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今天我们来谈谈微波射频的核心设备,也就是滤波器,希望对小伙伴们有所帮助。低通滤波器: f1=0, 0~f2的频率允许通过,高于f2的频率被抑制。高通滤波器: f2=∞,f1~∞的频率允许通过,抵于f2的频率被抑制。带通滤波器: f1~f2的

射频滤波器的分类、示波器图、技术参数详解

随着微波射频成为当下前景可观的半导体行业子产业之一,越来越多的射频滤波器被应用在实际中,这也要求许多射频工程师精通射频滤波器,今天我们来盘点下那些常见的射频滤波器的结构形式。按谐振子实现方式分为集总元件、分布参数滤波器两种。分布参数又分为印

盘点那些常见的射频滤波器的结构形式

作为一个射频工程师,不仅要处理常见的射频问题,也要负责滤波器的设计方法,今天将分享板线交叉指状式带通滤波器的设计方法及设计思路,需要注意的是该滤波器只适用于中等带宽到宽通带。一、简单原理当采用窄带到中等带宽结构形式来设计宽通带的带通滤波器时

板线交叉指状式带通滤波器的设计方法

相比射频工程师,微波工程师虽然名声没那么大,但依然是无线通信、通信基站等多种领域不可或缺的重要岗位之一,今天我们来学习微波工程师进阶内容,也就是微波功率放大器(简称:功放)的线性化技术。一般来说,微波功放广泛应用于对微波功率有一定要求的各种

​详谈微波功率放大器的线性化技术

微波功放一直以来是无线射频电子设备的重点部分,很多半导体厂商都会选择微波功放进行生产,那么在生产过程中必然会有些问题,今天我们来盘点微波功放的生产工艺问题有哪些?一、合理选择功放管功放管是微波功放的有源器件,放大功能主要由它来完成,选择时首

微波功放的生产工艺问题有哪些?(上)

之前,我们更新了微波功放的生产工艺问题有哪些的上篇,今天我们将更新该系列的下篇,希望对小伙伴们有所帮助。欲看上篇可点击右侧链接《微波功放的生产工艺问题有哪些?(上)》。五、结构问题微波功放的工作频率高,匹配网络多为微波腔体或微带电路,它对器

微波功放的生产工艺问题有哪些?(下)

随着华为和苹果旗舰手机的推出,主打卫星通信功能,卫星通信开始步入人们的眼里,很多人好奇卫星通信到底是什么?我们日常生活中有哪些卫星通信设备,今天我们将盘点常见的卫星应急通信系统。1、卫星地面站除了可使用高空卫星进行通信外,还可在地面安装布置

​常用的卫星应急通信系统有哪些?

随着5G网络大规模应用推广,天线基站等已成为现在城市或乡村必不可少的基础设施建设,自然也促生了射频天线设计,那么若是遇到射频天线的设计,我们该如何提高自身的设计技巧,尽快打造出完美的天线产品?一般来说,如图所示,该图片展示的是天线FM175

射频天线的电路组成及PCB设计技巧

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

影响超高频RFID读取率的因素有哪些?

射频识别(RFID)是由1960年雷达技术所衍生的一种无线通信技术,特点是可通过无线电信号来识别特定的目标,并读取写入相关数据,与识别目标进行数据交换,虽然光看名字很多人都不熟悉,甚至认为无关紧要,但事实上,RFID技术与人们日常生活息息相

​无线射频识别技术和RFID系统组成部分