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  • 什么是諧波失真?
    諧波失真(Harmonic Distortion)是指當一個正弦信號通過非線性器件或系統(tǒng)時,輸出信號中除了原始輸入信號(基波)的頻率成分外,還產生了頻率為基波頻率整數倍的新信號成分,這些新產生的信號成分就被稱為諧波,而諧波的存在導致輸出信號偏離了理想的正弦波形,這種現象即為諧波失真。
    什么是諧波失真?
  • 如何理解無源器件的噪聲系數?射頻小白必備!
    在射頻系統(tǒng)設計中,噪聲系數是評估系統(tǒng)性能的關鍵指標之一,它反映了信號通過系統(tǒng)后信噪比的惡化程度。有源器件的噪聲系數,比較容易理解,但是對于無源器件,不接入電源,也沒有放大,怎么能夠對噪聲系數產生影響呢?我們今天一起來瞅個究竟......
    如何理解無源器件的噪聲系數?射頻小白必備!
  • 淺談軟件無線電(SDR)和射頻片上系統(tǒng)(RFSoC)在通信中的作用
    顧名思義,軟件定義無線電是一種工作在射頻頻段的無線通信系統(tǒng),它可以通過軟件進行高度配置。軟件定義無線電并非嚴重依賴專用硬件組件,而是借助軟件來定義和控制無線電功能的諸多方面。
    淺談軟件無線電(SDR)和射頻片上系統(tǒng)(RFSoC)在通信中的作用
  • 什么是熱噪聲?
    熱噪聲是由于導體中自由電子的熱運動而產生的隨機電壓或電流波動,是一種固有噪聲,存在于所有具有電阻的元件中,無論元件是否處于工作狀態(tài)
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    05/20 10:14
    什么是熱噪聲?
  • 淺談差分傳輸中共模噪聲
    噪聲是一種不期望出現的干擾,它會在電子電路中對期望信號造成干擾,從而給系統(tǒng)引入誤差。我們?yōu)橐种圃肼暦至克扇〉膽獙Υ胧?,取決于噪聲是共模噪聲還是差模噪聲。在本文中,我們將了解共模噪聲是如何對差分信號產生干擾的。然后,我們將討論差分互連中共模噪聲的來源,重點關注時序偏移問題。
    淺談差分傳輸中共模噪聲
  • 射頻基礎知識---你真的清楚巴倫(Balun)是什么嗎?
    巴倫(Baluns)是一種在平衡信號和非平衡信號之間進行轉換的設備,最初設計用于驅動電視發(fā)射系統(tǒng)中使用的差分天線。從那以后,巴倫的應用范圍已擴展到包括平衡混頻器、放大器以及各種類型的信號線。然而,盡管巴倫應用廣泛,但初學者可能會發(fā)現,現有的關于巴倫的信息零散且令人困惑。本文旨在概述巴倫的工作原理,以及其一些最重要的性能參數和應用。
    射頻基礎知識---你真的清楚巴倫(Balun)是什么嗎?
  • 一文講透SAR ADC基礎知識
    這里展示了一個逐次逼近寄存器型(SAR)轉換器的非常簡單的框圖。開關、采樣電阻(RSH)和采樣電容(CSH)構成了采樣保持電路。當開關閉合時,采樣保持電路將充電至輸入信號電壓VN。當開關斷開時,電容器上的電壓將保持在前一步中采樣得到的電壓值。
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    05/09 13:30
    一文講透SAR ADC基礎知識
  • 幾種基于Doherty結構的GAN氮化鎵功放設計方法介紹
    功率放大器是現代無線通信系統(tǒng)中最重要的組件之一。理想情況下,它們能夠以高線性度和高效率提供高輸出功率。但通常在這三個關鍵的功率放大器性能參數之間需要進行權衡取舍,而且具有最高輸出功率和線性度的放大器往往會犧牲效率。
    幾種基于Doherty結構的GAN氮化鎵功放設計方法介紹
  • 射頻基礎知識---調制信號的功率測量
    射頻信號的信道功率指的就是:在指定信道帶寬內的總功率。下圖展示了一個典型數字調制信號的信道功率。請注意,這個信號是一個調制信號:其頻譜具有較寬且有點像噪聲的形狀,沒有明顯的譜線。該信道寬5MHz,信號占據了大部分的頻率范圍,在接近信道邊緣時信號強度逐漸減弱。頻譜分析儀對規(guī)定信道內的所有功率進行積分,并將結果顯示為-20.86dBm。?
    射頻基礎知識---調制信號的功率測量
  • 深入淺出 Friis 傳輸公式
    在前面的文章中,我們一起學習了天線的輻射原理(鏈接1),以及天線增益和極化,今天我們一起學習一下天線另一個重要公式——Friis 公式。Friis 公式看似簡單,卻蘊含著無線通信的核心奧秘,精準地描述了發(fā)射天線與接收天線之間的功率傳輸關系 ,無論是日常使用的手機通信,還是探索宇宙的衛(wèi)星通信,其身影無處不在,是構建現代無線通信大廈的關鍵基石。而這個公式的提出者,正是一位在通信領域舉足輕重的人物 ——Harald T Friis。
    深入淺出 Friis 傳輸公式
  • PCB設計時的疊層選擇
    下圖展示的是一塊四層板,但相關內容也可應用于層數更多的電路板。印刷電路板的核心是一塊剛性的玻璃纖維板,其頂部和底部都覆有銅箔。核心部分基本上就是一塊兩層板。為了增加層數,會使用一種帶有膠水的薄玻璃纖維片,即半固化片(prepreg),來粘貼頂部和底部的銅箔。這個示例印刷電路板顯示了非常常見的厚度。例如,62mil厚的電路板被認為是標準的板厚,7mil厚的半固化片也很常見。通常,核心部分相當厚,而半固化片很薄。因此,頂層非??拷诵牟糠值捻敳浚讓觿t靠近核心部分的底部。
    PCB設計時的疊層選擇
  • 收發(fā)信機基礎知識介紹---發(fā)射和接收機的類型
    本文將對發(fā)射機和接收機進行比較,重點介紹它們之間的差異以及不同的類型。發(fā)射機是一種用于將信號從一個地方傳輸到另一個地方的設備。該信號包含以語音、視頻或數據等形式存在的信息。發(fā)射機使用天線將信號發(fā)送到空中,并根據系統(tǒng)設計采用調制技術,以便在特定距離上傳輸信號。它還使用放大器來增強信號的幅度,確保信號能夠到達所需的傳輸距離。
    收發(fā)信機基礎知識介紹---發(fā)射和接收機的類型
  • 射頻基礎知識---功放(PA)的相關參數介紹(一)
    系統(tǒng)設計師常常為功耗問題而煩惱。在依靠電池供電的移動設備中,一次充電后的通話時長取決于電池容量和設備的功耗。功耗越低,設備的續(xù)航時間就越長。對于基站而言,雖然可能不存在電池供電的問題,但網絡的能耗成本會不斷累積。當然,任何設備中浪費的電能都會產生熱量,而這些熱量必須被散發(fā)出去。
    射頻基礎知識---功放(PA)的相關參數介紹(一)
  • 淺談天線單元在相控陣中的作用
    幾十年來,相控陣天線已在各種應用中得到使用。最近,隨著頻率的提高,相控陣天線在移動無線通信領域變得愈發(fā)重要,因為較高的頻率使得更小尺寸的天線陣列成為可能。工作在頻率范圍2(FR2)頻段(24.25GHz至52.6
    淺談天線單元在相控陣中的作用
  • 射頻設計中的關鍵指標:ACLR及其優(yōu)化
    在射頻設計領域,工程師們需要應對眾多復雜的系統(tǒng)指標,如EVM(誤差矢量幅度)、VSWR(駐波比)、NF(噪聲系數)和ACLR(鄰道泄露比)等。這些縮寫術語對于初學者來說可能令人困惑,但理解它們對于掌握射頻系統(tǒng)設計至關重要。今天,我們將深入探討一個重要的射頻指標——ACLR。
    射頻設計中的關鍵指標:ACLR及其優(yōu)化

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