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Wi-Fi双频金属中框天线

学个Antenna:手机天线入门对手机天线的类型进行了科普,学个Antenna:手机天线之宽带匹配原理也用实例让读者了解LC匹配网络的应用。本次推文则通过一个简单金属中框天线的仿真实例对电小天线模式分析-组合法和LC复杂匹配网络进行阐述。

  • 2022-01-06
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IQ正交调制器基础知识和测试详解

标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡,非常适合于通信系统中的直接上变频(零中频调制),因此广泛用于直接上变频发射机,例如蜂窝移动通信、WLAN、UWB超通信系统、蓝牙、GPS 等系统中,是现代无线通信系统中的关键元件。

  • 2022-01-07
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模拟和矢量信号源进阶使用技巧

为了保证输入到DUT的功率是预期值并保证精度,通常会如下图2所示,用功率计(功率测量的不确定度较小)或者频谱仪(功率测量的不确定度较大)测量每一个频点所对应的功率的损耗(偏移),把这个损耗(偏移)补偿到信号源里。具体的实现方法是,如果功率计的读数和信号源的设置功率有差值,那么就把这个差值补偿到信号源的功率偏移功能里,每一个频率点对应一个功率偏移值。当信号源输出指定频率的指定功率时,信号源会自动提高偏移值大小的输出功率,从而补偿功率的损耗。但是,这种方法的明显缺点在于,每个频点对应的功率损耗都不同,要做到精确补偿和每个频点补偿值的手动输入很麻烦。

  • 2022-01-06
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无线电科学与技术中的因子4

无线电科学的基础是麦克斯伟方程。无线电技术的起源是赫兹的工作。赫兹不仅仅证明了麦克斯伟方程所预测的电磁波之存在,也开发了最早的天线,是天线界的鼻祖。马格尼的贡献在于改进与组装,资助与开发了一系列无线电报系统,并在商业上取得成功。

  • 2022-01-07
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自组网设备发射特性的简易测试方法

绝大部分市面上的自组网设备都是采用TDD模式,在对设备进行发射特性(如发射功率、频谱、杂散,邻道抑制比)精准测试的时候,设备需要进入长发模式。很多时候,终端客户无法采用自组网设备厂家的测试方法,无法进入长发模式,本文提出了一种近似长发模式的简易测试方法,适用于市面上的大多数自组网设备,也同样适用于我公司的自组网板卡。

  • 2022-01-07
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射频电路板上的地孔以及仿真说明

初中物理就学过,电压又称电势差,即任意两个电势/电位的差值,一般认为无穷远处的电势为0,通常说的“电压”隐含条件就是相对于0电势的差值,但这个“无穷远处的0电势”太含糊了,实际电路分析的时候不可能去探测到它。好在电压跟绝对电势无关,它只是一个差值,因此我们可以任意选择电路中某一个电位作为参考基准点,人为规定它是0电势点,则这个基准点就称为“地”(Ground)。

  • 2022-01-07
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偶极子天线馈电及倒V天线

偶极子天线两臂角度与阻抗的关系如下:偶极天线两臂角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。

  • 2022-01-06
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从电磁波产生到对称阵子天线

为什么要用呢?根据信号与系统相关知识可知,时域中的正余弦函数在频域里是单频点脉冲。而时域信号中的冲激函数在频域的响应则极为丰富,从低频到高频全频谱覆盖。这也是上节讲到赫兹为什么利用电容器经由电火花隙产生振荡,给他的偶极天线馈电,这种做法在现在看来相当于微波信号源。

  • 2022-01-06
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