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TI毫米波芯片普通幀波形配置介紹
TI的毫米波芯片采用的是FMCW(調(diào)頻連續(xù)波),支持普通幀和高級(jí)幀。本文以AWR1843和AWR6843為例,介紹如何進(jìn)行普通幀配置的配置,以及配置的注意事項(xiàng)。
2023-11-23
TI 毫米波芯片 幀波形
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pHEMT功率放大器的有源偏置解決方案
假晶高電子遷移率晶體管(pHEMT)是耗盡型器件,其漏源通道的電阻接近0 Ω。此特性使得這些器件可以在高開關(guān)頻率下以高增益運(yùn)行。然而,如果柵極和漏極偏置時(shí)序不正確,漏極溝道的高電導(dǎo)率可能會(huì)導(dǎo)致器件燒毀。本文探討耗盡型pHEMT射頻(RF)放大器的工作原理以及如何對(duì)其有效偏置。耗盡型場效應(yīng)晶體管(F...
2023-11-22
pHEMT 功率放大器 有源偏置
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低功耗毫米波雷達(dá)在泊車輔助應(yīng)用中優(yōu)于超聲波的原因
當(dāng)今的泊車系統(tǒng)主要使用了超聲波傳感器,這是一種可以感應(yīng)附近物體的低成本解決方案。盡管這種技術(shù)已發(fā)展成熟,但是原始設(shè)備制造商 (OEM) 必須滿足成本敏感市場中泊車輔助和自主泊車應(yīng)用不斷發(fā)展的要求,而一級(jí)制造商也發(fā)現(xiàn)從超聲波感應(yīng)中挖掘更多性能所帶來的回報(bào)在不斷見少。
2023-11-21
毫米波雷達(dá) 泊車輔助應(yīng)用 超聲波
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帶寬的重要意義:5G頻譜
所謂 “頻譜”,是指特定類型的無線通信所在的射頻范圍。不同的無線技術(shù)使用不同的頻譜,因此互不干擾。由于一項(xiàng)技術(shù)的頻譜是有限的,因此頻譜空間存在大量競爭,并且人們也在不斷開發(fā)和增強(qiáng)全新的、高效率的頻譜使用方式。
2023-11-21
帶寬 5G頻譜
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“億”招搞定奇怪頻點(diǎn)超標(biāo)問題
在高速發(fā)展的數(shù)字化時(shí)代,電路中的時(shí)鐘信號(hào)頻率也越來越高,由于時(shí)鐘信號(hào)在頻譜上表現(xiàn)為能量集中的窄帶頻譜,這常常給我們的產(chǎn)品過EMI測試帶來極大的困擾。除此之外,電路上還可能存在一些預(yù)期以外的類時(shí)鐘干擾,在頻譜上表現(xiàn)為窄帶峰值,令人不知所措。本期小編將和大家一起來探討如何應(yīng)對(duì)電路中那...
2023-11-20
頻點(diǎn)超標(biāo) 時(shí)鐘信號(hào)頻率
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MCU 中的內(nèi)部振蕩器調(diào)整
由于其缺點(diǎn),MCU 中的內(nèi)部振蕩器配備了微調(diào)其頻率的機(jī)制,與樂器不同。這通常是通過微型電容替換盒調(diào)整振蕩器 RC 電路中的電容來完成的。
2023-11-20
MCU 內(nèi)部振蕩器
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『這個(gè)知識(shí)不太冷』探索5G射頻技術(shù)(下)
5G愿景的真正實(shí)現(xiàn),還需要更多創(chuàng)新。網(wǎng)絡(luò)基站和用戶設(shè)備(例如:手機(jī)) 變得越來越纖薄和小巧,能耗也變得越來越低。為了適合小尺寸設(shè)備,許多射頻應(yīng)用所使用的印刷電路板(PCB)也在不斷減小尺寸。因此,射頻應(yīng)用供應(yīng)商必須開發(fā)新的封裝技術(shù),盡量減小射頻組件的占位面積。再進(jìn)一步,部分供應(yīng)商開...
2023-11-16
5G 射頻技術(shù)
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如何直觀的理解波導(dǎo)中微波的模式(TE\TM\TEM)?
光的傳播形態(tài)分類:根據(jù)傳播方向上有無電場分量或磁場分量,可分為TE\TM\TEM三類,任何光都可以這三種波的合成形式表示出來。三者可以這樣記憶:橫電磁波就是電和磁都是橫著的,橫電波只有電場是橫的,橫磁波就只有磁場是橫的。
2023-11-16
波導(dǎo) 微波 模式
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解析奇特的音頻振蕩電路
這是一本非常早之前就購買的一本有趣的書,今天看到這個(gè)RobCom 聲效電路,電路中 C1的存在比較奇怪。另外,對(duì)于什么叫 RobCom聲效不明白。下面搭建一下這個(gè)電路,聽聽看,究竟是什么聲效。
2023-11-14
音頻振蕩器 電路測試
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