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微波功率放大器主要分为真空和固态两种形式。基于真空器件的功率放大器,曾在军事装备的发展史上扮演过重要角色,而且由于其功率与效率的优势,现在仍广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域。后随着GaAs晶体管的问世,固态器件开始在低频段替代真空管,尤其是随着GaN,SiC等新材料的应用,固态器件的竞争力已大

微波射频功率放大器发展概述

在RFID的实际应用中,常常有要求同时读取大量标签的情况,比如对仓库货物数量的盘点,图书馆场景中对馆藏图书数量的盘点,也包括传送带或托盘上数十个乃至上百个货物标签的读取情况。针对多数货物读取的情形,根据其被读取成功的概率称作读取率。在希望读

如何提高超高频RFID标签的读取率?

微波射频往往与天线基站息息相关,毫不夸张地说,微波射频正式天线基站的核心内容,若是要成为天线工程师,需要有限学好微波射频,而学习过程中必然有多种问题,其中之一是塔顶放大器是什么?基站接收灵敏度的提高是一个难以解决的问题,这主要是由于基站接收

微波射频指南:塔顶放大器是什么?

随着5G的应用落地,通信网络和微波射频都得到了极大的发展,越来越多的5G基站被建立在城市及乡村,这也促使电子工程师需要必备微波射频知识,那么其中之一是合分路单元是什么?今天将回答这些问题,希望对小伙伴们有所帮助。合分路单元主要完成收发信双工

微波射频指南:合分路单元是什么?

无线RF射频测试报告检测项目-RF射频实验室。RF是短期的射频,RF是与无线电波传播相关的电磁频谱内的任何频率,当RF电流被提供给天线时,产生电磁场,然后该电磁场能够通过空间传播。许多无线技术都基于RF场传播。这些频率构成电磁辐射光谱的一部

无线RF测试报告检测项目有哪些?

塔顶放大器作为微波射频中常见的仪器仪表,一直以来在无线通信基站里的作用很大,尤其是在随着5G的应用普及中,更是越来越重要,但很多电子工程师在遇到塔顶放大器的散热问题都不知道该怎么办,所以本文将分享塔顶放大器的散热方法。由于无线传播受地形环境

如何解决塔顶放大器的散热问题?

WCDMA双极化65°天线与GSM900双极化65°天线是无线基站基础设施中常见的天线,但很多小白在工作时经常将其混为一谈,导致拖慢项目进度,所以为帮助更好地了解天线,我们来聊聊WCDMA双极化65°天线与GSM900双极化65°天线的对比

WCDMA双极化65°天线与GSM900双极化65°天线

随着5G的大规模应用推广,天线基站已步入人们的日常生活中,这自然也促使了天线种类的增多,其中WCDMA双极化65°天线与GSM900单极化90°天线更是成为天线工程师需要重点了解的存在,所以今天我们来谈谈它们之间的联系及对比。需要注意的是,

WCDMA双极化65°天线与GSM900单极化90°天线

步入21世纪以来,无线通信和半导体已成为本世纪以来利润最大的两大行业,也是各国各企业组织重点策划的核心产业,在此过程中,CDMA800和GSM900系统开始兴起,成为主流的天线系统,所以我们来聊聊关于它们之间的干扰及解决方法。由于CDMA基

CDMA800与GSM900系统间的干扰及解决方法

进阶学习射频天线的知识,很多工程师都不理解WCDMA FDD与WCDMA TDD的共存,甚至被面试官提问却无法作答,所以今天我们来聊聊WCDMA FDD与WCDMA TDD的共存、WCDMA FDD与CDMA2000 1X的共存。1、WCD

详谈WCDMA FDD与WCDMA TDD的共存