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如何选择显示检波器

之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为在宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有一定的要求。如果选择的检波器不合适,那么将无法准确完成测试。本文的目的也是想让初学者对这一块内容有更多的认识,从而能够根据所测参数选择合适的检波器。

  • 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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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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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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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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关于信号调制的基本概念(基带调制vs射频调制)

这篇文章主要目的还是想通俗讲一下信号调制的概念,算是信号处理部分关于调制的入门或者导引。但是前提还是需要打一点信号与系统的基础才行,特别是需要对于什么是時域和频域,什么是信号的幅度,相位,频率以及它们相互之间的关系有扎实了解。基础不牢地动山摇。

  • 2022-01-07
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水下电磁探测的研究现状与发展趋势

传统水下探测手段是声探测技术,包括被动声与主动声探测两种方法。主动声探测存在探测目标远、功耗大、易暴露等特点,而被动声探测存在探测距离有限、功耗低、隐蔽性强等特点。随着减振降噪技术的使用,水中目标的辐射噪声级大幅度减小,再加上声线弯曲、声混响等自然条件的制约,被动声探测的难度逐渐显现。为了提高对水下目标的探测能力,亟需研究光、电、磁、红外、热尾流、地震波、压力场、重力场等非声探测技术。相比于声场和其他非声物理场,水下电磁场是水中目标的重要暴露源,国内外研究表明,舰船电磁场是一种可以用来对目标进行探测和识别的信号源。舰船磁场主要分为:稳态磁场(铁磁场、感应磁场、涡流磁场)和交变磁场(轴频磁场、电磁设备辐射产生的磁场)。电场主要划分为:稳态电场(腐蚀相关静电场、感应电场)和交变电场(轴频电场、工频电场、电磁设备向外辐射产生的电场等)。

  • 2022-01-07
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浅谈Wi-Fi6E的技术革新与市场前景

2020 年因为新冠疫情,整个世界无论在日常生活还是经济活动都陷入了停滞状态,但是,对于 Wi-Fi 无线通信技术的革新并没有因为疫情而中断,也因为疫情的影响,许多人改变了原本的生活方式,在家上班、在家学习、远程视频,因为隔离,观看大量影音串流与线上游戏等行为也让人们对于 Wi-Fi 更加地依赖。

  • 2022-01-07
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