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在射频(RF)电路中,许多电子小白没有很好对待地线和电源处理,导致其电路的性能和稳定性非常差。所以本文将分享地线和电源的设计技巧,希望对小伙伴们有所帮助。1、射频电路的地线设计①地线尽可能粗为了降低地线阻抗,地线宽度应尽可能增大,确保电流顺
在射频(RF)电路设计中,信号间的干扰与耦合是影响电路性能的关键因素。为了最小化这种干扰,特别是在RF信号与其他信号(如中频IF信号或电源线)的交互中,十字交叉处理成为了一种重要的设计策略。1、减少干扰RF信号与IF信号或其他信号走线十字交
在射频(RF)电路中,可能会碰见腔体处理这个专业术词,它是确保电路性能稳定、减少干扰和提升整体效率的关键步骤,不过很多小白没听说过,下面科普,希望对小伙伴们有所帮助。1、模块隔离使用腔体将不同射频单元隔离,特别是敏感电路与强烈辐射源之间。在
如果工程师接到了射频电路设计,但电路布局布线实在是太烂了,如何补救?或许可以试试以下方法来优化!1、渐变线处理直接应用:在射频线宽远大于IC管脚宽度时,采用渐变过渡的方式连接,避免阻抗突变。2、圆弧线处理直接应用:射频线无法直线布放时,使用
在射频设备中,如果该设备采用自由对流空气冷却方式,集成电路的布局非常重要,它将决定着散热效率。那么如何做?1、纵长排列将集成电路(如放大器、滤波器等)沿垂直方向(高度方向)拉长布局。确保器件之间留有足够的空间,以促进空气的自然对流。2、横长
在射频电路设计中,元器件的布局对电路性能有着至关重要的影响。一字形布局因其简洁、直接的特点,常被优先考虑用于RF主信号的布局。然而,在实际操作中,由于PCB板和腔体空间的限制,一字形布局并非总能实现。那么需要注意什么?元件间距:确保相邻元件
一、电磁波 电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。电与磁可说是一体两面,电流会产生磁场,变动的磁场则会产生电流。变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场。 在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部返回原电路而没有能量辐射出去
毫米波雷达是一种工作在毫米波波段的雷达,具有体积小、质量轻、空间分辨率高、全天候全天时工作能力以及较强的抗干扰和反隐身能力。毫米波雷达的基本工作原理是利用高频电路产生特定调制频率(FMCW)的电磁波,并通过天线发送电磁波和接
毫米波雷达(Millimeter Wave Radar)是一种工作在毫米波频段(通常在30 GHz至300 GHz之间)的雷达系统,广泛应用于交通监测、无人驾驶、气象监测、安防和工业控制等领域。其硬件部分通常包括以下几个主要组成部分:天线:
射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、中间放大级、末级功率放大级)获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为
大家都知道,如果要设计室外射频无线产品,那么为了图方便,会将射频部分、中频部分、低频部分等部署在同一PCB板上,降低成本,但是这也带来更严重的干扰问题。如何有效防止各电路间的相互干扰问题?1、PCB材质选择采用高Q值基材:选择介电常数较小、
随着无线技术的高速发展,无线定位技术早已在各个领域广泛应用,虽然市场上有各种各样的无线定位技术,但究其根本,大致上可归类为以下七类!一、红外线定位工作原理:通过红外线发射设备发射红外线,待测节点的光学传感器接收信号并计算距离。优点:设备相对
工程师都在知道在设计的时候会考虑到ESD,通常也会使用到TVS二极管。但是重点在于需要多保护,什么时候不需要保护了?这篇文章会对电路进行模拟。一、ESD 保护电路的作用主要就是减少电压和电流,一旦减少,IC的内部ESD保护就可以解决剩下的问题。下图显示了普通PIC16控制器的框图,虽然说并不是所有的
ESD(Electrostatic Discharge),静电释放,指一种现象。这里指静电释放防护器件。TVS (Transient Voltage Suppressor),这表示它是一种瞬态电压抑制器TVS管和ESD管的区别是:工作原理是一样的,但功率和封装是不一样的;ESD主要是用来防静电,寄生
随着无线技术高速发展,越来越多电子设备开始配备射频微波功能,这也很考验工程师的射频设计能力,要想高效设计射频电路,确保电路甚至产品性能,可以遵循以下设计规则。1、精确铜皮形状控制导入DXF文件时,严格控制层映射,确保铜皮形状准确无误。2、自
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