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  • 来自专栏应急广播解决方案

    有线电视光端机射频光端机技术问答

    有线电视光端机/射频光端机技术问答 北京海特伟业科技有限公司 文/任洪卓 发布日期:2022-05-23 17:14 1、有线电视光端机/射频光端机发展和优势是怎样的? 2、有线电视光端机传输光信号的基本原理是什么? 答: 光传输是在发送方和接收方之间以光信号形态进行传输的技术。 8、有线电视光发射机按工作方式分为几类,有什么区别? 答:有线电视光发射机按照工作方式分为直接调制型光发射机和外调制型光发射机。 13、有线电视光端机安装调试应注意哪些问题? 答:有线电视光端机调试应注意以下几个方面: 1)正确选择射频信号的输入电平。 8)在外部电源正常的前提下,光发射机通电后或工作时一旦出现红灯闪烁或长亮说明光发已出现故障,应迅速切断电源,检查维护或返厂修理。

    70410编辑于 2022-05-23
  • 来自专栏应急广播解决方案

    专业野外短波光端机:为短波通信通过光纤远程传输提供可靠保障

    专业野外短波光端机:为短波通信通过光纤远程传输提供可靠保障由北京海特伟业科技有限公司任洪卓发布于2025年7月17日1.5MHz-30MHz野外短波光端机是一种专为野外恶劣环境设计的高性能通信设备,它将短波通信技术与光纤传输技术相结合 1、专业野外短波光端机产品介绍:专业野外短波光端机采用短波无线频率光通信技术,结合高性能智能芯片,大幅降低信号传输损耗,确保数据稳定、高效传输。 为激光器提供恒定的输入射频电平■微处理器自动控制输出功率(APC),调制比(AMC)■前置面板提供光学运行状态参数显示及调节■输出功率,工作电流,输入射频电平,调制比状态■高效稳定开关电源,可常年连续稳定工作 ■抗干扰性能好,内置品质芯片以及金属散热外壳材质,可以及时处理电磁电流干扰,无射频干扰等,有效保障信息传输。■安装简单,即插即用,无需停机维护,多种自适应模式适应多种工作环境接口,安全更稳定。 3、专业野外短波光端机技术参数:发射端技术参数■光波长:1310±20nm■发射光功率:10mW■CNR:≥51dB■CTB:≥65dB■CSO:≥60dB■光连接器类型:SC/APC■射频范围:1.5

    24310编辑于 2025-07-18
  • 来自专栏JNing的专栏

    硬件: RFID (射频识别)

    Introduction 本节摘自Wikipedia-射频识别: 射频识别(英语:Radio Frequency IDentification,缩写:RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据 与条形码不同的是,射频标签不需要处在识别器视线之内,也可以嵌入被追踪物体之内。 许多行业都运用了射频识别技术。将标签附着在一辆正在生产中的汽车,厂方便可以追踪此车在生产线上的进度。 射频标签也可以附于牲畜与宠物上,方便对牲畜与宠物的积极识别(积极识别意思是防止数只牲畜使用同一个身份)。 射频识别的身份识别卡可以使员工得以进入建筑锁住的部分,汽车上的射频应答器也可以用来征收收费路段与停车场的费用。 某些射频标签附在衣物、个人财物上,甚至于植入人体之内。 应用范围 本节摘自射频识别技术: 射频门禁 电子溯源 食品溯源 产品防伪 ---- [1] Wikipedia-射频识别 [2] 射频识别技术

    1.2K20发布于 2018-09-27
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    射频半导体 (MMIC) 入门

    通过每10^(8)个硅原子掺杂1个供体原子,在上述横截面上吸收1μA电流所需的电压降至0.05V。 图8:P型非本征半导体 图9:P型硅的带状图(外在) P型非本征硅:另一方面,通过将硅晶体与具有三个价电子(三价/受体)的原子掺杂,可以获得多余的空穴进行传导。

    2.9K10编辑于 2022-05-16
  • 什么是无线射频检测?

    无线射频(RF)检测通过无线电和电子通讯设备检测,确保设备对无线频谱的有效使用,不会干扰到其他用户使用无线频谱。 无线射频测试技术包括Wi-Fi、Zigbee、集群通信(PMR)无线电、无线射频识别(RFID)、近场通讯(NFC)、全球定位系统(GPS)、移动电话技术等。 通常还需要进行其他检测,以验证您的设备符合当地的电磁兼容性(EMC)电气安全以及无线射频暴露的法规要求。 无线射频检测为何如此重要? 在大多数国际市场,包括欧盟、美国、加拿大、澳大利亚和日本等国家,无线射频合规是一项强制性要求。若您生产无线设备或将无线设备集成到您的终端产品中,须遵守目标市场的规定,否则您的产品将无法合法销售。 无线射频测试还可以早期检测问题,帮助品牌避免昂贵返工并快速进入全球市场。

    30510编辑于 2024-11-20
  • 来自专栏物联网思考

    ble 40个射频通道

    射频通道,编号0-39,每个2M,分为广播通道和数据通道,广播通道是37,38,39,其余都是数据通道。 ——————END——————

    69120发布于 2021-10-09
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    《破局射频前端》之一:射频架构简史和价值量分析

    前言 前作《5G射频前端的挑战和商业机会》,主要演绎了射频前端各种不同半导体工艺和产品类别的故事。详情请参考iRF射频前端产业观察公众号。 这部诺基亚N8 3G手机发布于2010年,是当年街头最靓的仔。图中蓝色和紫色部分,就是所有的射频前端了。非常简洁。 射频架构 中高端5G手机射频架构 中低端5G手机射频架构 实例分析 5G中高端射频架构赏析 5G中低端架构赏析(图片来自ewisetech) 价值量分析 单机价值量趋势 相同制式手机的射频单机价值量 从射频前端架构简史图中,明显能看到,随着通信的升级,带来更多的频段,更多的射频器件,更多的功能,这些导致市场价值量的提升。 Ø这是一部二十年的射频前端发展的简史。 Ø中低阶5G手机的射频架构的变化,需要引人注意。 Ø感谢通信产业的发展还有化合物半导体的技术突破,射频前端简史是一个从简单到复杂的过程。

    1.2K20编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏集成电路IC测试座案例合计

    射频IC测试:射频变压器工作原理及测试座解决方案

    鸿怡电子的自动化射频测试座方案集成S参数分析功能,可一键生成阻抗匹配报告,加速产品研发迭代。 物理参数与等效电路变压器的等效模型(图8)包含:· 漏感L1/L2L_1/L_2L1​/L2​:影响高频隔离度;· 绕组电阻R1/R2R_1/R_2R1​/R2​:导致功率损耗;· 磁化电感LpL_pLp​ Figure 8- Equivalent Circuit of Transformer鸿怡电子的高精度探针座可对微小元件进行无损检测,量化温度对磁导率的影响,优化热管理设计。 射频变压器的性能依赖精密设计与严格测试。鸿怡电子的射频芯片测试座通过以下技术优势,成为工程师的理想选择:1. ​宽频带覆盖​:DC-18GHz兼容主流通信标准;2. ​ 如需进一步了解射频芯片测试解决方案,可访问鸿怡电子官网获取技术白皮书。

    40210编辑于 2025-06-03
  • 来自专栏ElecDeveloper

    射频&天线设计-802.11初识

    802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输 802.11b(1999年) IEEE802.11b载波的频率为2.4GHz,传送速度为11Mbit/s 高速直接序列展频(HR-DSSS

    1.6K30发布于 2021-08-18
  • TDK收购QEI射频功率业务

    QEI 设计和制造先进的射频发生器和阻抗匹配网络,用于半导体生产中的关键等离子体处理。 通过添加 QEI 的射频功率解决方案,TDK 为沉积和刻蚀等工艺增加了客户的价值。 “我们很高兴欢迎 QEI 才华横溢的射频团队加入 TDK,”TDK-Lambda Americas 总裁兼首席执行官 Jeff Boylan 说。 “QEI 灵活的射频技术与我们领先的直流产品相结合,使我们能够为半导体等离子应用提供先进、高质量的电源解决方案,为这个超过10亿美元的射频市场打开大门。

    7400编辑于 2026-03-19
  • 来自专栏FreeBuf

    射频技术(RFID)的安全协议

    作者 yiran4827 现基于阅读器与电子标签之间的安全方案主要有两大类,认证机制和加密机制。 认证机制:在阅读器与电子标签进行通信是进行安全认证机制,确认身份后才能进行正常通信,这样可以防止非

    3.5K90发布于 2018-02-02
  • 来自专栏ElecDeveloper

    射频&天线设计-dB知多少

    在调试射频输出功率时经常听到“相差多少dB”,刚入门的话听得一脸懵逼,当然这种通俗单位别人也懒得跟你解释。 射频相关工作中常遇到W、mW、dB、dBm、dBW、dBc、dBi、dBd,总结如下: 1、dBm是一个表征功率绝对值的值,以1mW作为基准单位: 当发射功率P1=1mW,则换算为0dBm。

    1.1K20发布于 2021-08-19
  • 来自专栏耐达讯通信技术

    给Profibus数据光端机装上“光之翼”:让耦合器在光纤网络中“如虎添翼”

    别急,今天我要给你介绍一对工业通信领域的“黄金搭档”——耐达讯自动化Profibus数据光端机与耦合器的完美组合!谁是主站,谁是从站?一秒搞懂! 在PROFIBUS的世界里,身份分明:· 主站(Master):发号施令的“大脑”,如PLC、工控机· 从站(Slave):执行命令的“手脚”,如传感器、执行器、耦合器关键点: 光端机不参与协议处理,它只是信号的 连接秘籍:搭建可靠的通信桥梁主站侧连接:PLC(主站)→ Profibus电缆 → 光端机A(电口接收) → 光纤传输从站侧连接:光纤传输→ 光端机B(电口输出) → Profibus电缆 → 耦合器( 从站) → 现场设备重要提示: 光端机的电口与耦合器的电口直接相连,建立稳定的“握手”关系! 通过部署耐达讯自动化3对光端机,连接8个ET200M远程站(含IM153耦合器),成功实现: 信号零丢失 维护成本降60% 系统稳定性大幅提升 专家选型建议选择光端机时,记住这三点:1.

    12810编辑于 2025-11-19
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    战略分析:射频前端市场放缓

    战略分析:射频前端市场放缓 战略分析新闻稿 Strategy Analytics今日表示,2018年和2019年,射频(RF)前端组件市场保持平稳,2020年将保持平稳,尽管公司和分析师经常宣称 ,4G和5G的射频技术将实现无节制的增长。 战略分析射频和无线组件报告“功率放大器和射频前端市场份额和预测更新”表明,智能手机销售放缓、原始设备制造商抵制更高的材料账单、贸易紧张局势和中国经济放缓一起阻止用于移动电话和其他移动用户设备的射频前端组件的销售增长 除此之外,射频组件供应商还必须继续提高性能,开发新产品以支持5G设备更高的频带和更高的射频复杂度。 我们仍然乐观地认为,随着5G移动设备的快速增长,以及新射频组件的生产成本随着产量的增加而开始下降,增长将恢复。”

    37710编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    5G射频前端架构

    原文参考www.skyworksinc.com

    27310编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏ElecDeveloper

    射频&天线设计-Г、RL、VSWR、S

    对于阻抗匹配的解说可以查看《射频&天线设计-阻抗匹配》。 三、反射系数(Γ) 反射系数(Γ)定义为反射波电压和入射波电压的比值: ? 六、S参数 S参数是建立在入射波和反射波关系基础上的网络参数,用于微波射频电路的分析,以器件端口的反射信号以及从该端口传向另一端口的信号来描述微波网络,具体定义如下: S11 = 输入端反射系数(输入匹配

    3.1K30发布于 2021-08-18
  • 来自专栏ElecDeveloper

    射频&天线设计-Smith应用实例

    一、前言 关于Smith圆图的由来及知识点总结和软件获取请查阅《射频&天线设计-Smith圆图》。 有幸与村田和顺络的伙伴进行线下合作交流,让他们把自己的主推高频射频电感电容汇列成表给我,后面整理好可以分享出来。

    1.5K20发布于 2021-08-19
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    DSMBGA让射频前端更多创新

    随着 5G 的推出,蜂窝频段显著增加,需要创新的解决方案来包装用于智能手机和其他支持 5G 的设备的射频前端模块。双面成型球格栅阵列 (DSMBGA) 是此类解决方案的一个最佳示例。 https://amkor.com/dsmbga 引用: 5G智能手机包装趋势2021年报告,约尔·德维洛普,2021年 移动手机手机手机RF前端技术2021年报告,约勒Développment,2021年 射频前端产业观察

    81810编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏ElecDeveloper

    射频&天线设计-Smith圆图

    史密斯圆图是Phillip Smith发明的用于简化各种系统和电路的阻抗匹配电路计算的一种图形化工具,其建立在反射系数复平面(Гr,Гi)上,由阻抗圆图、导纳圆图和等反射系数圆叠加而成。

    3.9K31发布于 2021-08-19
  • 来自专栏ElecDeveloper

    射频&天线设计-阻抗匹配

    阻抗是电阻与电抗在向量上的和,阻抗匹配是信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系;这种关系是为了实现负载阻抗和信源内阻抗之间的传输不发生反射或者反射极小,没有反射表明所有能量都被负载吸收了,实现了最大功率传输,反之则在传输过程中有能量损耗;为了实现上述目的,要求负载阻抗和传输线的特征阻抗相等

    3.8K41发布于 2021-08-18
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