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解锁无线通信:天线的魅力(2024-08-13)
。双频天线为每个频段配备了单独的元件或馈电点,使天线能够在两个不同的频率下运行。 如果使用不同的物理尺寸来设计每个频段的天线元件,则可以针对每个频率范围优化性能。
单频......
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解锁无线通信:天线的魅力(2024-08-13)
配备了单独的元件或馈电点,使天线能够在两个不同的频率下运行。 如果使用不同的物理尺寸来设计每个频段的天线元件,则可以针对每个频率范围优化性能。
单频和双频天线的性能特点
在性......
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音频处理器怎么调_音频处理器调试教程(2024-01-26)
不添加任何附加设备及分支部件,如中间放大器、分配器等,以减小信号波形畸变,保证良好的传输质量。
二、音频处理系统设置
1、对音频处理器来说,它由两个电路组成,一是慢动的AGC,二是动作与恢复时间适中的压缩器,对每个频段根据需要......
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攻克复杂性障碍:下一代 SOI 天线调谐(2023-03-03)
些改进有助于开关隔离,减少信号损耗,并提高效率。
每代 SOI 技术的天线均需进行调谐以优化性能。请注意,天线调谐产品之间的 COFF 差异会导致天线响应的频移,这在调谐每个频段时应予以考虑。由于这种频移,需要......
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如何确保802.11ac设备的良好的产品质量,有哪些测试方法(2023-06-01)
试策略就会涉及到对5GHz频段的每个子频带实施低频、中频和高频验证。与校准过程相似,验证过程也从发射功能的验证开始,然后是接收功能的验证。根据生产过程的优先顺序,比较明智的做法也许是在5GHz的整个频段......
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5G的高速秘密:载波聚合技术详解(2017-08-07)
如果为每个频段设计独立的双工器,确保下行链路频段不受影响;然而连接两个双工器路径则可能会影响两个双工器的滤波器特性,从而导致您失去以系统灵敏度要求运行时所需的传输和接收路径之间的隔离度。
在两个频......
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R&S EPL1000 EMI测试接收机为设备开发商和一致性测试机构提供高达30(2024-04-07)
&S EPL1000 测试接收机以极具吸引力的价格满足了所设要求,并符合 CISPR 针对频段A 和频段B的测试流程。
新的 R&S EPL1-K59 喀呖......
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一种FFT插值正弦波快速频率估计算法(2024-07-18)
=512,因此两条谱线间的频率差为△f=fs/N。现取fi=45.5△f+(i-1)△f/20(i=l,2,…,21)的正弦波,即对应FFT后峰值位置与信号真实峰值偏差δ为[-0.5,0.5]。对每个频......
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车载通信技术(三): 车载无线通讯技术(2023-11-24)
起步较晚,所以标准、技术成熟度都还需要逐步提升与完善。
从本质来看,C-V2X包含基于LTE及未来5G的V2X系统,是DSRC技术的扩展。这项技术最大的优点是,可以直接利用蜂窝网络,以及现有的基站和频段......
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R&S EPL1000 EMI测试接收机为设备开发商和一致性测试机构提供高达30 MHz的 EMI 认证测量(2024-04-07 10:27)
接收机以极具吸引力的价格满足了所设要求,并符合 CISPR 针对频段A 和频段B的测试流程。新的 R&S EPL1-K59 喀呖声率分析仪选件可根据 CISPR 14-1的要求进行测量。这些......
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小电芯组合成大电池,保证性能和安全,BMS是关键!(2023-12-18)
利用先进技术来创造和有效利用新能源,还需要针对新技术进行优化后的周边技术。电容器、电感器、模块元件、传感器等也将出现新的技术需求。本文引用地址:
利用电子元件的力量帮助摆脱化石燃料
为了实现碳中和,人们......
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30万基站+LTE800: 电信4G信号飞起来!(2016-10-17)
出中间一段5MHz的频率供LTE800M使用。
简单点说,LTE800只能用于农村区域,且频段只有5MHz。
根据香农定理,信道容量与信道带宽是成正比的。2G的GSM每个频点的带宽200KHz......
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有源音频交叉电路(2023-08-04)
有源音频交叉电路;分频器是应用中的一种电子滤波器,用于向扬声器或驱动器发送适当的信号。大多数扬声器驱动器无法覆盖从低频到高频的整个频谱而不失真,因此大多数扬声器系统使用多个扬声器驱动器的组合,每个驱动器与单独的频段......
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Wi-Fi 7挑战与机遇并存,Qorvo如何帮助客户跨越难题?(2024-04-24)
会带来更多的挑战。
首先,MLO要在不同频率下要同时运作,5G跟6G会结合在一起传资料,所以势必要支持不同频段,因此做MLO的话,Wi-Fi终端就要放更多的FEM,同时需要增加滤波器,保障每个频......
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基于LA3600的5频段图形均衡器电路(2023-06-01)
、C6、C8、C10和C15是输入电容,增加这些电容的值将增加低频响应。电容器C13是去耦电容器,C14是电源滤波电路。C12是输出电容,电阻R6限制电源电流。每个频段......
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应用5G设备模块设计成功的六大关键因素(2022-12-15)
味着即使您有将蜂窝调制解调器集成到设备中的经验,5G
仍然伴随着陡峭的学习曲线。
例如,每个频段都有自己的信号传播特性和带宽能力。毫米波 (mmWave) 频谱 — 24 GHz 及更高 —
支持数千兆位速度,非常......
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应用5G设备模块设计成功的六大关键因素(2022-12-19)
伴随着陡峭的学习曲线。
例如,每个频段都有自己的信号传播特性和带宽能力。毫米波 (mmWave) 频谱 — 24 GHz 及更高 — 支持数千兆位速度,非常适合带宽密集型应用,例如 4K 视频......
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基于stm32f103zet6之NRF905无线模块的学习(2023-09-19)
、868、915MHz 3个ISM(工业、科学和医学)频道,其中国内433频段可以免费使用。nRF905由频率合成器、接收解调器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能组成,不需要......
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均衡器的工作原理分析(2024-09-10)
从原理上讲既可以有处理模拟信号的均衡器,也可以有处理数字信号的均衡器。
均衡器一般把人能听到的频段范围(20Hz-20KHz)分为多个频段,对不同频段的声信号进行不同程度的放大或缩小(增益或负增益)。如千千静音就分成了10个频段......
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是德科技在 FR3 频段实现首个互操作性和数据连接(2024-08-16)
实现首个互操作性和数据连接
5G 网络设计在三个频段下运行:低频段(FR1)、中频段(FR2)和新推出的高频段(FR3)。每个频段为 5G 服务提供了特定的优势,其中 FR3 提供了更宽的带宽,实现......
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浅谈音响中的“频响曲线”(2024-09-12)
输出的声压降低了,出来的声音也不是原来那样了。
频响曲线的平直度如何,其实就是告诉你这只音箱或者音响系统对于不同频段的声音信号的增益量差异。曲线越平直,就说明音箱或者音响系统各个频段......
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EMC对策产品: TDK推出用于高音质设备音频线的噪声抑制滤波器(2023-11-22)
决了由贴片磁珠造成的音质劣化问题。
这些组件支持宽频带通,从FM频段扩展至蜂窝频段。不同于每个频率范围都需要两个噪声抑制滤波器的传统产品,仅需一个MAF1005FR组件即可,这也......
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虹科任意波形发生器在量子计算中的应用(2023-05-25)
一个任意波形发生器(AWG)来为他们的研究生成各种各样的信号。
01
无线电频率
第一个应用是在射频范围内应用多频信号。每个频率分量都是使用正弦函数实现的。产生......
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Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器(2022-10-26 15:16)
、S、C、X和Ku频段,整个频段范围无谐振。器件采用0402、0603、0805和1210封装,工作电压25 V至500 V,工作温度-55 °C至 +125 °C。MLCC的S参数可供下载。隔直......
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Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器(2022-10-26)
、S、C、X和Ku频段,整个频段范围无谐振。器件采用0402、0603、0805和1210封装,工作电压25 V至500 V,工作温度-55 °C至 +125 °C。MLCC的S参数可供下载。隔直......
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自动驾驶汽车的雷达和激光雷达应用分析(2023-07-20)
初进行了更精细的测试,以展示该系统的路口转角感知性能。
每个频段皆有其优点和缺点。
77千兆赫(GHz)及以下的频段可穿透1 000米的浓雾,且损耗的信号强度不超过1分贝(dB)。相比之下,激光雷达和摄像头在50米的......
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EMC对策产品: TDK推出用于高音质设备音频线的噪声抑制滤波器(2023-11-22 10:36)
决了由贴片磁珠造成的音质劣化问题。
这些组件支持宽频带通,从FM频段扩展至蜂窝频段。不同于每个频率范围都需要两个噪声抑制滤波器的传统产品,仅需一个MAF1005FR组件即可,这也简化了电子设备的噪声抑制设计和实施工作。该系......
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EMC对策产品: TDK推出用于高音质设备音频线的噪声抑制滤波器(2023-11-22 10:36)
决了由贴片磁珠造成的音质劣化问题。
这些组件支持宽频带通,从FM频段扩展至蜂窝频段。不同于每个频率范围都需要两个噪声抑制滤波器的传统产品,仅需一个MAF1005FR组件即可,这也简化了电子设备的噪声抑制设计和实施工作。该系......
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比科奇推出5G小基站开放式RAN射频单元的高性能低功耗SoC(2023-11-07)
都是基于FPGA技术,这就需要重新设计硬件来满足不同的应用场景需求。我们需要把握住这些新的机遇,采用更有针对性的解决方案,仅通过简单的软件改动就可以满足新的场景需求。这就是为什么我非常高兴地向大家介绍比科奇针对......
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分频器与喇叭怎么匹配,匹配原则是什么(2024-09-18)
喇叭去播放势必会造成不良影响,导致了音质很差,因此需要分频器来对声音分成若干个频段输到各个频段的喇叭去播放,这带来了一个问题就是各频段衔接问题,倘若衔接不起来,就会有一部分声音听不到了,也就......
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HMC7586数据手册和产品信息(2024-11-11 09:19:40)
。 HMC7586在整个频段内提供12.5 dB小信号转换增益和28 dBc镜像抑制性能。 该器件采用低噪声放大器,后接由6倍倍频器驱动的图像抑制混频器。
该镜......
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FCC同意为AR/VR等开放6GHz频段 —— 6GHz频段究竟有什么意义呢?(2023-10-24)
思,后来范围改成7125MHz以下),就是主要指这个频段。这个频段资源稍微多一些,各个运营商都能分到几百MHz。用这个频段做覆盖,面积适中,又能实现大带宽和大容量,属于平衡性。
24.25Ghz以上......
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比亚迪云辇智能车身控制系统亮相,将性能发挥到了极致(2024-01-23)
为前方拐角预先选择最佳档位。
云辇-P智能液压车身控制系统
云辇-P系统主要针对四轮驱动、越野性能打造。整体底盘的架构类似于陆地巡洋舰等硬派越野车型,梯形车架与副车架相结合,通过液压组件,实现......
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shuffler向导有效地扫描UE
FR1频段/信道和支持的频段组合,为每种情况提供吞吐量和VoLTE/VoNR测量,从而缩短手机的测试时间,从而加快新品的上市时间。这确保了移动设备在实际场景中对每个支持的频段......
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罗德与施瓦茨携手Nothing Technology公司,助力Nothing品牌(2022-12-27)
缩短手机的测试时间,从而加快新品的上市时间。这确保了移动设备在实际场景中对每个支持的频段组合执行预期的性能。从而保证终端用户在2022年7月推出时能够获得预期的设备体验。Nothing......
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你知道千兆级LTE吗?厉害着呢……(2016-11-29)
,每个频段都是20MHz,通过射频和基带技术,就可以把这三个载波、三个频段聚合起来,以达到更高的传输速度。”
三载波聚合后的速度怎么算?
通俗点理解就是,三个射频信道变成一个更宽的信道,3个......
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Teledyne e2v EV10AS940:微波ADC的革新之旅(2024-09-12)
可以激活多达4个数字通道,针对每个通道独立配置频率和相位参数。在实际演示中,Teledyne AS940 FMC+评估板与FPGA母板的结合,展示了如何通过图形用户界面(GUI)进行......
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利用 Wi-Fi HaLow 接入点,提升智能家居体验(2024-05-16)
物联网设备的理想频谱区域
最新一代的 Wi-Fi 协议(如 Wi-Fi 5/ Wi-Fi 6/ Wi-Fi 7)主要针对游戏和虚拟现实等高吞吐量应用。高吞吐量的宽带频谱位于 5 GHz 和 6 GHz......
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Teledyne e2v的最新ADC可实现P到Ka波段直接采样(2020-12-17)
除了对频率转换的需求,这意味着将大大降低信号失真的风险。其次,它提供软件定义通用性,贯穿多个频段,最高可达Ka频段。这表示系统更容易针对不同的应用场景进行优化,同时也为系统提供了一个动态配置的平台。通过......
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Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器(2022-11-08)
损耗小于0.5 dB。
新型隔直电容器涵盖HF、VHF、UHF、L、S、C、X和Ku频段,整个频段范围无谐振。器件采用0402、0603、0805和1210封装,工作......
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星曜半导体又一DiFEM新品发布,对标国际一流友商产品,持续丰富射频模组芯片系列产品(2024-02-02 09:45)
半导体本次发布的DiFEM分集接收模组STR21230-31,整体性能达到国际一流模组厂商的水准,该产品集成了由星曜半导体全自主开发的射频开关及多个频段的滤波器芯片。产品封装尺寸为3.2mm x 3.0mm,在有......
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星曜半导体又一DiFEM新品发布,对标国际一流友商产品,持续丰富射频模组芯片系列产品(2024-02-02 09:45)
半导体本次发布的DiFEM分集接收模组STR21230-31,整体性能达到国际一流模组厂商的水准,该产品集成了由星曜半导体全自主开发的射频开关及多个频段的滤波器芯片。产品封装尺寸为3.2mm x 3.0mm,在有......
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数字功放信噪比测量(2023-04-11)
装置的特性,只要是线性的,则首选最小MLP值满足输入和输出脉冲之间的关系。
电路参数设置中每个电路选择一个频率,有的功放的电路规格有很多种,需要对应不同的参数。确定参数后,测试......
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SuperLink方案由业界首个多频天线和四合一载波聚合CA ODU组成(2022-12-15)
GHz、18GHz三个大频段,解决了多个频段组合提供大带宽时,需安装多面天线组成平行链路的问题。在带宽演进过程中,运营商不需要为另一个频段增加一面天线,缓解了铁塔空间压力,无需重新对调,让部署、升级......
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比科奇推出5G小基站开放式RAN射频单元的高性能低功耗SoC(2023-11-07 15:13)
重新设计硬件来满足不同的应用场景需求。我们需要把握住这些新的机遇,采用更有针对性的解决方案,仅通过简单的软件改动就可以满足新的场景需求。这就是为什么我非常高兴地向大家介绍比科奇针对......
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比科奇推出5G小基站开放式RAN射频单元的高性能低功耗SoC(2023-11-07 15:13)
重新设计硬件来满足不同的应用场景需求。我们需要把握住这些新的机遇,采用更有针对性的解决方案,仅通过简单的软件改动就可以满足新的场景需求。这就是为什么我非常高兴地向大家介绍比科奇针对......
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基于单Wi-Fi模块的STA+P2P+AP共存方案(2023-08-26)
,且能够同时处理两个频段信号的技术。该技术可以大幅提升Wi-Fi 网络的性能和用户体验。传统的单频Wi-Fi 只能支持1 个频段的信号,不能同时处理2.4 GHz 和5 GHz 的信号,因此......
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抢抓新风口,5G专网将助推行业发展向纵深迈进(2023-05-26 10:13)
的网络切片技术发挥了不可或缺的作用,它能够让多个虚拟网络在同一个硬件基础设施上运行,并且每个虚拟网络都针对具体用例进行了优化。5G NR(新空口)网络的优势5G NR(新空口)网络可在毫米波频段......
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抢抓新风口,5G专网将助推行业发展向纵深迈进(2023-05-30)
够让多个虚拟网络在同一个硬件基础设施上运行,并且每个虚拟网络都针对具体用例进行了优化。
5G NR(新空口)网络的优势
5G NR(新空口)网络可在毫米波频段上运行,时延可以低于1毫秒,相比于4G网络......
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抢抓新风口,5G专网将助推行业发展向纵深迈进(2023-05-25)
当于一条20车道的高速公路。
然而,5G与之前的技术有着本质上的区别,其中两个主要原因包括:
•多个频段,可延伸和覆盖到毫米波频段: 5G可在三个不同的频段上运行,分为低频段(低于1GHz),中频段......
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