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电磁波,这个无处不在却又神秘莫测的物理现象,是现代通信、科技和工业领域的基石,从无线电波到伽马射线,电磁波谱涵盖了七种主要类型,每种类型都有其独特的原理、特点及应用场景。1、无线电波原理:由振荡电路产生的交变电磁场。特点:波长长,频率低,穿

走进电磁波,了解电磁波的七大类型

射频工程师在处理无线通信、雷达、微波系统等领域时,经常会被要求进行单位转换,针对这些需求,射频单位转换公式是必不可少的,学好这些公式可大幅提高工作效率,保证项目准确性。下面将介绍工程师必须牢记的几个核心单位转换公式。1、频率转换在射频领域时

射频工程师必看:关键射频单位转换公式详解

随着5G时代的到来和“芯片国产化”的热潮,相控阵、卫星通信、雷达电子、遥测等微波子行业开始兴起,分批成为国家政府、企业组织的重点战略产业,但微波集成电路(MMIC)工程师却面临着越来越大的人才缺口问题,供不应求已成为MMIC工程师的常态。不

MMIC时代已来临,掌握MMIC开发技术迫在眉睫!

微波电子学中,PCB阻抗匹配可以确保高频微博信号高效从源点传输到负载点,避免信号的反射,进而提升整个PCB系统的能源效益,现在本文将介绍PCB阻抗匹配技术,希望对小伙伴们有所帮助。1、PCB阻抗匹配技术是什么?是指通过调整PCB上传输线的

PCB阻抗匹配技术的分类及特点详解

微波电子管是一种用于产生、放大和调制微波信号的电子器件。它是在微波频段工作的一种放大器,相比于普通的半导体器件,具有更高的功率、更宽的频带和更低的噪声。微波电子管基本结构微波电子管的基本结构包括阴极、阳极、网极、漏极、螺旋线、腔体等部分。阴

走进电子器件,了解微波电子管

摘要这些分立式GaAs pHEMT采用经过验证的标准0.25um功率pHEMT生产工艺设计。该工艺在高漏极偏置工作条件下通过先进的技术优化微波功率和效率。这些器件的工作频率范围为直流至20GHz。凭借这种性能水平,这些器件非常适合用于高效率

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明佳达电子Mandy 2024-06-25 15:56:00
分立式GaAs pHEMT QPD2018D QPD2025D QPD2040D 射频晶体管,非常适合用于高效率应用

在电子工程领域中,会遇见各种各样的PCB板,其中之一是罗杰斯(Rogers)PCB,靠着优越的性能及材料特性,广泛以用于高速信号传输、微波天线及射频产品等高端电子,本文将简要概述罗杰斯PCB板,希望对小伙伴们有所帮助。1、罗杰斯PCB板是什

罗杰斯Rogers PCB板是什么?有什么区别?

随着无线通信技术的飞速发展,射频微机电系统(RF MEMS)作为连接微电子与微机械领域的桥梁,正逐步成为提升无线通信设备性能、实现小型化、集成化及多功能化的关键技术,本文将给予当前射频封装技术的现状,分析探讨RF MEMS的前沿研究方向及前

射频MEMS的研究方向及未来前景分析

Keysight PathWave EMPro 是一个三维建模与仿真环境,可用于分析高速和射频/微波元器件的三维电磁效应。EMPro 可以与 ADS 进行联合仿真,在制作物理原型之前,通过电磁(EM)仿真进行深入分析, 利用电路仿真实施综合电磁分析。运行电磁仿真可能需要几个小时的时间。通过将电磁仿真

Keysight EMPro 2023 电磁设计软件分享

相控阵技术远非新技术,已经在各种军事应用中用了几十年了。然而如今,该技术在频段2的5G系统中的应用正迅速获得关注,这是因为该技术能改善信号强度、增益、方向性和带宽等多方面的性能。相控阵使用多个天线单元,通过改变每个单元的相对相位来控制辐射方向图或波束。通过微波传输线和功率分配器系统连接天线单元。在相

相控阵天线:从军用到5G