RF設計中的阻抗匹配及50歐姆的由來(一)
為什么很多射頻系統或者部件中,很多時候都是用50歐姆的阻抗(有時候這個值甚至就是PCB板的缺省值) ,為什么不是60或者是70歐姆呢?這個數值是怎么確定下來的,背后有什么意義?本文為您打開其中的奧秘。 我們知道射頻的傳輸需要天線和同軸電纜,射頻信號的傳輸我們總是希望盡可能傳輸更遠的距離,為了傳輸更遠的距離,我們往往希望用很大的功率去發射信號便于覆蓋更大的通信范圍。可是實際上,同軸電纜本身是有損耗的,和我們平常使用得導線一樣,如果傳輸功率過大,導線會發熱甚至熔斷。這樣,我們就有一種期望,試圖尋找一種能夠傳輸大功率,同時損耗又非常小的同軸電纜。 大概在1929年,貝爾實驗室做了很多實驗,最終發現符合這種大功率傳輸,損耗小的同軸電纜其特征阻抗分別是30歐姆和77歐姆。其中,30歐姆的同軸電纜可以傳輸的功率是最大的,77歐姆的同軸電纜傳輸信號的損......閱讀全文
RF設計中的阻抗匹配及50歐姆的由來(一)
? 為什么很多射頻系統或者部件中,很多時候都是用50歐姆的阻抗(有時候這個值甚至就是PCB板的缺省值) ,為什么不是60或者是70歐姆呢?這個數值是怎么確定下來的,背后有什么意義?本文為您打開其中的奧秘。 ? 我們知道射頻的傳輸需要天線和同軸電纜,射頻信號的傳輸我們總是希望盡可能傳
RF設計中的阻抗匹配及50歐姆的由來(二)
當您處理由理想電源,傳輸線和負載組成的理論電路時,匹配似乎是一項微不足道的常識。 ? ? ? ? 假設負載阻抗ZL是固定的。我們需要做的就是包括一個等于ZL的源阻抗(ZS),然后設計傳輸線,使其特性阻抗(Z0)也等于ZL。 ? 但是,讓我們暫時考慮一下在由眾多
RF無線射頻電路設計中的常見問題及設計原則(一)
1. 引言 射頻(RF)PCB設計,在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術”。通常情況下,對于微波以下頻段的電路(包括低頻和低頻數字電路),在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規劃是一次性成功設計的保證。對于微波以上頻段和高頻的PC類數字電路。則需要2~3個版本
射頻系統中的50歐姆特性阻抗
射頻行業里,經常會聽到一些說法,這根電纜的特性阻抗是50歐姆,這條微帶線的特性阻抗是50歐姆等等。此時很多初學者或者行業外的人就范嘀咕了:“什么??導線的“阻抗”有50歐姆?那這根導線的質量也太差了吧!”“什么??一米長“阻抗”為50歐姆的微波電纜要500rmb??你在逗我嗎?”……沒錯,射頻單盤中
RF無線射頻電路設計中的常見問題及設計原則(二)
3.2.2電氣分區原則 功率傳輸原則。蜂窩電話中大多數電路的直流電流都相當小,因此,布線寬度通常不是問題。不過.必須為高功率放大器的電源單獨設定一條盡可能寬的大電流線,以將傳輸壓降減到最低。為了避免太多電流損耗,需要采用多個通孔來將電流從某一層傳遞到另一層。 高功率器件的電源去耦。如
手機RF設計入門問答(一)
1.什么是RF?答:RF 即Radio frequency 射頻,主要包括無線收發信機。2. 當今世界的手機頻率各是多少(CDMA,GSM、市話通、小靈通、模擬手機等)?答:EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz;CDMA cellular(IS-95)RX: 869-
淺談RF電路設計
前言做了多年的RF研發工作,在潤欣科技從事RF芯片的支持工作也有7年之久,對于RF電路的設計經驗,在這里和大家一起分享一下,希望以下淺談的內容對做RF設計工作的工程師會有一點幫助,我們閑話少說,直接進入正題。EVB板的參考設計讓我們事半功倍當我們設計上接觸一個全新的RF芯片,要求我們能夠快速的了解這
阻抗匹配原理(一)
阻抗匹配(Impedance matching)是微波電子學里的一部分,主要用于傳輸線上,來達至所有高頻的微波信號皆能傳至負載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益。 大體上,阻抗匹配有兩種,一種是透過改變阻抗力(lumped-circuit matching),另一種則是調整傳輸線
為什么PCB上的單端阻抗控制50歐姆?
很多剛接觸阻抗的人都會有這個疑問,為什么常見的板內單端走線都是默認要求按照50歐姆來管控而不是40歐姆或者60歐姆?這是一個看似簡單但又不好回答的問題。在寫這篇文章前我們也查找了很多資料,其中最有知名度的是Howard Johnson, PhD關于此問題的答復,相信很多人都有看過。為什么說不好回
手機RF設計入門(二)
11. 為什么GSM使用GMSK調制,而W-CDMA采用HPSK調制?答:主要是由于GSM和WCDMA標準所定。有興趣的話,可以看一些有關數字調制的書,了解使用不同數字調制技術的利與弊。12. 如何解決LCD model對RF的干擾?答:PCB設計過程中,可以在單個層中進行LCD布線。13. 手機設
有趣的阻抗變換
阻抗變化在很多人看來很神秘,甚至不可理喻:“什么是匹配網絡?”“為什么要在負載電路之前加這么多電感電容?”“如果負載是100歐姆要與源阻抗50歐匹配,直接在負載并聯一個100歐負載不就行了嗎”……這樣的問題常被提出。下面是一個初中物理題,“已知電壓源電阻是Zs,問Zl多大時,Zl上的功率最大。推導過
振動時效的由來及現狀
由來及國外的應用情況 在工件的鑄造、焊接、鍛造、機械加工、熱處理、校直等制造過程中在工件的內部產生殘余應力,而殘余應力的存在必然會導致一些不良的后果出現。 如:降低工件的實際承載能力而生裂紋; 易發生變形而影響工件的尺寸精度; 加速應力腐蝕; 降低工件的疲勞壽命等。
油墨組成及由來
油墨主要是用于包裝材料印刷的重要材料,它通過印刷將圖案、文字表現在承印物上油墨中包括主要成分和輔助成分,它們均勻地混合并經反復軋制而成一種粘性膠狀流體。由顏料、連結料和助劑和溶劑等組成。用于書刊、包裝裝潢、建筑裝飾等各種印刷。隨著社會需求增大,油墨品種和產量也相應擴展和增長。?????油墨的主要成分
八個降低RF電路寄生信號的設計規則
RF電路布局要想降低寄生信號,需要RF工程師發揮創造性。記住以下這八條規則,不但有助于加速產品上市進程,而且還可提高工作日程的可預見性。 規則1:接地通孔應位于接地參考層開關處 流經所布線路的所有電流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不過回流通常流經相鄰的接地層或與信號線路并行布置的接地。在
降低RF電路寄生信號的八個設計規則
RF電路布局要想降低寄生信號,需要RF工程師發揮創造性。記住以下這八條規則,不但有助于加速產品上市進程,而且還可提高工作日程的可預見性。 規則1:接地通孔應位于接地參考層開關處 流經所布線路的所有電流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不過回流通常流經相鄰的接地層或與信號線路并行布置的
狼瘡性腎病的由來及分類
由來 提起紅斑狼瘡這一疾病,很多人都知道是一種自身免疫性疾病,但若問起紅斑狼瘡一詞的由來,恐怕不是每一個人都能說清楚的。在浩繁的中醫書籍中從末見與其相似的病名,只是有一些散在的關于紅斑狼瘡癥狀的描寫。 狼瘡(Lupus)一詞來自拉丁語,在19世紀前后就已出現在西方醫學中。但直到19世紀中葉,
數字PCR的由來及研究歷史
?? 20世紀末,Bert Vogelstein等人在美國科學院院刊PNAS上首次提出了數字PCR(Digital PCR, dPCR)的概念,并表明該技術可用于研究罕見的癌癥突變。? ? Bert Vogelstein? ? 2003年,Kinzler和Vogelstein繼續完善dPCR,并創建
砝碼的由來
中國在夏代即出現相當于砝碼的“權”。此后的4000多年間,不同朝代有不同形狀和材質的“權”作為衡量的量具。???? 在現代質量計量中,砝碼是質量量值傳遞的標準量具。質量量值以保存在法國國際計量局的鉑銥合金千克原器實物為*基準器。各國均將砝碼分為國家千克基準、國家千克副基準、千克工作基準,以及由千克的
Zigbee的由來
在藍牙技術的使用過程中,人們發現藍牙技術盡管有許多優點,但仍存在許多缺陷。對工業,家庭自動化控制和遙測遙控領域而言,藍牙技術顯得太復雜,功耗大,距離近,組網規模太小等,......而工業自動化對無線通信的需求越來越強烈。正因此,經過人們長期努力,Zigbee協議在2003年中通過后,于2004正式問
歐姆龍模擬定時器的特點以及方案分析設計
1、本裝置的時間系統完全采用模擬電子技術作為核心,它的精度稍低于用晶振為時鐘源經大量的數字分頻獲得的數字時鐘,但其成本大大降低; 2、相對于數字時鐘,它具有電路簡單、成本低、制作方便易行、使用價值高以及技術含量高的特點,可以使參與者獲得真知感悟。 3、調試操作簡單、工作可靠穩定、重
薄層色譜法中Rf值的計算
Rf= a/b,Rf=溶質移動的距離/溶液移動的距離。表示物質移動的相對距離。各種物質的Rf 隨要分離化合物的結構,濾紙或薄層板的種類、溶劑、溫度等不同而不同,但在條件固定的情況下,Rf對每一種化合物來說是一個特定數值。薄層層析可根據作為固定相的支持物不同,分為薄層吸附層析、薄層分配層析、薄層離子交
RF前端需要怎樣的工藝和技術?(一)
RF器件和工藝技術的市場正在升溫,特別是對于智能手機中使用的兩個關鍵組件——RF開關器件和天線調諧器。RF器件制造商及其代工合作伙伴繼續推出基于RF SOI工藝技術的傳統RF開關芯片和調諧器,用于當今的4G無線網絡。最近,GlobalFoundries為未來的5G網絡推出了45nm RF S
概述鋰離子電池的由來及發展
1970年代埃克森的M.S.Whittingham采用硫化鈦作為正極材料,金屬鋰作為負極材料,制成首個鋰電池。 1980年,J. Goodenough 發現鈷酸鋰可以作為鋰離子電池正極材料。 982年伊利諾伊理工大學(the Illinois InsTItute of Technology)
油液顆粒計數器的由來及分類
油液顆粒計數器可采用激光顆粒計數器或油液顆粒度分析儀。是測試油液中顆粒的粒徑及其分布的專用儀器。 它是由顯微鏡發展而來,經歷了顯微鏡、稱重法、顆粒計數器、PLD油液顆粒度分析儀的過程,其中因油液激光粒子計數器測試速度快、動態分布寬、不受人為影響等各方面的優勢,而成為近年來很多行業的主流產品
油液顆粒計數器的由來及分類
油液顆粒計數器可采用激光顆粒計數器或油液顆粒度分析儀。是測試油液中顆粒的粒徑及其分布的儀器。 它是由顯微鏡發展而來,經歷了顯微鏡、稱重法、顆粒計數器、PLD油液顆粒度分析儀的過程,其中因油液激光粒子計數器測試速度快、動態分布寬、不受人為影響等各方面的優勢,而成為近年來很多行業的主流產品。? 油
生物組織的由來
一個不太大的哺乳動物,約有10萬億個細胞;一個人體約有1800萬億個細胞,一頭巨鯨的細胞簡直是天文數字了。這么多細胞既不是千篇一律,也不是雜亂無章。許多形態和功能相似的細胞,借細胞間質連接在一起,共同組成生物組織。 組織的形成 洋蔥的表皮細胞近似長方形,排列很緊密,具有保護功能,這群細胞叫保
簡述亞硝胺的由來
亞硝酸鹽廣泛存在于自然界環境中,尤其是在食物中。因此,亞硝酸鹽每天都會隨著糧食、蔬菜、魚肉、蛋奶進入人體。例如蔬菜中亞硝酸鹽的平均含量大約為4mg/kg,肉類約是3mg/kg,蛋類約為5mg/kg。某些食品里含量更高,比如豆粉平均含量可達10mg/kg,咸菜里的平均含量也在7mg/kg以上。亞硝
珠孔的由來發展
胚珠發生時,首先由胎座表皮下層細胞進行分裂,產生突起,成為胚珠原基。原基前端成為珠心(nucellus),原基基部將發育成珠柄(funiculus)。以后,在珠心基部發生環狀突起逐漸向上生長擴展,將珠心包圍形成珠被(integument)。番茄、向日葵、胡桃等只有一層珠被,但多數雙子葉植物和單子葉植
珠孔的由來發展
胚珠發生時,首先由胎座表皮下層細胞進行分裂,產生突起,成為胚珠原基。原基前端成為珠心(nucellus),原基基部將發育成珠柄(funiculus)。以后,在珠心基部發生環狀突起逐漸向上生長擴展,將珠心包圍形成珠被(integument)。番茄、向日葵、胡桃等只有一層珠被,但多數雙子葉植物和單子葉植
王揚宗:漢語“科學”一詞的由來
■王揚宗 我國古代雖然有發達的科學和技術文明,但是并沒有“科學”這樣一個詞兒來總括天文、數學、地理等學問。從明末西方科學傳入,到20世紀初確立用“科學”代表science,“科學”的譯名幾經變化,見證了中國近代科學發展的坎坷歷程。?從“自然哲學”到“格致之學” 18世紀以前,西方