资讯
利用 Wi-Fi HaLow 接入点,提升智能家居体验(2024-05-16)
频段。这些频段的发射功率通常低于 2.4 GHz 频段,而且穿透墙壁和其他障碍物的信号和穿透力要低很多。Wi-Fi 5/ Wi-Fi 6/ Wi-Fi 7的家庭整体覆盖通常需要使用网状接入点(AP......
连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗(2023-12-26)
以下几个因素,其覆盖范围远远大于传统Wi-Fi。
首先,Wi-Fi 4和 Wi-Fi 5采用高射频(RF),即 2.4GHz 和 5GHz 频段。射频越高,信号的传输距离就越短。Wi-Fi HaLow......
射频电路的皇冠——软件无线电,今天被Xilinx纳入囊中(2017-03-06)
强度差距可达好几个数量级,因此要求ADC的线性度非常好否则强的射频信号会把强度弱的射频信号淹没掉。
不同射频频段的频谱图
在90年代Mitola刚提出这个概念的时候,集成电路,尤其是CMOS集成......
基于PXI总线的射频仪器在手射频校准和特征参数测试中的应用(2023-05-30)
计,综合测试仪测量发射机射频特征。
图 1 基于PXI的射频信号分析仪
接收机校准在精确的稳幅射频信号的激励下进行,信号可以是连续波或者调制波,频率可以设在所调频率的中心或者某一偏移处。接收......
攻克复杂性障碍:下一代 SOI 天线调谐(2023-03-03)
攻克复杂性障碍:下一代 SOI 天线调谐;过去十年,天线调谐技术领域发生了巨大变化。天线变得更小、性能更强,能处理更多的射频信号。这些发展的核心是绝缘硅片 (SOI) 技术——它提......
一文看懂射频前端及全球格局(2016-11-23)
数量将实现翻番,新增50 个以上通信频段,全球2G/3G/4G/5G 网络合计支持的频段将达到91 个以上。
理论上,单个频段的射频信号处理需要2 个滤波器。由于多个滤波器会集成在滤波器组中,手机配臵的滤波器器件与频段......
一文看懂射频前端及全球格局(2016-11-23)
数量将实现翻番,新增50 个以上通信频段,全球2G/3G/4G/5G 网络合计支持的频段将达到91 个以上。
理论上,单个频段的射频信号处理需要2 个滤波器。由于多个滤波器会集成在滤波器组中,手机配臵的滤波器器件与频段......
连接物联网: Wi-Fi HaLow与蓝牙对比(2023-05-29)
决于设备间的物理屏障或障碍物。作为sub-1 GHz的协议,Wi-Fi HaLow提供了卓越的穿透力,无论障碍物的材料是玻璃、木材、金属网还是混凝土。相比之下,2.4 GHz频段的蓝牙信号比Wi-Fi......
连接物联网: Wi-Fi HaLow与蓝牙对比(2023-05-29)
标准的一部分,在不同的射频频段上运行,使他们可以共存而不影响射频性能。这对于旨在利用Wi-Fi HaLow的远程、卓越的穿透性和能源效率独特优势的网络来说是一个关键优势。
蓝牙......
国产一射频前端芯片将进入量产阶段(2023-05-18)
放大;滤波器负责发射及接收信号的滤波;双工器负责
FDD
系统的双工切换及接收/发送通道的射频信号滤波;射频开关负责接收、发射通道之间的切换;低噪声放大器主要用于接收通道中的小信号......
矢量信号发生器与射频信号源介绍以及两者的区别(2023-02-06)
源。当前的矢量信号源也多是射频波段的,所以也称矢量射频信号源。
DSG3000射频信号发生器
三、两种信号的区别
1.单纯的射频信号源只用于产生模拟射频单频信号,一般不用于产生调制信号......
矢量信号发生器与射频信号源的特点介绍(2023-02-07)
。中频信号和基带信号进入矢量调制器产生载波频率固定的中频矢量调制信号(载波频率就是点频信号的频率),此信号和连续可变的微波本振信号进行混频,产生连续可变的射频信号......
连接与距离:安防摄像头新气象——Wi-Fi HaLow带来更远传输距离和更低功耗(2023-12-26)
,Wi-Fi 4和 Wi-Fi 5采用高射频(RF),即 2.4GHz 和 5GHz 频段。射频越高,信号的传输距离就越短。在sub-GHz射频(美国为 902 MHz - 928 MHz)运行。由于......
什么支撑了5G基站的飞跃式发展?(2021-06-24)
,分别接收1.8GHz和2.1GHz的基带信号,在芯片内部实现数字合路,最后通过同一发射通道进行双频段的发射,接收即为其的反向操作),两个频段的射频拉远距离可以达到3GHz,满足......
射频前端: 高端智能手机的无名英雄(2017-07-19)
杂程度显著增加,然而设备PCB上留给此功能区的空间一直以来却逐渐减少。在过去的几年里,高端智能手机已经从仅支持有限的射频频段转为单一SKU型号就支持高达34个频段的智能手机,比如OnePlus 5。为了尽可能在有限的空间容纳扩展的频段......
满足数字射频设计要求的三类射频信号分析仪(2023-05-30)
满足数字射频设计要求的三类射频信号分析仪;许多新兴应用要求功能强大的射频分析工具,除传统的频率轴和幅度轴之外,同时捕获时间信息。当前许多射频信号在不同时间点之间变化。有些信号会跳频,有些信号......
星曜半导体发布的DiFEM分集接收模组STR21230-31(2024-02-07)
发布:STR21230-31
星曜半导体本次发布的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......
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......
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......
均衡器怎么调能达到最佳效果(2024-09-10)
来就由小编给大家介绍一下吧。
均衡器的作用
调节信号
均衡器的第一个作用就是能调节各个频段的信号,因为我们都知道,每一个信号它的频段都不同。而当我们用收音机去收取波段的时候,每一个波段它的信号强度都一样,那么......
浅析射频无源器件应用对无线通信的影响(2024-07-25)
调控型器件主要包括功分器、耦合器、滤波器等。当然,分配调控型器件也是可以起到连同信号的作用,但是之所以将两者区分开来,是因为在工程上主要是通过后者对无线射频信号的大小或频段的......
德州仪器:什么支撑了5G基站的飞跃式发展?(2021-6-24)
/FPGA,分别接收1.8GHz和2.1GHz的基带信号,在芯片内部实现数字合路,最后通过同一发射通道进行双频段的发射,接收即为其的反向操作),两个频段的射频拉远距离可以达到3GHz,满足......
射频信号发生器是怎样提高射频信号发生器的性能?(2023-03-14)
振荡器的频率被修正。
当达到稳定状态时,两个频率之间的差值为零,成为相位锁定。回路滤波器是一种低通滤波器,具有一定的增益。它可以过滤掉相位鉴定频率及其谐波,从而获得调谐振荡器输出频率的**相位噪声。提高射频信号......
高频电流探头主要用于哪些方面呢(2023-06-25)
是随着频率越高波长越短,饶射(衍射效果)能力越弱,但穿透能力(不变方向)越强,信号穿透会损失很大能量,所以传输距离就可能越近,频率越高在传播过程的损耗越大。但高频信号本身携带的能量很高,具有很强的穿透......
浅析无线路由器在家居环境中的传输能力(2024-07-19)
能力
无线信号的穿透能力首先是由无线信号的波长来决定的,无线信号的波长又分为长波、中波、短波及微波,我们使用的无线局域网所采用的信号传输标准是IEEE802.11b/g......
SpectrumView跨域分析加速EMI诊断(2024-06-13)
示波器具有的RFVT(射频与时间相关)硬件触发选项。如图所示为开启RF 幅度与时间波形视图后观察到的跳频信号,可以直观地看到该信号每隔约 5 毫秒跳频一次,跳过三个频率。RFVT选件支持在该波形的边沿、脉宽......
【测试案例分享】SpectrumView跨域分析加速EMI诊断(2024-06-13)
混合信号示波器具有的RFVT(射频与时间相关)硬件触发选项。如图所示为开启RF 幅度与时间波形视图后观察到的跳频信号,可以直观地看到该信号每隔约 5 毫秒跳频一次,跳过三个频率。RFVT选件......
普源Rigol频谱分析仪相位噪声(2023-02-07)
横向⽐较。
混频器将输⼊的射频信号和本振信号相乘然后滤波,得到变频后的中频信号。即使输⼊的射频信号是一个很纯净的正弦波,混频器也会将本振的相位噪声忠实地带入混频结果,形成一个具有相同相位噪声的中频信号。
因此......
30万基站+LTE800: 电信4G信号飞起来!(2016-10-17)
集采非常看重800MHz组网能力。
30万基站 LTE800,中国电信的4G信号能不能飞起来?
答案是,能。
1、黄金频段
众所周知,800MHz信号覆盖广、穿透力强、组网成本低,被业界誉为“黄金频段......
贞光科技代理 - 广芯微发布UMICLINK 智能网关参考方案(2023-03-02)
其受到墙壁的阻挡,穿透能力较弱,所以在许多智能家居应用场景中需要使用MESH组网,如BLE MESH, Zigbee MESH等。而Sub-1GHz频段的信号穿透能力较强,传输距离较远,对于......
如何抑制蓝牙音频设备的噪声和提升其音质?(2023-02-01)
的布线会与用于发送和接收的天线距离较近。而天线输出的射频信号如果被麦克风、扬声器等的音频线吸收就会变成射频噪声,从而导致音频质量降低。
另一方面,音频设备上使用的数字放大器的开关动作会导致音频线路产生谐波,干扰天线收发的蓝牙射频信号......
普源示波器的FFT功能(2023-02-02)
DS6102数字示波器
1.适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性),主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波,比特流等未调制信号),而频谱分析仪主要针对射频信号......
顺络电子绕线磁珠WHZ1005F、WHZ1608F系列(2023-04-23)
穿戴等设备的轻薄化,功能多元化,多频段化发展需求,对电子元件电性能、小型化、高可靠性的要求越来越高。为应对5G频段的增多对射频信号的影响以及对高频噪声的抑制,顺络......
宽带多通道调试信号分析利器,满足RF新技术复杂测试要求(2023-04-19)
载波聚合来提高带宽和数据速率。多通道测试应侧重于测试系统的载波聚合能力,包括多个频段的信号生成和分析。
干扰:在各个频段中运行,不同频段容易受到其他无线设备的干扰。多通道测试应侧重于测试系统在存在干扰的情况下减轻干扰和保持信号......
哪些指标会影响到频谱仪的底噪(DANL)(2023-03-07)
么?
一般在频谱分析仪的屏幕上将会看到横跨整个频段的噪声底,这就是DANL。
DNAL单位:dBm,一般归一化到1Hz。频谱仪主要用途是搜索和测量电平信号,包括低电平信号。这种......
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)
来扩大网络容量。
然而,6GHz频段也存在一些挑战和限制。由于其较高的频率,6GHz信号的穿透能力较差,容易受到障碍物的阻挡而导致信号衰减。
另一个关键点在于,在IMT这个领域,中国作为拥有5G庞大......
如何提高射频信号发生器的性能(2024-05-06)
应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。决定一款性能的因素有很多,总结起来,起关键作用的有三个方面:本文引用地址:
研发工程师的设计经验
消耗的硬件成本
生产所采用的校准测试平台和耗费的时间
许多经济型的射频信号......
来看一下频谱仪的射频前端设计吧(2022-12-19)
的第二中频为404.4MHz。然后再经过滤波放大后,经过第三级混频,变换到20.4MHz的低中频。
3GHz~7GHz的射频前端
如上面框图所示,在衰减器之后,输入信号被双工器19分成两路,然后进入相应的射频......
科普 | 全面革新的5G射频前端(2020-12-23)
前端,需要的不只是切换通路的增加以及更多频段的支持,它需要芯片设计企业跳出原有的思路,充分发挥创新能力,才能在新的通信浪潮里独领风骚。
5G让设计复杂度量级提升
射频前端是智能手机里的核心器件之一,主要......
音频处理器怎么调_音频处理器调试教程(2024-01-26)
压缩、峰值限制与削波、多频段压缩和频率可选择的限制及均衡功效。压缩的主要目的是缩小节目动态范围,增加声音的密度,尽量使音频信号峰点幅度均匀一致。峰值限制是压缩的一种及其形式,但它压缩比高,起动......
一文详解频谱分析仪的内部结构(2023-03-22)
一文详解频谱分析仪的内部结构;频谱分析仪采⽤扫频式原理来完成信号的频域测试,据博宇讯铭了解其功能是要分辨输⼊信号中各个频率成份并测量各频率成份的功率,获得⼀帧宽带频谱。
为完成该功能,在扫描-调谐......
宽带多通道调试信号分析利器,满足RF新技术复杂测试要求(2023-04-19)
道测试应侧重于测试系统的载波聚合能力,包括多个频段的信号生成和分析。
干扰:在各个频段中运行,不同频段容易受到其他无线设备的干扰。多通道测试应侧重于测试系统在存在干扰的情况下减轻干扰和保持信号......
网络工程师必懂的无线网络(WiFi)基础知识(2023-12-26)
,与工作在5G频段的AP射频信号会存在干扰。通过DFS功能,当AP检测到其所在工作信道的频段有干扰时,会自动切换工作信道。
5.2 功率调整
AP的发射功率决定了其射频信号的覆盖范围,AP功率越大,其覆......
宽带多通道调试信号分析利器,满足RF新技术复杂测试要求(2023-04-20 09:12)
载波聚合来提高带宽和数据速率。多通道测试应侧重于测试系统的载波聚合能力,包括多个频段的信号生成和分析。• 干扰:在各个频段中运行,不同频段容易受到其他无线设备的干扰。多通道测试应侧重于测试系统在存在干扰的情况下减轻干扰和保持信号......
射频芯片(RFIC)——5G 通信的核心(2023-03-30)
前端发射通路的主要器件,主要是为了将调制振荡电路所产生的小功率的射频信号放大,以获得足够大的射频输出功率。当 PA 应用于手机时,它直接决定了手机无线通信的距离、信号质量,甚至待机时间,是整个射频......
酷芯携通信SoC AR8030亮相滴水湖中国RISC-V产业论坛(2022-11-30)
芯片是一款高集成度通信SoC芯片,该款产品以单芯片的方式集成了基带、射频以及上层通信协议栈,是全球第一款能同时支持150M-7GHz频段的AIoT芯片。
酷芯AR8030以同......
怎么能够有效地提高射频信号发生器性能?(2023-03-06)
发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。
许多经济型的射频信号发生器,其技术参数已经基本能够满足基础应用。但对于一些更高的专业领域,关键指标上还有些差距,那么......
星曜半导体完成DiFEM+LNA Bank和L-DiFEM全套射频接收模组芯片布局(2024-06-06)
DiFEM产品整体性能达到国际一流模组厂商的水准,且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,在有效解决尤其是5G方案中常见的PCB面积问题的同时,可同......
下一代Wi-Fi HaLow有望为明日的无线监控摄像头提供动力(2021-01-26)
统Wi-Fi使用的2.4GHz能量很容易被物体和液体吸收(这就是微波炉也使用2.4GHz来加热食物的原因)。基于Wi-Fi HaLow的新型摄像头,通过利用低频率无线电的优势达到更远的距离,且具有更好的穿透力......
Wi-Fi HaLow技术如何推动智能零售店的发展(2021-05-13)
店内各个角落操作。商店员工使用扫描仪完成送货上门服务的订单或重新进货,这样可以节省时间和人力。Wi-Fi HaLow可以提高射频信号的可靠性,降低总功耗,从而实现使用时间更长,充电时间更短。
库存......
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