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AnsysEM 發表

作者:  分類:AnsysEM  2017-11-17

11月3日杭州仿真技術助力中國“智造”研討會技術分享之二 ANSYS電子系統電磁兼容仿真分析技術 PDF版本鏈接: https://pan.baidu.com/s/1jIcji3G 密碼: 17tt ...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

射頻測試工程師( RF Test Engineer )是各生產制造環境以及高級 RF 產品和項目的開發團隊中不可或缺的一部分。 有人說,做射頻前景不好,測試崗位更是不值錢,但據雷鋒網了解,這一崗位在通信行業甚至是軍工航天領域的需求非常大,根據 Glassdoor 的統計,射頻測試工程師的平均年薪達到了 77300 美元。 那么,一名合格的射頻測...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

工業和信息化部批復4.8-5.0GHz、24.75-27.5 GHz和37-42.5GHz頻段用于我國5G技術研發試驗。為支持我國5G研發和系統驗證,工信部在2016年1月就將3.4-3.6GHz頻段確定為我國5G試驗的初始頻段。到目前,工信部為我國5G技術研發試驗規劃了以下4個頻段:3.3-3.6GHz頻段、4.8-5.0GHz頻段、24.75-27.5 GHz頻段、37-42.5GHz頻段...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

NFC是在RFID(Radio Frequency Identification,無線射頻辨識)和互聯技術的基礎上融合演變而來的,這是自非接觸技術與RFID技術的發展與創新,是一種短距離無線通信技術標準。 沉寂已久的NFC,即將在物聯網時代迎來爆發,NFC近場通信技術是由非接觸式射頻識別(RFID)及互聯互通技術整合演變而來,在單一芯片上結合感應式...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

品質因數或Q因數是物理及工程中的無量綱參數 電學和磁學中。表示一個儲能器件(如電感線圈、電容等)、諧振電路中所儲能量同每周期損耗能量的比例。 在電子學系統中,能量會儲存在理想無損失的電感及電容中,損失的能量則是每個周期由電阻損失能量的總和。 力學系統儲存的能量是該時間動能及勢能的和,損失的能量則是因為摩...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

檢波(又稱振幅解調)是振幅調制的逆過程。它的作用是從已調制的高頻振蕩中恢復出原來的調制信號。   從頻譜上看,檢波就是將幅度調制波中的邊帶信號不失真地從載波頻率附近搬移到零頻率附近,因此,檢波器也屬于頻譜搬移電路。 檢波器分類: 1.同步檢波主要有以下兩種: a)疊加型同步檢波 b)乘積型同步檢波 2.包...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

1.射頻信號時間頻率穩定性 1.1.什么是相位噪聲(Phase noise) 相位噪聲是指系統(如各種射頻器件)在各種噪聲的作用下引起的系統輸出信號相位的隨機變化。 1.2.相位噪聲的本質 相位噪聲體現信號相位的隨機變化,量值是在某頻率處dBc/Hz。 dBc體現比值概念,那么這是功率比值還是相位比值?答案是功率比值,對應相位隨機變化...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

本文所述時域測量功能,是指被測參數是時間的函數:橫軸是時間軸,對應長度和距離;縱軸是幅度或S參數。并且可以根據上述時域測量功能得到的時域響應傳輸函數,根據需求繪制眼圖。 通常,網絡分析儀的時域功能的指標無法在指標手冊獲取,而是通過計算得到。本文簡單描述這些算法,得出指標,從而判定其是否滿足測試要求。 【應...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

射頻微波的研發和測試人員在選擇測量設備時,可能對于信號測量和分析設備的名稱和功能產生疑問和困惑,例如,頻譜儀和EMI測試接收機什么區別?測量接收機是什么?頻譜儀和信號分析儀什么區別?信號源分析儀是什么? ???頻譜儀和EMI接收機 ?預選器, 頻譜儀預選器是低通或YIG濾波器,結構簡單,目的是...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

陸基導航系統 VOR (VOR = VHF OmnidirectionalRadio Range); CVOR; DVOR TACAN (軍用) ILS (Instrument Landing System) MLS (Microwave Landing System) DME (Distance Measurement Equipment) MKR BCN (Marker Beacon) 星基導航系統 GNSS衛星導航 GP...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

電磁發射是一種全新概念的發射方式,電磁軌道炮在軍事和民用領域都有著巨大的潛在優勢和廣闊的應用前景。 電磁軌道炮是指通過電磁感應原理,利用電流產生強磁場,進而利用安培力加速載荷并發射的技術。與傳統依靠工質膨脹做工驅動載荷運動的發射方式相比,電磁軌道炮可將載荷加速至極高速度,加速過程更加平穩,且速度和加速...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

對于很多人來說,相控陣雷達非常耳熟,但它的原理又是什么呢? 傳統雷達與相控陣雷達之區別 要說相控陣雷達的原理,就不得不提一下傳統雷達的工作方式。影視中,如果非要出現雷達畫面的話,傳統雷達就是最好的道具,因為傳統雷達動感十足,快速旋轉的天線便于營造緊迫感。 傳統機械式雷達通過不停轉動來掃描目標 雷達探測...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

本文介紹VSA 的矢量調制分析和數字調制分析測量能力。某些掃頻調諧頻譜分析儀也能通過使用另外的數字無線專用軟件來提供數字調制分析。然而,VSA 通常在調制格式和解調算法配置等方面提供更大的測量靈活性,并提供更多的數據結果和軌跡軌跡顯示。本文中描述的基本的數字調制分析概念也同樣適用于使用額外數字調制分析軟...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-11

從電報到5G通訊,實際上是個關于頻譜的故事。100多年來,如何更有效率的利用頻譜,如何在有限頻譜中獲得更高的傳輸率,成為無線通訊領域眾多天才和企業巨頭們持續攻克的目標。電話、電報、電視、網絡、手機等深刻改變人類社會發展進程的發明,精確的折射出了人類掌握和使用頻譜的能力。 關于頻譜的利用,不僅充滿了戲劇性,...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

? 前 沿 射頻電路是通信設備的重要組成部分,是進行雙向溝通的橋梁。 了解這部分的組成和工作原理對我們開展工作有很重要的意義。為此,RFsister搜集到了此(諾基亞)培訓資料,其中包括:接收機原理、接收機基本電路、手機的RF基本電路、手機的相關技術、手機的診斷和維修故障診斷。 一 RF應用回顧 二 RF射頻...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

無人駕駛汽車的成功涉及高精地圖、實時定位以及障礙物檢測等多項技術,而這些技術都離不開光學雷達(LiDAR)。本文將深入解析光學雷達是如何被廣泛應用到無人車的各項技術中。文章首先介紹光學雷達的工作原理,包括如何通過激光掃描出點云;然后詳細解釋光學雷達在無人駕駛技術中的應用,包括地圖繪制、定位以及障礙物檢測;...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

現在的智能手機基本被劃分為三個類別,即:低端智能機、中斷智能機以及高端智能機三大類。不同類別的智能手機當然對RF架構有著不一樣的需求,不同的RF架構意味著不同的射頻前端的集成方法。高集成度射頻前端方案例如 Qorvo 的 RF Fusion?,該架構集成了所有主要的發射和接收功能,包括支持所有主要的頻段和全球載波聚合部署...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

發現這些細節,拯救電路很多人都一樣,我們很多工程師在完成一個項目后,發現整個項目大部分的時間都花在“調試檢測電路整改電路”這個階段,也正是這個階段,很多項目沒有辦法進行下去,停滯在那邊。想要快速完成項目,擺脫實驗調試時的煩悶,苦惱不知道問題出在哪里,就快點了解下面這些電路設計中的細節! (1)為了獲得具...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

信號完整性的定義 定義:信號完整性(Signal Integrity,簡稱SI)是指在信號線上的信號質量。 差的信號完整性不是由某一單一因素導致的,而是板級設計中多種因素共同 引起的。當電路中信號能以要求的時序、持續時間和電壓幅度到達接收端時,該電路就有很好的信號完整性。當信號不能正常響應時,就出現了信號完整性問題。 ...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

今日薦文 今日薦文的作者為中國電子科技集團公司第38研究所專家趙家敏,張瑞,安士全。本篇節選自論文《基于GaN管芯的LS波段寬帶功率放大器的設計》,發表于《中國電子科學研究院學報》第10卷第6期。下面和小編一起開始學習吧~ 引 言 微波功率放大器是雷達、衛星、導航、通信、電子對抗等設備中重要的組成部分,功放...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

LoRa 是LPWAN通信技術中的一種,是美國Semtech公司采用和推廣的一種基于擴頻技術的超遠距離無線傳輸方案。這一方案改變了以往關于傳輸距離與功耗的折衷考慮方式,為用戶提供一種簡單的能實現遠距離、長電池壽命、大容量的系統,進而擴展傳感網絡。 LoRa技術與其他無線技術對比 目前,LoRa 主要在全球免費頻段運行,包括43...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

現代射頻儀器已經從單純的測量設備發展成為重要的系統設計工具。這種發展得益于軟件無線電(SDR)引發的各種技術。軟件無線電所具有的靈活性正在掀起無線通信行業以及射頻測試儀器的變革。 20世紀80年代末,工程師們開始嘗試軟件無線電構想。過去,無線電需要依賴于復雜模擬電路才能發送和接收射頻和微波信號以及實現對信...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

問題. 手機充電插入USB時,GPS SN 值下降4db,是什么原因? 解答: 由下圖可知 充電引起的Desense 多半Charger IC 脫不了關系 以下圖為例: 你插上USB 后 訊號會進入Charger IC 然后會以PWM 的波形 輸出到你的手機系統。 PMW 本來就會有很強烈的瞬時電流 所以才需要Lx 這么一顆功率電感來穩定電流。 ...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-07

從19世紀末開始,電磁能量在臨床醫學領域的優勢就已經得到了認可。今天,盡管大多數人可能只了解磁共振成像(MRI),但許多其它醫療應用正在探索其獨特的功能。其中包括縮小腫瘤、輔助心臟手術、嫩膚美白和治療肌肉疾病。基于RF能量的醫療系統正在持續發展,這主要歸功于從真空管向固態電子技術的轉變。LDMOS等半導體器件帶...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-02

黑科技,以后油漆能當電路使用!真是印刷電路啊! 免責聲明: 本文系網絡轉載,版權歸原作者所有。如涉及版權問題,請與機械學霸聯系,我們將第一時間協商版權問題或刪除內容。

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-01

靜電放電(ESD)會給電子器件環境會帶來破壞性的后果。事實上,在各種各樣電路的電路封裝和經過裝配、正在使用大電子器件中,超過25%的半導體芯片損壞歸咎于ESD。 通常情況下,來自人體某個部分(手指)的放電將給給不同的材料充電,隨后傳遞到附著在電子器件的導電觸點。這將造成IC損壞,并有理由指責終端用戶器件制造商。 ...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-01

視頻來源:BAE網站 AN/ASQ-239系統 AN/ASQ-239系統的10個4波段低探測率共形天線單元被嵌入F-35主翼的前、后緣和尾翼的后緣之中,提供360°全向全頻段射頻信號監視和收集功能。 BAE采用高度綜合化的設計手段使得AN/ASQ-239系統的電子戰共形天線的數量大幅減少,僅為F-22天線數量的1/3,從而減少了被動特征信號源的數量,...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-01

近期灝訊發布了用于110GHz應用的1mm接口(PC1.0)轉接器,稱產品的VSWR和插損都經過優化,并且擁有卓越的機械穩定性和可靠性。系列內轉接器一致性相當好,滿足相位匹配。 灝訊的1mm轉接器符合IEEE287-2007標準。此次同時發布了一款真正的80GHz同軸到PCB板端的轉接器,擁有非常優質的電性能,同時還有很簡潔的snap-on連接方式。...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-01

隨著武器裝備的不斷發展,電子元器件,尤其是通信類的電子器件應用的數量、品種眾多,越來越廣泛,電子元器件的選擇和使用就日益顯得重要。器件選擇不當會造成所購買的元器件不符合要求,從而影響到系統的可靠性,因此假如通過軍用元器件設計標準、軍用元器件選用標準規范操作,對元器件的選用進行控制,為軍用產品提供了重要...

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作者:  分類:AnsysEM  2017-08-01

1.概述 一個方案的設計,不單單要滿足測試要求,也要滿足實際應用需求,方案盲點往往是最容易被忽略的問題之一。所謂盲點,就是高于最大持續運行電壓UC,但可引起一個多級防護電路不完全動作的工作點,這可造成防護電路中的一些元件遭受過載,導致防護失效。以下以一個實際的案例來進一步的說明。 2.問題描述 在防護電路設計...

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