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Pasternack博客

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  • 组装射频同轴电缆组件

    组装射频同轴电缆组件 射频同轴电缆组件是一种普遍存在的射频系统连接器产品,几乎在所有射频系统、一些模拟系统以及高速数字系统中都可以找到这种连接器产品。相比较与其他类型的电缆,射频同轴电缆的优势众所周知,但这些优势只有通过适当的同轴电缆组件才可以实现。这篇博文概述了组装射频同轴电缆所需的一般步骤与相关工具,以及这样做的必要性。… 阅读全文

  • 更多ISM频段信息,在这里!

    虽然工业、科学和医学(ISM)无线电频段的创建者初衷不太可能是全世界普遍接受的,但现在ISM频段的大部分使用都是低功率无线通信。很大一部分物联网(IoT)技术依赖于“未经许可的”ISM频段,而非“不受监管的”ISM频段。这是一个重要的区别,特别是对于物联网和无线通信的未来而言,因为这些频段为广泛的使用案例预留了空间。… 阅读全文

  • 高频电介质

    电介质是电气材料的三个主要类别之一,其他两个是导体和半导体。电子系统中常用的电介质有陶瓷、玻璃、宝石和聚合物。电介质或绝缘体被认为是不良电导体,而导体则不同,后者允许电场通过。然而,电介质内存在的电场不同于自由空间中的电场,前者会受到电介质材料特性的影响。这些特性通常被描述为复介电常数,或电介质的介电常数和损耗角正切电特性。当电介质暴露在电场中时,嵌入电介质中的散射体的极化率会感生偶极矩。电介质的体积位移向量的范围是电场强度、自由空间介电常数和极化密度的函数,简称为材料的复介电常数和电场强度。… 阅读全文

  • 浅谈阻抗变换器

    阻抗变换器、电阻式阻抗变压器或最小阻抗变换器均指的是同一射频组件,用于解决一些具有不同标准阻抗的设备、组件和装置的应用中比较常见的问题。例如,许多广播、电视和军事通信系统使用的标准特性阻抗为75欧姆,其中大部分射频测试设备和许多其他组件/装置的标准特性阻抗均设定为50欧姆。此外,还使用93欧姆的标准特性阻抗,通常需与50欧姆系统互连。… 阅读全文

  • 射频硅技术更新

    过去几年来,作为一种新兴射频技术,氮化镓(GaN)一直广受关注,但采用硅研发出的射频半导体同样也取得长足进步,该射频半导体又称作射频覆硅绝缘体(RF-SOI),是能够引爆射频硬件市场的一项半导体技术。 GaN目前仍然是一种相对昂贵且采用小尺寸晶圆的技术,而RF-SOI技术与主流硅制造工艺基本兼容。因此,RF-SOI得益于其高容量特性,容易推动大尺寸晶圆硅工艺技术的发展。由此产生RF-SOI技术,虽然该技术未能表现出RF… 阅读全文

  • 射频铁氧体材料概述

    铁氧体是由多种金属氧化物混合而成的高电阻磁性陶瓷材料,通常包括铁(Fe)、锌(Zn)、锰(Mn)、镍(Ni)、钴(Co)、钡(Ba)和锶(Sr)。这些金属氧化物具有磁性,可用于射频电路中的电感器、变压器/平衡转换器、隔离器、循环器、移相器、扼流圈、滤波器,甚至还有开关。铁氧体材料通常位于穿过或缠绕铁氧体规定“匝数”的导线附近位置。钇铁石榴石(YIG)是一个例外情况,它实际上是一种在生长方式上非常类似于硅晶体的铁氧体晶体,通常被抛光成球形,然后安装在悬挂在DC磁场中的导热棒上。… 阅读全文

  • 信号链讨论:IF (中频) VS RF(射频)

    许多情况下,采用低于RF发送/接收载波频率的频率有利于RF /微波电子设备生成、调制、接收和解调通信和传感信号。调制/解调(基带)信号与RF信号之间的频率可能相差甚远,从而可能需要多个变频级。在这些情况下,RF和基带信号之间的上变频/下变频级中会产生一个中频(IF)。 使用IF级的原因是可以在保持信号质量的同时使电子设备的变频量受到限制。另一方面,使用适用于零中频或零差架构的模数转换器(ADC)和数模转换器(ADC)的直接数字合成(DDS)和直接数字转换(DDC)/直接射频采样(DRFS)也存在局限性。这些限制包括DDS… 阅读全文

  • 共面波导、微带线、带状线和其他平面传输线之间的区别

    平面传输线用于在绝缘的平面基板上传输各种模拟、射频和数字信号,频率从千赫兹到数百兆赫不等。平面传输线由具备一条或多条平行金属迹线的单层或多层金属迹线构成。常见的平面传输线类型有:带状线、悬浮带状线、微带线、共面波导,槽线和像线,包括对应类型的一些变体。不同类型的平面传输线的主要传输模式、最大频率、特征阻抗范围和空载Q值也不同。… 阅读全文

  • 信号链讨论:发射/接收模块

    尽管发射/接收模块(TRM)在有源电子扫描阵列(AESA)雷达技术中已经使用了一段时间,但相控阵列天线和多输入多输出(MIMO)在5G应用中的优势将该技术带入了主流应用。考虑到用于毫米波5G的相控阵天线在单个天线系统中可以使用多达(甚至超过)64个天线元件,因此对紧凑型高性能TRM的需求正在上升。… 阅读全文

  • 适用于5G应用的射频振荡器特征和性能的考虑因素

    鉴于5G网络和无线应用对时机的严格要求,射频振荡器的性能变得越来越重要。其中最重要的要求是关于噪声和相位噪声,因为这是对通讯信号质量和接收器性能的影响最大的参数。尽管噪声和相位噪声一直是射频振荡器的关键考虑因素,但随着5G调制的调制水平变得极高,对相位噪声的要求也变得越来越严格,例如64-256QAM,循环前缀正交频分复用(CP-OFDM)和离散傅里叶变换OFDM(DFT-s-OFDM)等。更高阶的调制方案也更容易受到噪声和相位噪声的影响,从而引起信号质量下降。因此,在部署这些技术以求达到更高吞吐量时,对振荡器的要求也随之增加。… 阅读全文