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    全面詳解射頻技術原理電路及設計電路(一)

    射頻(RF)技術—基本介紹 RF(Radio Frequency)技術被廣泛應用于多種領域,如:電視、廣播、移動電話、雷達、自動識別系統等。專用詞RFID(射頻識別)即指應用射頻識別信號對目標物進行識別。RFID的應用包括: ● ETC(電子收費) ● 鐵路機車車輛識別與跟蹤 ● 集裝箱識別 ● 貴重物品的識別、認證及跟蹤 ● 商業零售、醫療保健、后勤服務等的目標物管理 ● 出入門禁管理 ● 動物識別、跟蹤 ● 車輛自動鎖死(防盜) RF(射頻)專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。 RFID是一項易于操控,簡單實用且特別適合用于自動化控制的靈活性應用技術,其所具備的獨特優越性是其它識別技術無法企及的。它既可支持只讀工作模式也可支持讀寫工作模......閱讀全文

    全面詳解射頻技術原理電路及設計電路(一)

    射頻(RF)技術—基本介紹  RF(Radio Frequency)技術被廣泛應用于多種領域,如:電視、廣播、移動電話、雷達、自動識別系統等。專用詞RFID(射頻識別)即指應用射頻識別信號對目標物進行識別。RFID的應用包括:  ● ETC(電子收費)  ● 鐵路機車車輛識別與跟蹤  ● 集裝箱識別

    全面詳解電源電路(一)

    一、開關電源的電路組成 開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM 控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。開關電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC

    射頻芯片工作原理、射頻電路分析 (一)

    一部可支持打電話、發短信、網絡服務、APP應用的手機,通常包含五個部分:射頻、基帶、電源管理、外設、軟件。   射頻:一般是信息發送和接收的部分; 基帶:一般是信息處理的部分; 電源管理:一般是節電的部分,由于手機是能源有限的設備,所以電源管理十分重要; 外設:一

    全面詳解電源電路(二)

    五、穩壓環路原理1、反饋電路原理圖:2、工作原理:當輸出 U0 升高,經取樣電阻 R7、R8、R10、VR1 分壓后,U1③腳電壓升高,當其超過 U1②腳基準電壓后 U1①腳輸出高電平,使 Q1 導通,光耦 OT1 發光二極管發光,光電三極管導通,UC3842①腳電位相應變低,從而改

    射頻典型電路講解及分析(一)

      隨著電路集成技術日新月異的發展,射頻電路也趨向于集成化、模塊化,這對于小型化移動終端的開發、應用是特別有利的。  目前手機的射頻電路是以 RFIC 為中心結合外圍輔助、控制電路構成的。  射頻電路中各典型功能模塊的分析是我們討論的主要內容。    Outline  收發器(Transce

    射頻電路設計常見問題盤點(一)

    在實際設計時,真正實用的技巧是當這些準則和法則因各種設計約束而無法準確地實施時如何對它們進行折衷處理。    當然,有許多重要的 RF 設計課題值得討論,包括阻抗和阻抗匹配、絕緣層材料和層疊板以及波長和駐波等,在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規劃是一次性成功設計的

    RF無線射頻電路設計中的常見問題及設計原則(一)

      1. 引言  射頻(RF)PCB設計,在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術”。通常情況下,對于微波以下頻段的電路(包括低頻和低頻數字電路),在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規劃是一次性成功設計的保證。對于微波以上頻段和高頻的PC類數字電路。則需要2~3個版本

    射頻芯片工作原理、射頻電路分析 (二)

      3)濾波器:   結構:手機中有高頻濾波器、中頻濾波器。 作用:濾除其他無用信號,得到純正接收信號。后期新型手機都為零中頻手機;因此,手機中再沒有中頻濾波器。   4)高放管(高頻放大管、低噪聲放大器):   結構:手

    模擬電路和數字電路PCB設計的區別詳解

      工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業的發展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與模擬或現實環境接口的電路設計。模擬和數字領域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結果時,由于其布線策略不同,簡單電路布線設

    三極管開關電路圖原理及設計詳解 (一)

    晶體管開關電路(工作在飽和態)在現代電路設計應用中屢見不鮮,經典的74LS,74ALS等集成電路內部都使用了晶體管開關電路,只是驅動能力一般而已。TTL晶體管開關電路按驅動能力分為小信號開關電路和功率開關電路;按晶體管連接方式分為發射極接地(PNP晶體管發射極接電源)和射級跟隨開關電路。發射

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