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TEMIC系列射频卡读写器的研制
05/19
RFID标签天线及读写器设计制造
11/10
ISO14443、15693、18000体系分析
11/10
RFID在生产线上的应用
11/16
美国海军采用RFID跟踪伊拉克战争中被损部件
11/18
富士通的RFID业务与案例介绍
11/21
RFID在制造业中的应用
11/22
RFID应用的信息管理分析
11/24
决定供应链的成败的几个因素分析
11/24
如何让RFID融入企业业务
11/28
RF
[RFID测试仪器]
[其他]
关于超高频RFID设备CE认证的射频RFID测试介绍
下面我们一起来了解下其中一款UHF频段RFID的RF测试要点。
[RFID标签]
[其他]
电子货架标签的组成和发展前景分析
一般而言,MTag电子货架标签内置MCU、RF射频、电子纸显示屏、支持文字显示的字库芯片、电池等、外围包括蓝牙网关、wifi与超市或仓库链接的主机服务器等。
[行业配套材料]
[其他]
UHF频段RFID产品CE认证的射频RF测试介绍
目前欧洲所使用的UHF RFID工作频段在865MHz~868MHz,功率不超过2W,依据R&TTE指令,CE认证中的射频测试需要参考协调标准EN302 208-2进行测试。
[行业配套材料]
[其他]
远端射频模块(RRU)关键技术创新及发展趋势
远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频(RF)算法、滤波器、天线五大专有关键技术方向。
[行业配套材料]
[其他]
通用RF器件的邻道泄漏比(ACLR)来源
任何通用的RF器件,不论是混频器、放大器、隔离器或其它器件,其邻道泄漏比(ACLR)都受器件三阶互调失真(IM3)的影响。可推导出器件的IM3与三阶输出交调截点(OIP3)之间的关系。本文介绍了估算ACLR的公式推导,ACLR是IM3的函数。
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[其他]
射频功率放大器基本概念、分类及电路组成
射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。
[行业配套材料]
[其他]
手机射频开关领域的工艺之争: RF-SOI Vs.MEMS
RF器件和制造工艺市场正在升温,这种态势对于智能手机中使用的两个关键组件 - 射频开关器件和天线调谐器尤为明显。
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[其他]
RF设计中的阻抗匹配及50欧姆的由来?
为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) ,为什么不是60或者是70欧姆呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义?本文为您打开其中的奥秘。
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[其他]
高功率射频及微波无源器件中的考虑和限制
RF和微波无源元件承受许多设计约束和性能指标的负担。根据应用的功率要求,对材料和设计性能的要求可以显着提高。
[行业配套材料]
[其他]
移动通信系统中常见的RF干扰原因
射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。
[RFID中间件]
[其他]
射频工程师入门:定向耦合器
汽车雷达、5G 蜂窝、物联网等射频 (RF) 应用中,电子系统对射频源的使用量与日俱增。所有这些射频源都需要设法监测和控制射频功率水平,同时又不能造成传输线和负载的损耗。
[行业配套材料]
[其他]
加快部署 5G 基站的最佳实践:RF 前端大规模 MIMO 入门
面对新兴 5G 网络的爆炸式增长形势,本文探讨部署大规模 MIMO 基站的最佳实践,并就大规模MIMO基站的发展趋势,以及 RF 前端的一些重要话题提供一些见解。
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[制造]
用于RF部件的快周转PCB应该怎样来制作
采用低成本PCB(印刷电路板),几个小时内就可以很容易用几乎任何CAD软件(甚至免费软件)设计出一块电路板。只需两天时间,在自己的案头就能完成原型板。很多软件包都有不错的设计规则,大多数PCB制造商可以制作出低至0.006 英寸线宽和线距。
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[其他]
RF电路板分区的pcb布线有着怎样的技巧
模拟、数字和RF电路都紧密地挤在一起,用来隔开各自问题区域的空间非常小,而且考虑到成本因素,电路板层数往往又减到最小。令人感到不可思议的是,多用途芯片可将多种功能集成在一个非常小的裸片上,而且连接外界的引脚之间排列得又非常紧密,因此RF、IF、模拟和数字信号非常靠近,但它们通常在电气上是不相干的。
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[制造]
RF设计过程中的信号耦合怎样可以降低
新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,如想一次获得成功,仔细规划和注重细节是必须加以高度重视的两大关键设计规则。
[RFID中间件]
[汽车]
车联网射频器件面临的挑战
车辆共享信息、相互协作以提高交通的安全性、环保性和乐趣性,这种想法非常有吸引力。与该概念相关的各种技术统称为协作式智能交通系统 (C-ITS),有望缓解交通堵塞,减轻交通对环境的影响,并大幅减少致命交通事故的数量。
[RFID模块与读写器产品]
[其他]
射频前端产业链解读
终端设备的无线通信模块主要分为天线、射频前端模块(RF FEM)、射频收发模块、以及基带信号处理器四部分。其中射频前端是无线连接的核心,是在天线和射频收发模块间实现信号发送和接收的基础零件。
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[制造]
射频电路的电源设计必看的13条规则
电源线是EMI出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。
[RFID行业集成软件]
[其他]
基于射频识别技术实现新型交互式生命探测仪的设计
数字电源开关负责整个有源模块供电的开和关,未接收到激活信号时,数字电源处于关闭状态,整个有源模块处于待机状态,能耗极小;被无源模块激活后,数字电源转为开放状态,有源模块上电工作,采集人体的脉搏信息,同标识信息一起通过RF发射前端发往读写器。
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[航空]
RF如何解决关系到SWaP的生死存亡
TWT具有高频率和高功率特性,但可靠性、重量和所需的支持子系统使其不受欢迎。LDMOS可提供高功率,但工作频率低于5 GHz。GaAs MESFET的工作频率非常高,但低击穿电压将其功率范围限制在10 W左右。
[RFID标签]
[其他]
集成式RF采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 - 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 - 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。
[RFID标签]
[其他]
基于Virtuoso和NI AWR软件的RF前端模块集成设计流程
基于Virtuoso和NI AWR软件的RF前端模块集成设计流程
[行业配套材料]
[其他]
可以满足RF功率测量的对数放大器的设计
可以满足RF功率测量的对数放大器的设计
[有源RFID产品与系统]
[其他]
基于RF收发器Si4432A的无线射频收发系统设计
本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要将要发送的数据经C8051F930处理后,通过Si4432发送出去;在接收模块中,Si4432则将数据正确接收后通过液晶显示出来,从而实现短距离的无线通信。该系统实现了低功耗、小体积、高灵敏度条件下的高质量无线数据传输。
[传感器网络]
[其他]
浅谈RF电路设计
做了多年的RF研发工作,在从事RF芯片的支持工作也有7年之久,对于RF电路的设计经验,在这里和大家一起分享一下,希望以下浅谈的内容对做RF设计工作的工程师会有一点帮助,我们闲话少说,直接进入正题。
[RFID标签]
[其他]
新的天线匹配技术如何让HF-RFID实现运行
RF电路设计的主要困难之一是保持天线和收发器之间的良好匹配。在实验室中调整系统可能很方便,但实验室中的条件很少反映系统在现实世界中会遇到的情况。安装后,系统性能会受到环境条件的极大影响,例如设计与金属或水的接近程度。
[RFID模块与读写器产品]
[煤矿]
采用RFID模块设计的煤矿安全生智能化监控系统的特点介绍
典型的RFID系统包括可编程数据的电子标签,读写器以及处理数据的远端计算机三个部分。电子标签也就是射频卡,具有智能读写及加密通信的能力。读写器由无线收发模块、控制模块和接口电路组成,通过调制的RF通道向标签发出请求信号,标签回答识别信息,然后读写器把信号送到计算机或者其他数据处理设备。
[传感器网络]
[其他]
RF采样转换器如何捕获高频信号和大带宽信号
RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。
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[其他]
射频电路的原理及应用
射频电路指处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的交流输电线(50或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。
[RFID标签]
[其他]
频带为435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz的RFID射频天线的选择与配置分析
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz,在零售商品中使用。
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[其他]
无线射频技术原理及电路设计技巧
RF(射频)专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。电磁波可由其频率表述为:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其频率范围为VLF(极低频)也即10-30KHz至EHF(极高频)也即30-300GHz。
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[其他]
不了解OTA测试也敢说自己学过射频?
RF OTA (Over The Air )测试会模拟产品的无线信号在空气中的传输场景,而此种测试方式,可将产品内部辐射干扰、产品结构、天线的因素、射频芯片收发算法、甚至人体影响等因素考虑进去,是一种在自由空间验证无线产品空口性能的综合性测试方法,非常接近产品实际使用场景。