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元器件
  • 射频前端(RFFE, Radio Frequency Front-End)芯片是实现手机及各类移动终端通信功能的核心元器件,全球市场超过百亿美金级别。
  • 信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试
  • 5G智能手机的市场反应能力在这一个新的无线技术的转型初期是前所未有的,与之前的4G LTE演进不同,更多的手机厂商会第一时间将新设备提供给客户;不仅是关键的调制解调器套片与射频前端(RFEE)元器件在设计周期的早期阶段就可以提供给厂商,还因为这些解决方案都是完整的“调制解调器到天线”设计,从而进一步加快初代5G智能手机投放市场的速度。
  • 基带则是band中心点在0Hz的信号,所以基带就是最基础的信号。有人也把基带叫做“未调制信号”,曾经这个概念是对的,例如AM为调制信号(无需调制,接收后即可通过发声元器件读取内容)。
  • 滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电,在整流之后都要经过滤波电路,滤波常用的元器件是电容、电阻以及电感,这三个均属于无源器件,下面介绍无源滤波电路常用的五种电路形式。
  • 日本在利用印刷方式制作电子元器件的技术方面取得了大幅进步。日本产业技术综合研究所、东京大学、山形大学和田中贵金属工业于2016年4月宣布,开发出了基于新原理的布线印刷技术“SuPR-NaP法”(Surface PhotoReactive Nanometal Printing,表面光反应纳米金属印刷法)。
  • 提出了一种基于MSP430系列单片机的智能IC卡热量表电控系统设计,论述了智能IC卡热量表的控制模式、电控系统电路构成、系统软件设计:为了有效地降低功耗,电控系统的外围电子元器件以低压、低频、静态低功耗的CMOS器件构成;对于系统软件,则在低功耗、信息安全、抗干扰及可靠性等方面进行了设计。系统整体的功耗很低,且运行稳定可靠、操作方便、抗干扰能力强。
  • 十年来,电子元器件的大幅降价使得这些电机驱动器能够进入对成本敏感的市场,例如:家电、空调或个人医疗设备。
  • MEMS传感器是消费电子实现创新应用不可或缺的关键元器件。
  • 电阻应变式称重传感器是一种将力信号转换为电信号的机电元件,广泛应用于电子称重领域,自动控制和自动检测领域等,是称重和检测系统的核心元器件。
  • 介绍一种用于矿井人员定位的超低功耗射频读写系统的硬件设计方案。该方案以TI公司的16位单片机MSP430F2012为核心芯片,结合Chipcon公司最新推出的无线射频收发芯片CC1100和外围元器件构建。重点阐述读写器和射频卡的硬件设计、工作特性,并给出其内部构造。利用LSD-FET430仿真器和串口调试软件对硬件系统进行仿真测试,验证了该设计方案的可行性。
  • 本文提出了一种符合ISO/IEC18000-6B标准的高性能低功耗无源超高频(UHF)射频识别(RFID)应答器芯片的射频电路。该射频电路除天线外无外接元器件,通过肖特基二极管整流器从射频电磁场接收能量。
  • RFID(射频识别)库存跟踪系统是指将RFID标签贴在托盘、包装箱或元器件上,进行元器件规格、序列号等信息的自动存储和传递。RFID标签能将信息传递给10英尺范围内的射频读卡机上,使仓库和车间不再需要使用手持条形码读卡器对元器件和在制品进行逐个扫描条码,这在一定程度上减少了遗漏的发生,并大幅提高了工作效率。
  • 今年在夏威夷檀香山举行的IEEE微波理论与技术研讨会(MTT-S)与国际微波研讨会(IMS)上到处是最新的射频元器件、材料以及创新的产品。此外,测试和测量的提升尤其引人注目
  • 为保证电路性能,在进行射频电路印制电路板( PCB)设计时应考虑电磁兼容性,这对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。文中重点讨论按元器件的布局与布线原则来最大限度地实现电路的性能指标,达到抗干扰的设计目的。通过几个实验测试事例,分析了影响印制板抗干扰性能的几个不同因素,说明了印制板制作过程中应采取的实际的解决办法。
  • 射频识别(RFID)系统在全球某些规模应用领域逐渐得到广泛认可,其中工业领域的应用已经成熟完善,而零售业供应链应用中的产品流程优化、医药行业中整个流程的安全保障、认证及追踪则属新兴应用。工业应用需要使用RFID标签,跟踪生产设备的工作情况,并管理货盘、酒桶和气瓶等可重复使用的高价值资产。另一种常见的应用是在笔记本电脑的生产过程中,确保选用正确的元器件,严格按订单生产特定性能的产品。
  • 在RFID/EPC的供应链应用中,主要的应用模式是物流的跟踪应用。技术实现模式是将RFID/EPC标签贴在托盘、包装箱或集装箱上,进行规格、序列号等信息的自动存储和传递。RFID/EPC标签能将信息传递给相当距离范围内的读头上,使仓库和现场不再需要使用手持条形码读卡器对元器件和在制品进行逐个扫描条码,这在一定程度上减少了遗漏的发生,并大幅提高了工作效率。RFID/EPC的倡导者认为,此举可能大幅削减成本和清理供应链中的障碍。该技术正与物流供应链紧密联系在一起,有望在未来几年取代条形码扫描技术。