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相控陣天線方向圖——第2部分:柵瓣和波束斜視
關于相控陣天線方向圖,我們將分三部分介紹,這是第二篇文章。 在第一部分中,我們介紹了相控陣轉向概念,并查看了影響陣列增益的因素。在第二部分,我們將討論柵瓣和波束斜視。柵瓣很難可視化,所以我們利用它們與數字轉換器中信號混疊的相似性,將柵瓣想象為空間混疊。接下來,我們探討波束斜視的...
2020-07-14
相控陣天線方向圖 柵瓣 波束斜視
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邊緣網絡向智能化和計算增強方向演進
“永遠在線,始終連接”(Always On, Always Connected)如今已經成為深入人心的生活方式,手機在其中扮演著至關重要的角色。它可以讓我們隨時隨地獲得數據,并實時通過多種溝通工具和他人保持聯系。這種信息獲取方式從根本上改變了我們做決定的方式,并進一步重塑著我們的行為。
2020-07-13
邊緣網絡 移動設備 物聯網
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超聲換能器參數測試
超聲行業與電子行業息息相關,其核心器件換能器的好壞,直接決定了超聲產品的性能。換能器頻率較高,如何準確測試換能器的功率、效率,一直是行業難點。本文將為您提供優質解決方案。
2020-07-13
超聲換能器
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在隔離RS-485節點中分割隔離電源的選擇和解決方案
ADI公司的集成RS-485隔離收發器產品組合提供出色的靈活性和性能,能夠滿足極具挑戰性的系統設計要求,與光耦合器方法相比具有明顯的優勢。
2020-07-10
RS-485節點 隔離電源 解決方案
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詳解超聲波生成器的原理
頻率在 2000 赫茲以上,不觸及人類聽覺的機械振動波。超聲波作為一種非接觸式檢測方法,與其他技術方法相比,在惡劣環境中具有較強的適應力,不受光和顏色的影響,相比其他技術具有結構簡單,成本低的優點,更適合近距離測距。
2020-07-09
超聲波生成器 超聲波
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ADALM2000實驗:共發射極放大器
共發射極放大器是三種基本單級放大器拓撲之一。BJT共發射極放大器一般用作反相電壓放大器。晶體管的基極端為輸入,集電極端為輸出,而發射極為輸入和輸出共用(可連接至參考地端或電源軌),所謂“共射”即由此而來。
2020-07-08
ADALM2000 共發射極放大器
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第八屆中國電子信息博覽會重磅重啟,看點大揭秘(上)
2020年8月14-16日,以“創新共享 開放合作”為主題的第八屆中國電子信息博覽會(CITE2020)即將在深圳會展中心重磅重啟。本屆展會設立5G和物聯網、智慧家庭、人工智能、智能網聯與新能源汽車、智能制造與機器人、信息安全、大數據與存儲、集成電路等8大主題展區,10個展館,有多個國家和地區的1800加...
2020-07-08
電子信息博覽會 5G 物聯網 人工智能
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射頻工程師必看:傳輸線的全反射狀態
我們在前文講述電壓駐波比的文章中提到過傳輸線的狀態,即完全匹配狀態,完全反射狀態和部分比配狀態。我們知道,完全匹配狀態下,是不存在駐波的,即駐波比 VSWR 為 1. 完全反射狀態下,會形成純駐波,電壓駐波比 VSWR 為無窮大。
2020-07-08
射頻 傳輸線 全反射
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基于相控陣天線系統的DMTL移相器設計
隨著 5G 發展,相控陣天線被廣泛應用于高增益、高效率、多波束的天線系統。在相控陣天線通過移相器可以將輻射波束掃描到不同方向。為了提高相控陣系統的整體性能,尤其是在發射信道中,要求移相器具有低損耗、寬帶、低功耗、體積小、功率處理能力強的特點。因此,分布式 MEMS 傳輸線(DMTL)移相器...
2020-07-06
相控陣天線系統 DMTL移相器 MEMS 移相器
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