛,来自政产学研用各界千余人次参会。论坛邀请了加拿大工程院沈卫明院士、河南省科学技术协会王继芬副主席、郑州市政府陈立志副秘书长致辞。来自中国科学院、清华大学、北京大学武汉人工智
MEMS
2023-11-12
827浏览
通感融合、无源物联、裸眼3D……华为5G-A又迎新进展!
2023年是‘十四五’规划中承上启下的关键之年,也是5G-A国际标准制定的关键之年;今年裸眼3D发展势头非常强劲,近期会进入到规模化发展的契机。记者 | 黄心怡10月21日晚,华为宣布全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试,多项技术性能取得重大突破。10月22日晚,华为再次宣布在IMT-2020(5G)推进组的组织下,基于5G-A通感融合技术,首次测试了微形变和海洋轮船感知监测
科创板日报
2023-10-24
916浏览
搏击数字化浪潮,IOTE2023RFID无源物联网技术与应用高峰论坛!
本文来源:物联传媒本文作者:俊杰2023年09月20日,由深圳市物联网产业协会主办,深圳市物联传媒有限公司与深圳市易信物联网络有限公司联合承办的“IOTE 2023 RFID无源物联网技术与应用高峰论坛”在深圳国际会展中心(宝安)成功举办。本次大会共邀请了7位业内大咖围绕RFID产业不同环节、场景,共同探讨数字化浪潮之下,RFID产业的发展现状与未来趋势。随着社会的不断发展,数字化转型已经成为当前
物联传媒
2023-09-21
1893浏览
1份白皮书+10份垂直报告,RFID无源物联网产业最强揭秘丨附报告下载
本文来源:物联传媒本文作者:银匠我们经常听到关于IoT产业的连接数字每年有500亿,100亿,甚至更多。如果将范围圈定在非无源IoT技术(4G、5G、wifi、蓝牙等),懂行的人都知道,这只是对未来一个乐观的预测,不说是完全出牛逼,但至少一二十年的时间里是不太可能达到的。但如果将RFID无源IoT类产品纳入进来,那要完成这样的连接数字,就不是什么遥不可及的愿景。8月22日,由AIoT星途研究院出品
物联传媒
2023-08-22
2110浏览
就在明天!2023中国RFID无源物联网产业白皮书正式发布
本文来源:物联传媒本文作者:银匠RFID应该是最早商用的IoT技术之一,LF与HF产品早在上个世纪就已经大规模应用,而UHF RFID产品也在20年前开始商用,从时间轴来看,RFID技术的商用时间明显早于IoT这个概念,因为商用时间太早,以至于市场上低估了它的价值。可以从2个层面看RFID为何被低估。第一,就是看增长。正常来说,当一个产业发展时间很长,并且基数很大的时候,增长率就会放缓,很多产业就
物联传媒
2023-08-21
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