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能够“听”到自己声音的无线电

无线通信并不能实现无处不在的覆盖。我们都遇到过这种情形:电话中断,网页有时需要很长的时间来加载。在无线覆盖区内之所以会出现这样的“漏洞”,最根本的原因是现在绝大多数无线网络的配置为星型网络,也就是在中心位置有一个基础设施,比如手机信号塔或路由器,它与周围呈放射状分布的所有移动设备进行通信。

  • 2022-01-07
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SAW滤波器WLP封装中腔体抗模压塌陷研究

通过对声表面波滤波器晶圆级封装结构的探讨,针对在模组封装时器件塌陷成因进行了有限元仿真模型研究,模拟了不同模压量对器件中腔体最大的塌陷量位置。经过实验验证,提出了一种新的金属加强结构,在3Mpa较高模压量时塌陷量几乎为0,解决了声表面波滤波器晶圆级封装芯片灌封压力导致的塌陷问题,降低了器件及模组失效风险,是一种声表面波滤波器晶圆级封装的新技术。

  • 2022-01-07
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高级SiP设计实现直接RF数据转换系统

随着ADC和DAC的性能规格、形状参数和新的传感器技术(Rx和Tx)的不断发展,RF数据转换系统正在发生快速变化。在这期间,一个系统级的设计问题一直存在,即如何平衡模拟和数字电路的设计,以实现最大的软件/系统灵活性(从传感器到数字处理单元的输入/输出)。这个基本问题需要系统设计师划分(或组合)数据转换电路器件,并结合模拟和数字信号的布线,实现多种服务的软件最大化。现在,随着高级的SiP(系统级封装)组装技术的发展,数据转换器系统的设计正逐步从硬件中心向软件中心转变。Teledyne e2v的SiP设计、发展和组装的专业技术革新了系统级设计,可实现最大的灵活性并支持多任务的应用。利用最先进的技术(倒装芯片、有机封装等)开发的RF混合信号数字处理应用可用于工业、医疗、航空电子、仪器、电信、军事和宇航等应用。Teledyne e2v在高级SiP设计和组装技术方面拥有超过40年的经验,可帮助系统设计师实现高级数据转换系统平台的最高性能和最大价值。

  • 2022-01-07
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从基带到射频:数据在手机和基站内的奇妙旅程

基本频带是指一段特殊的频率带宽,也就是频率范围在零频附近(从直流到几百KHz)的这段带宽。处于这个频带的信号,我们成为基带信号。基带信号是最“基础”的信号。 现实生活中我们经常提到的基带,更多是指手机的基带芯片、电路,或者基站的基带处理单元(也就是我们常说的BBU)。

  • 2022-01-07
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2021年值得关注的12大技术趋势

站在 2020 年的基础上,2021 年将是技术不断完善和创新的关键一年,我们将看到更多的可能和方向,比如建筑设计与健康的融合、虚拟空间下的零售体验、科技在社交隔离举措下的加速应用、为算法注入情感数据后对客户体验的改善等。

  • 2022-01-07
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自主LTCC材料的毫米波滤波器

基于“中国科学院数据云”平台,开展了LTCC介质材料数据库建设。针对LTCC材料的特点优化了数据结构,涵盖基本组成信息、结构信息、烧结信息、微波介电性能、磁学性能等全方位的数据信息。目前,该数据库已收录包括自有实验数据和文献数据、涵盖LTCC微波介质材料、LTCC铁氧体材料等领域的有效数据5800余条。后继将对该数据库进行进一步的完善和丰富,使其成为该领域数据共享的关键节点,为LTCC领域新材料开发发挥重要作用。

  • 2022-01-07
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集成天线封装的毫米波雷达有什么好处

典型的雷达传感器包括雷达芯片组以及其他电子组件,例如电源管理电路,闪存和组装在PCB上的外围接口器件。发送和接收天线也通常在PCB上实现,但是要实现高天线性能,需要使用高频基板材料,例如Rogers的RO3003,这会增加PCB的成本和复杂性。此外,天线最多可占用电路板空间的30%

  • 2022-01-07
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全距离测量150kHz导航信号放大检波

导航电磁信号是频率为150kHz的电磁场信号,它是由 全国大学生智能车竞赛[1] 中的节能信标组的 无线充电线圈[2] 发送的高频电磁信号。由于该频率较低,在 分析无线充电线圈产生的导航信号在自绕工字型电感中的感应电动势[3] 中将该线圈所产生的交变磁场按照磁偶极子的磁场分布来进行分析。在超过线圈半径三倍距离以上,按照文献 Magnetic Dipoles[4] 中的分析方式,磁场强度将随着距离的三次方进行衰减。

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