射频中的旁路与去耦设计时注意的要点
电子元件2026-03-05
射频电路工作频率高,与数字、模拟电路相比,射频电路非理想特性众多,寄生效应复杂。实际应用中,需要对射频信号串扰、不同器件间隔离等做良好处理,稍有不慎,便会出现干扰、震荡等问题。在射频电路的测试中,实测
电子元件2026-03-05
射频电路的调试工作量非常大,几乎所有电路都需要调试,为了满足整机指标要求,减少盲目性,确保电路的一致性,提高产品的可生产性,需要对调试环境、调试方法、调试要求进行规范,所有项目,所有作业人员,应该按本
片上变压器的应用:增益增强
电子元件2026-03-05
在射频电路里,尤其是放大器和振荡器,我们一般都需要使用电感将电容谐振掉,在所需的工作频率出提供一个高的阻抗,用来提高此频率的增益。为了说明变压器可以提高增益,我们先从简单的RLC并联谐振腔看起。
电子元件2026-03-05
什么是去耦和旁路?去耦和旁路可以防止能量从一个电路传播到另一个电路上去,进而提高电源分配系统的质量。
射频调制器电路图
电工基础2026-03-05
射频调制器电路图
高输出电平射频调制器电路
电工基础2026-03-05
高输出电平射频调制器电路
秒懂FSK技术及基于CC1000的射频光传输设计
电工问答2026-03-05
在本文中,小编将介绍什么是fsk,它的原理又是什么?基于CC1000的射频光传输设计又该如何实现?下文都有解释,还有相关的设计程序图。
电工问答2026-03-05
随着低功耗蓝牙无线技术试图进攻低功耗市场,我们可以预见到新的无线电标准将要占据PC市场一席之地。这篇文章比较了蓝牙4.0无线技术和专用协议在HID市场的应用。
蓝牙射频调变模式与测量
电工问答2026-03-05
1 引 言 蓝牙是一种无线个人区域网络(WPAN)技术,IEEE将其作为802.15.1,它具有非常广阔的应用前景。由于蓝牙EDR用移相键控(PSK)调变模式替代标准速率的高斯频移键控(GFSK),实现较高数据传输率,
薄膜贴片式电阻具有良好的射频特性
电子元件2026-03-05
在低频电子学中,最普通的电路元件就是电阻,它的用途非常广泛,主要是将电能转换成热能产生压降。
日本米兹牌射频调制盒电路原理图
电工基础2026-03-05
日本米兹牌射频调制盒电路
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