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自从无线通信发展到第五代局域网(5G)后,越来越多电子设备开始配备5G功能,其中要用最广泛的莫过于5G手机。5G手机市场千变万化,谁能抓住机遇占得蛋糕?近期,知名市场调研机构Counterpoint发布关于5G手机的最新数据报告,该报告显示
PCB高频板材,作为现代电子工业中的关键技术材料,专为应对高频率信号传输及微波领域的需求而生。它们不仅承载着电路元件的连接,更在高速数据传输、无线通信、雷达系统等领域发挥着不可或缺的作用。1、按材质分类有机材质:包括酚醛树脂、玻璃纤维/环氧
随着无线通信技术不断进化,用户对数据传输速度、延迟和能效的需求急剧增长。在5G技术大规模商用的背景下,通信行业正面临全新的挑战和机遇。作为未来通信技术的关键支撑,3D处理器正迅速崭露头角,成为优化无线通信性能的潜在突破口。相比传统的二维(2
随着电子技术及无线通信技术的飞速发展,高频、高速、高密度早已成为现代电子产品的显著特征。在高速PCB设计中,我们会遇见各种各样的问题,从板材选择到布局布线,再到EMC控制等,每一步都需要谨慎考虑,本文总结了高速PCB设计中可能会遇见的66个
Wi-Fi(Wireless Fidelity)作为现代无线通信的重要技术之一,广泛应用于家庭、办公室及公共场所。为了确保多个设备在共享无线信道时能够高效、有序地传输数据,Wi-Fi采用了一套复杂的机制,其中载波监听与冲突避让机制是关键所在
什么将取代5G?随着5G技术继续在全球推广,这个问题一直萦绕在研究人员、工程师和技术爱好者的脑海中。虽然5G仍处于部署的早期阶段,但其继任者6G的开发已经开始。6G有望提供更快的数据传输速度、更高的能源效率,以及将更多设备连接到互联网的能力
随着时代的发展,人们开始意识到时间的重要性,智能手机、电脑等各种设备都会标注着时间,但这些时间存在一定的误区,那么有准确的时间吗?据报道,在中国科学院国家授时中心,安放着中国自主研制的原子钟,这是世界上目前在应用的最先进计时设备,如果能够连
正交混频器是一种常用的电路元件,用于将两个信号进行混频,同时保持信号的正交性(相位差为90度)。正交混频器通常用于无线通信系统中,在频率合成、解调、调制等方面都有重要应用。工作原理: 正交混频器的工作原理基于使用两路正交的本振信号(I/Q信
随着无线技术高速发展,现在局域网基本上以5G和5.5G为主,5G网络已经覆盖了绝大多数地区,人们开始好奇6G什么时候到来,6G技术进展到什么程度?针对这各问题,我国6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长 王志勤接受媒体采访时明确表示:“我
1、直播时间2022年11月10日 晚8点直播结束后扫码添加助教领取课件备注:汪老师直播课件2、背景介绍随着无线通信技术深入研究和应用发展,在相控阵、卫星通信、雷达、电子对抗、遥测等领域,射频和微波工程正师面临着越来越大的缺口,而无线工程师供不应求已经成为了通信行业面临的重要困境。微波工程师不同于硬件工程师,射频工程师对通信理论,硬件仿真技术等有较高的要求,这也是很多硬件工程师转射频工程师难以逾越的障碍,同时也是行业中射频工程师“稀缺”的重要原因。基于此,掌握射频电路的理论和开发技术将成为每一位工程师成长的重要里程碑,同时射频电路也是迈向高薪岗位,获得更强竞争力的重要技术。3、直播能帮到用户些什么[1] 理解射频收发机的原理和架构;[2] 理解相控阵、卫星通信、雷达等微波系统的设计原理;[3] 理解ADS/HFSS软件在射频电路、射频系统开发中的应用;[4] 理解滤波器、放大器、混频器、PLL等射频器的应用和设计原理;[5] 掌握板级射频收发机系统的设计流程和设计技术。4、直播大纲[1] 射频收发机架构;[2] 滤波器、放大器、混频器、PLL等射频器的原理和设计思想;[3] 板级收发机的系统设计、器件仿真、原理图设计和微波PCB设计技术。5、课程主要讲了哪些知识点课程主要讲了零中频接收机、超外差接收机、双变频发射机的架构和板级设计技术,并详细讲解了放大器、混频器、VCO、限幅器、滤波器等射频器件的核心技术与应用。