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无线电的原理是什么 无线电波各波段的划分方法(2024-04-22)
域的中波通信台、 远距离跨洲际的短波电台等。
1、地波,就是沿地球表面传播的无线电波,一般常用于中近距离通信。例如中波广播就有一部分信号是利用地波传播的。长波也是可以通过地波传播的波段之一。
2、天波,也就是电离层传播的电波......
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基于虚拟仪器技术实现电波传播测量系统的设计(2023-05-25)
成功实现了3.5GHz频段的宽带移动通信现场试验。此次试验采用了基于分布式无线电技术有效地克服了电波传播衰落对宽带系统性能的影响。本文在此基础上,通过先进的虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI,针对未来宽带无线......
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STM32单片机的高精度超声波测距系统设计(2024-09-14)
而发生耗损现象,且超声波回波信号减小的幅度也会随着被测物体距离的增大而增大。
受声波的反射、散射和(2.2.3超声波补偿电路)声束本身扩散等的影响,使得超声波在传播过程中其大小将会随着传播距离......
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5G的未来得依靠小基站,大小基站共存成为关键(2017-02-10)
能提高已指派频率利用率的优越新技术,但释放新频段的需求也愈来愈高。这些从6G-100GHz的频段有助于满足5G时代的高容量和资料速率需求。
6G-100GHz频段,根据不同无线电波传播......
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电动汽车无线充电的好处有哪些?电动汽车无线充电原理(2024-04-22)
线圈产生的交变电磁场会在接收线圈中诱导出电流。这个感应电流会进一步转换为直流电流,用于充电电池。
4. 能量传输:发射端通过电磁感应将电能转换为无线电波传输出去,接收端的接收线圈则将无线电波再次转换为电能。通过......
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卫星通信能取代5G网络吗?这个技术能够给我们带来什么样的体验提升?(2022-12-15)
济地实现广播、多址通信(多址特点);电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间(多址联接)。
卫星通信:利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波,从而......
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HDGX地下金属管线测试仪直连法测试方法(2023-01-30)
开机默认的1280Hz即能完成大部分测试。
长距离管线的跟踪选择较低频率(640Hz和1280Hz)。低频信号传播距离长,而且不容易感应到其他管线上;而且这两种为复合频率信号,接收机能够进行跟踪正误提示。
一般......
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Socionext推出全新毫米波雷达传感器产品 低功耗高灵敏(2019-10-12)
“SC1232AR3”功能上增加了检测移动物体方向的能力。 未来Socionext还将继续挖掘传感技术,开发出更多无线电波传感器产品及解决方案,并将其推广应用至智能家居、移动......
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电缆故障测试仪原理(2022-12-21)
速度已经在仪器中预置,一些特殊电缆的电波传播速度可在现场利用键盘临时预置,电缆长度及故障距离无须人工换算,由仪器自动换算并显示故障距离。
主要特点
1、功能......
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基于芯海科技CS32F036Q的车身域控制器应用案例(2023-10-09)
声波接收器接收,经过放大滤波及整形后变成RX信号的图像。从而基于TX和RX的时间差及超声波在空气中的传播速度(约340m/s),即可计算出超声波信号传播距【D=340*(Time_TX - TimeRX)/2】,最后计算出汽车与障碍物之间的距离......
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大范围区域无线充电解决方案(2024-07-25)
接收设备的线圈上就会产生感应电动势,从而实现了电能的无线传输。目前,基于电磁感应的无线充电技术的传输功率为几瓦到几百瓦,传输距离小于1cm。
2)无线电波:根据电磁学原理可知,竖直导体棒内通过超高频的交流电,其周围就会形成电磁波,在特......
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高频电流探头主要用于哪些方面呢(2023-06-25)
很强的穿透能力,比如当无线电波频率很高时,他会穿透电离层,不会再电离层形成反射。
......
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77GHz雷达传感器在汽车和工业中的应用(2023-09-28)
的物体和人员。
图4 可应对感应挑战的77GHz雷达传感器在恶劣环境中的应用
如图5所示,液箱液位传感器通过发射经液体或固体表面(如化学品、油或液体)反射的无线电波,来测量工业环境中的液体和固体料位。即使......
![](/static/img/article/177.jpg)
77GHz雷达传感器在汽车和工业中的应用(2023-09-28)
的物体和人员。
图 4:可应对感应挑战的 77GHz 雷达传感器在恶劣环境中的应用
如图 5 所示,液箱液位传感器通过发射经液体或固体表面(如化学品、油或液体)反射的无线电波,来测......
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77GHz 雷达传感器在汽车和工业中的应用(2023-09-27)
液体)反射的无线电波,来测量工业环境中的液体和固体料位。即使在蒸汽、泡沫和其他具有挑战性的条件下也可进行测量。此类应用的主要需求是较低功耗、高检测精度和工人安全性。77GHz IWRL1432 传感......
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基于51单片机的汽车倒车防撞报警系统(2023-03-03)
输出功能。
超声波传感器介绍
超声波也是高频声音的一种,是人类听觉接受范围以外的音频。从方向性较好,能量消耗较小和慢,传播距离长等优点来看,可以像测距仪那样用于测距计。利用......
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MIT科学家开发家用步态监测器 可无线追踪帕金森病的进展情况(2022-09-29)
医生可以利用该系统更有效地跟踪帕金森病的进展和药物反应。“这种无线电波传感器可以使更多的护理(和研究)从医院转移到最需要的家庭,”该研究论文的共同作者Ray Dorsey说。“它的潜力才刚刚开始被看到。我们......
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电动汽车无线充电技术解析(2024-12-04 12:19:10)
频率
,就能够传递能量。
这种方式的充电距离在电磁感应式与无线电波......
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IoT物联网居然包含这么多种协议(2024-02-23)
也存在一个致命缺点。由于WiFi采用的是射频技术,通过空气发送和接收数据,使用无线电波传输数据信号,比较容易受到外界的干扰。
ZigBee则是国际通行的无线通讯技术,它的每个网络端口可以最多接入6.5......
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Energous 的 WattUp 技术为客户带来高效的无线充电(2022-12-15)
将能量发送到启用 WattUp
的接收器设备。接收器将这些无线电波转换为直流电,进而为接收器设备的电池充电。近场和空中距离无线充电解决方案均基于 RF
技术,可实现灵活的天线设计,支持......
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FB21智能电缆故障测试仪的特性及技术指标(2023-01-10)
介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。
可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
可测......
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时差式流量计环鸣法的设计确定和问题解决(2023-06-09)
时,与声波在静止流体中传播的速度相比,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则会减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播时间之差与被测流体流速之间的关系求得流速,称为传播时间差法。通过......
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无线充电技术已经诞生几十年了,无线充电器好吗?(2022-12-23)
充电的目的。无线充电技术是一种特殊的供电方式,它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化为电能,最终实现无线充电。
一直在研发一款名为 SmartThings Station 的智能无线......
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MIT 发布“心电感应”技术,隔空利用无线电波就能知道你的心情好坏(2016-10-22)
MIT 发布“心电感应”技术,隔空利用无线电波就能知道你的心情好坏;
由麻......
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MIT 发布“心电感应”技术,隔空利用无线电波就能知道你的心情好坏(2016-10-25)
MIT 发布“心电感应”技术,隔空利用无线电波就能知道你的心情好坏;
由麻......
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美众议院法案要求新车必须搭载AM收音机:灾难下能播送紧急警报(2024-09-25)
(调频)是两种不同的无线电广播调制方式。AM 通过改变无线电波的振幅来传输信息,而 FM 则通过改变无线电波的频率来传输信息,FM 抗干扰能力较强,AM 相对较弱,但 AM 的传输距离更远,覆盖......
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苹果蒙圈:AirPods无线耳机被指危害人体健康(2016-09-30)
健康专家指出,苹果的AirPods无线蓝牙耳机可破坏人体的血脑屏障,危害人体健康,这是什么意思?
报道中提到,AirPods受蓝牙技术驱动,向耳朵传送低强度电波。研究表明,超时向耳中传送电波......
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滑铁卢大学工程师发明集成进戒指的微型天线(2024-03-12)
年IEEE国际天线与传播研讨会和USNC-URSI无线电科学会议(USNC-URSI)上进行了介绍。
......
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滑铁卢大学工程师发明集成进戒指的微型天线(2024-03-13 08:50)
工程师团队成功研发了一种功能强大的微型天线,其创新之处在于,这款天线被集成进了戒指中。这款戒指天线不仅外观时尚,更重要的是它拥有强大的功能。它能够通过电波安全地将医疗相关信息远距离发送到智能手机或健康诊所。这一技术的潜在应用非常广泛,例如,它可......
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每秒50GB!这一技术能否改变现有Wi-Fi技术?(2017-08-13)
科学家最近发现新的数据传输技术,可望用于开发超高速Wi-Fi。一般无线网络的最快速度为每秒500MB,科学家成功克服技术障碍,利用“太赫兹”(terahertz)电波传送数据,速度可高达每秒50GB,快了约100倍......
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Wi-Fi CERTIFIED HaLow™: 重新定义物联网时代的连接性(2024-08-22)
频段运行,可实现更远的距离、更高的能效和更强的安全性。主要特性与优势包括:
● 更远的传输距离: Wi-Fi HaLow 1 GHz 以下窄带信号的传播距离达到三千米,是 2.4 GHz 或 5 GHz......
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低功耗毫米波雷达在泊车辅助应用中优于超声波的原因(2023-11-17)
比超声波感应需要更高和更长的分辨率、精度和距离来检测车辆的周围环境。
超声波传感器的现状
超声波泊车系统因自主等级而异,可以提醒驾驶员感应到的物体,也可以借助摄像头感应功能操纵车辆驶入停车位。如图 1 所示,这些......
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村田开发适用于IoT设备且具有优异耐环境性的Wi-Fi HaLow 通信模块(2024-12-06 13:05)
在发货前对每一台产品的输出进行调整,可以为多种情景和场所中使用的IoT设备提供稳定的通信。• 已获得无线电波法认证该产品预定获得在北美和日本利用无线电波的批准*2。因此,客户不需要另行获得批准,有助于简化IoT设备......
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村田远距、高速、低功耗的Wi-Fi HaLow 通信模块(2024-12-20 10:05)
工业设备所需的-40~+85℃的工作温度,并已通过严格的耐环境测试。6. 实现稳定的通信通过在发货前对每一台产品的输出进行调整,可以为多种情景和场所中使用的IoT设备提供稳定的通信。7. 已获得无线电波法认证该产品预定获得在北美和日本利用无线电波......
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博通集成BK7236通过Wi-Fi联盟测试,成全球首颗Wi-Fi 6物联网芯片(2021-02-04)
QAM:QAM即正交振幅调制,把数据信号转换为无线电波传输的过程。QAM级别越高,每次发射的无线信号中包含的数据就越多。Wi-Fi 5支持256 QAM,而Wi-Fi 6支持1024 QAM,数据......
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以通信的角度,如何评价华为麒麟芯片?(2017-07-07)
信性能评测中整体表现突出。
如何理解下载速率这一项表现?
手机的通信部分由基带和射频串联组成,将数字信号转换为模拟信号(或反之),再通过一定频率的无线电波在空中传输,实现......
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村田远距、高速、低功耗的Wi-Fi HaLow™通信模块(2024-12-18)
在发货前对每一台产品的输出进行调整,可以为多种情景和场所中使用的IoT设备提供稳定的通信。
7. 已获得无线电波法认证
该产品预定获得在北美和日本利用无线电波......
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自动驾驶汽车究竟需要怎样的传感器?(2024-04-24)
雷达的制造商们也在不断的研发和改进自己的解决方案。
那么究竟什么是激光雷达?激光雷达依靠是激光而不是无线电波。除了激光发射器,这套系统还需要一个敏感的接收器。激光雷达系统能探测静态和动态物体,并提供被探测物的 3D 图像。 眼下,激光......
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工信部:无线电干扰投诉受理中心正式运行(2023-03-21)
为代表的各类无线电技术广泛应用于社会生产生活的方方面面,问题也随之而来,在用无线电台(站)数量急剧增加,微功率短距离无线电发射设备海量增长,加之工科医等非无线电设备的无线电波辐射,无线电......
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消息称苹果首款自研 5G 芯片将有“短板”:不支持毫米波(2024-09-20)
通常速度比毫米波慢,但信号传播距离更远,更适合郊区和农村地区。在许多国家,sub-6GHz 网络仍然比毫米波网络更常见。
目前,所有在售的 iPhone 均搭载高通的基带芯片,但郭......
![](/static/img/article/248.jpg)
村田支持Wi-Fi 6E(6GHz频带)、用于IoT设备的小型Wi-Fi/Bluetooth组合模块实现商品化-支持高速、高效、低延迟通信(2023-07-25 09:51)
LE Audio• 已取得日本和加拿大的无线电波法认证,正在准备取得美国无线电波法认证• 配备薄膜电波屏蔽• 支持小型表面贴装• 支持RoHS※MIMO:Multiple-Input......
![](/static/img/article/203.jpg)
村田支持Wi-Fi 6E(6GHz频带)、用于IoT设备的小型Wi-Fi/Bluetooth组合模块实现商品化-支持高速、高效、低延迟通信(2023-07-25 09:51)
LE Audio• 已取得日本和加拿大的无线电波法认证,正在准备取得美国无线电波法认证• 配备薄膜电波屏蔽• 支持小型表面贴装• 支持RoHS※MIMO:Multiple-Input......
![](/static/img/article/378.jpg)
倒车雷达的工作原理(2024-01-04)
。它们会以每秒约343米(声速)的速度传播,超声波传感器和雷达传感器的传输距离会有所不同。当信号接触到一个物体时,一部分信号会被物体反射回传感器。这些反射信号的强度和返回时间会提供关于物体距离......
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5G时代将至,手机辐射问题还可以忽略吗?(2019-12-02)
与一台被称为基站或蜂窝通信铁塔的固定设备组成的庞大网络进行通信。这些无线电波是电磁辐射的一种形式,与电视和微波炉使用的频率范围相同。
不同种类的电磁辐射以不同的频率和波长传播。在频谱的一端,伽马......
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特斯拉UWB数字钥匙,是怎么一步步被黑的(2024-08-29)
独特的优势,尤其是在精度和安全性方面。 UWB 通过在宽频谱范围内传输短脉冲无线电波来工作。这些脉冲以精确的时间间隔发送,使接收器能够准确确定每个脉冲到达所需的时间。通过......
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车上的无线充电是什么原理(2024-07-05)
感应式2)无线电波式3)磁场共振式
首先是电磁感应式。
电磁感应——初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端
其次是无线电波式。
基本原理——类似......
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关于射频识别(RFID)无线系统(2023-01-12)
关于射频识别(RFID)无线系统;射频识别()系统使用无线电波来识别物体,并使用阅读器与标签进行通信。标签物理附着在可识别或可跟踪的对象上。本文引用地址:
什么是无线系统?
射频识别()系统使用无线电波......
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深入解读无线通信中的天线① — 初识天线(2023-03-15)
列文章带你深入了解。本文引用地址:
在无线电设备中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。
按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向......
![](/static/img/article/468.jpg)
村田开发出用于IoT设备的小型Wi-Fi/Bluetooth组合模块(2023-07-24)
已取得日本和加拿大的无线电波法认证,正在准备取得美国无线电波......
![](/static/img/article/423.jpg)
构建一个基于RFID的非接触式温度监测系统(2023-04-04)
阅读器和超声波传感器来构建这个项目。超声波传感器用于计算温度计与人之间的距离。温度计仅在距离小于 25 厘米时测量温度。它类似于基于RFID的考勤系统,它还记录每个人的体温。
所需......
相关企业
设备的标牌上须标明型号核准代码。 无线电发射设备为无线电通信、导航、定位、测向、雷达、遥控、遥测、广播、电视及微功率(短距离)等各种发射无线电波的设备,目前由信息产业部无线电管理局认定的检测机构是:国家无线电
BOARD制作); 为企业提供各无线产品解决方案,含(27MHz,315MHz,318MHz,433MHz,915MHz); 预报,电波授时方案;无线类-温湿度,电灯,风扇,门控系统,红外产品开发;小家
建议:RF接收距离,RCC 电波钟灵敏度等。 我公司主要经营以下产品: 单片机方案开发: 天气预报(WEATHER STATION),电波授时方案;LCD,LED万年历,LED时钟方案,无线温湿度计方案;门控
硬件开发及DEMOBOARD制作);为企业提供各无线产品解决方案(含27MHz,315MHz,318MHz,433MHz,915MHz)天气预报(WEATHERSTATION),电波授时方案;无线温湿度计方案;门控,无线
于安防,计算机通信等需要远距离,近距离以有线或无线方式传输各种信息的领域。 我们是微波传输器材的专业制造商,多年来致力于音像微波无线远距离传输的研究,服务于广播电视,数据信息传输,电视监控,公安消防等各个领域。
;西安西谷微功率公司;;西安西谷微功率数据技术有限责任公司是由长期在美国硅谷从事无线数字微波传输技术的国内外专家共同组建的高科技团队,通过不断地实践和自主创新,成功解决了影响包括Zigbee 和
电路等电子元器件。我们坚持信誉第一,曾荣获《无线电》,《家电维修》(国家一类刊物)邮购先进单位,参见2003年《无线电》,〈家电维修〉3月份彩页广告。
;深圳市创杰科技有限公司;;创杰科技是产销无线电对讲机.车载台.中转/基地台.远近距离无线电话.手机配件等系列通讯器材的专业公司,集产品开发,生产,代理为一体,公司力求以科技为先导,以质
;星光新技术开发公司;;公司是技、工、贸为一体的企业,从事电子、通信产品的开发和生产.产品有:无绳电话,对讲机,双座机接力电话,集群无线电话,二信道无线接入系统.通信距离从0.5公里到35公里
配套的元器件及生产技术支持。 ---- 提供各类单片机解决方案。 ---- 提供各种无线产品解决方案。 ---- 天气预报、电波授时方案。 ---- 客人要求的产品方案开发。2、提供符合各类安规(CCC、FCC、R&TTE等)要求的远距离