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基于声表面波的射频识别是集现代电子学、声学和雷达信号处理的新兴技术成就,是有别于IC芯片识别的另一种新型非接触识别技术,被认为是二十一世纪 有应用潜力的十大技术之一。传统的基于IC标签的RFID系统应用在高温、强电磁干扰的环境中,信息读取存在困难,导致标签失效率高,甚至无法正常工作。由于SAW器件工作在射频波段,无源无线、阅读距离远及环境适应性强,具有ID识别和传感器的双重功能,因此在识别ID的同时获取目标的各种物理指标,如温度、压力及气体浓度等,具有广阔的市场前景。本文设计并利用了声表面波射
针对不同的用途,市场推出了各种各样的电容,如贴片电容、电解电容、贴片电容等。为增进大家对电容的了解,本文将对瓷片电容、独石电容、陶瓷电容的区别予以介绍。 独石电容、瓷片电容、陶瓷电容都是常见的电容元器件之一,独石电容比较稳定,问温漂系数小,电容值可以做到1uF,寿命长,等效直流电阻小,价格稍贵。 瓷片电容的高频特性好,但电容值最大只能做到0.1uF。瓷片电容也属于陶瓷电容的一种,陶瓷电容是总称。瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常
半导体行业的创新往往是在现有产品的基础上加以改进,但在设计方面则追求“少即是多”的理念。在德州仪器,我们研究了SimpleLinkTM无线MCU周围的电子材料构建(BOM),并希望在不影响任何特性或功能的情况下移除外部高频晶体。这就是我们革命性的体声波(BAW)谐振器技术发挥作用之处。 无论您是设计空间受限的楼宇安全系统还是要在恶劣的物理环境中使用的电动工具,都可以使用BAW谐振器技术。 我们将BAW谐振器集成到多协议2.4-GHzMCU中,从而产生了该款无晶振无线MCU器件:CC2652RB
“温度”是各类工业控制生产中常见的、而又十分重要的控制参数。人们研制出各种针对不同控制对象的温度自动控制系统,其中软件控制算法已比较成熟,但温度控制系统的硬件构成特别是功率控制部分往往存在着硬件结构复杂,分离元件较多,结构较为封闭等问题。随着CPLD器件的大规模运用,采用CPLD器件可简化控制系统的硬件结构。本文设计了一种以8051单片机为 的温度控制系统,该系统的控制部分由CPLD来完成,针对不同的控制对象可采用不同的控制算法,因此该控制系统具有结构开放、成本低廉、性能可靠等特点。 1系统硬
一个可以模拟技术集成进行运算放大器可实现自己一个具有二阶滤波器,高阶滤波器可由二阶滤波器串联而成。然而,无源元器件企业实现数字滤波器的误差值为1.5%或更高,这需要我们提高电子元器件的性能。滤波器的典型的调试工作方法是不断的更换元器件值。而且,运算放大器要获得高的增益带宽,需要根据相位漂移保持或要保持一种闭环管理系统的稳定,这必然要求增加建筑工程中实现理想滤波器的难度。 随着数字信号处理技术的发展,数字滤波器作为一种设计选择比传统的模拟滤波器更具吸引力。由于数字系统的信号是一个数字量,它比模拟
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。 按照功能,可将射频前端分为发射端Tx以及接收端Rx。 按照器件不同,射频前端可分为功率放大器PA(发射端射频信号放大)、滤波器filter(发射、接受端信号滤波)、低噪声放大器LNA(接收端信号放大,降低噪声)、开关switch(不同通道切换)、双工器duplexer(信号选择
混合信号前端(MxFE®)是一款高度集成的器件,具有16位、12GSPS最大采样率射频(RF)数模转换器(DAC)内核和12位、4GSPS采样率RF模数转换器(ADC)内核。AD9081具有一个16通道24.75GbpsJESD204C或15.5GbpsJESD204B数据收发器端口、一个片内时钟倍频器和面向单频段和双频段直接到RF无线电应用的数字信号处理功能 AD9081通过4D4A配置支持4个变送器通道和4个接收器通道。可以在时分双工(TDD)工作模式下与观察通道共享接收器ADC通道。AD
1引言 振动台的作用之一是将被测物件置于振动台上测量其受迫振动时的表现,一般振动台的振动是由振动分析仪控制的,但是由于振动台体积形状和考虑到成本等原因,不利于振动分析仪的研发,所以设计振动模拟器对振动分析仪的研发有重要的现实意义。 振动模拟器应尽量对振动台的实际振动情况进行模拟。振动台本身的振动将不可避免地受到噪声的影响,导致它的振动不一定是符合需求的振动。所以要使振动模拟器对振动台的实际振动情况进行模拟,就必需人为地在采样信号中加入噪声。而出于对振动分析仪研发调试的需要,尽量将噪声范围处理成
1.概念: DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。 DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟量一直是电力系统研究中的热点。 根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样两大类。直流采样算法简单、便于滤波,但维护复杂、延时较长、无法实现实时信号采集,因而在电力系统中的应用越来越受到限制。交流采样实时性好、相位失真小、投资少、便于维护,其