嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)有3個(gè)不同層次,第1層次:以PCB CAD軟件和ICE為主要工具的設(shè)計(jì)方法,第2層次:以EDA工具軟件和EOS為開發(fā)平臺(tái)的設(shè)計(jì)方法,第3層次:以IP內(nèi)核庫(kù)為設(shè)計(jì)基礎(chǔ),用軟硬件協(xié)同
2011-11-14 17:41:24615 隨著移動(dòng)行業(yè)向下一代網(wǎng)絡(luò)邁進(jìn),整個(gè)行業(yè)將面臨射頻組件匹配,模塊架構(gòu)和電路設(shè)計(jì)上的挑戰(zhàn)。
2017-09-19 16:59:215254 電源處理是射頻設(shè)計(jì)的第一道功課,電源處理不當(dāng),有源射頻電路將前功盡棄。同接收機(jī)一樣,浪涌、噪聲、DC-DC紋波、共模干擾都不可忽視,由于發(fā)射機(jī)是大信號(hào),處理難度小于接收機(jī)。
2023-12-12 10:34:44540 射頻LNA設(shè)計(jì)要求:低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號(hào)傳輸鏈路的第一級(jí),它的噪聲系數(shù)特性決定了整個(gè)射頻電路前端的噪聲性能,因此作為高性能射頻接收電路的第一級(jí)LNA的設(shè)計(jì)必須滿足:(1)較高的線性度以
2019-08-28 07:10:07
本文主要簡(jiǎn)介射頻功率放大器電路設(shè)計(jì)一、阻抗匹配設(shè)計(jì)大多數(shù)PA都內(nèi)部集成了到50歐姆的阻抗匹配設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò),不過也有一些高功率PA將輸出端匹配放在集成芯片外部,以減小芯片面積。常用的匹配設(shè)計(jì)有微帶線匹配
2021-11-11 06:18:03
由于偶爾需要支持遠(yuǎn)程射頻頭內(nèi)的射頻卡,大多數(shù)射頻卡會(huì)采用一個(gè)基于鏈路到基站的恢復(fù)時(shí)鐘作為輸入時(shí)鐘。這些單輸入時(shí)鐘的質(zhì)量很差,可能需要清理明顯的抖動(dòng),為的是有效生成射頻卡上的其他時(shí)鐘。
2019-08-09 06:25:52
射頻探針的發(fā)展射頻(RF)探針在射頻產(chǎn)品生命周期中幾乎每一個(gè)階段都起著重要作用:從技術(shù)開發(fā),模型參數(shù)提取,設(shè)計(jì)驗(yàn)證及調(diào)試一直到小規(guī)模生產(chǎn)測(cè)試和最終的生產(chǎn)測(cè)試。通過使用射頻探針,人們便有可能在晶片層次
2019-07-17 08:09:01
如果簡(jiǎn)單的把射頻芯片設(shè)計(jì)分成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、路模塊設(shè)計(jì)、版圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段,那么,我們知道,越早出現(xiàn)不良設(shè)計(jì)對(duì)后面的設(shè)計(jì)工作造成的難度越大,為得到相同效果所花費(fèi)的代價(jià)也就越大,由此系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)就顯得尤為重要
2021-07-27 08:04:22
一般而言,在現(xiàn)代的射頻系統(tǒng)中,天線接收到的信號(hào)頻率很高而且具有極小的信道帶寬。如果考慮直接濾出所需信道,則濾波器的Q值將非常大,而且高頻電路在 增益、精度和穩(wěn)定性等方面的問題,在目前的技術(shù)條件下
2019-09-20 08:31:13
本文將集中探討與RF電路板分區(qū)設(shè)計(jì)有關(guān)的各種問題。
2021-02-25 07:31:24
超外差發(fā)射接收機(jī)的主要優(yōu)點(diǎn)是可在比較低的中頻頻段實(shí)現(xiàn)相對(duì)帶寬比較窄而矩形系數(shù)較高的中頻濾波器,此類中頻濾波器可以提高接收機(jī)的選擇性,而且可以從中頻級(jí)獲得較大的增益,從而降低射頻級(jí)實(shí)現(xiàn)高增益的難度。當(dāng)
2019-07-09 06:35:12
迅速發(fā)展的射頻集成電路為從事各類無線通信的工程技術(shù)人員提供了廣闊的前景。但同時(shí), 射頻電路的設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)者具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和工程設(shè)計(jì)能力。本文總結(jié)的一些經(jīng)驗(yàn)可以幫助射頻集成電路開發(fā)者縮短開發(fā)周期, 避免走不必要的彎路, 節(jié)省人力物力。
2019-08-30 07:49:43
FET3399-C核心板的主要特點(diǎn)有哪些呢?HDMI接口的硬件設(shè)計(jì)有哪些注意事項(xiàng)呢?
2022-03-07 07:30:27
LED驅(qū)動(dòng)器標(biāo)準(zhǔn)是什么?LED驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
本文從射頻界面、小的期望信號(hào)、大的干擾信號(hào)、相鄰頻道的干擾四個(gè)方面解讀射頻電路四大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計(jì)過程中需要特別注意的重要因素。
2019-08-14 06:28:21
PCB發(fā)展趨勢(shì)PCB工藝難點(diǎn)PCB設(shè)計(jì)有哪些問題需要注意?
2021-04-25 08:24:38
PCIe 5.0的接口設(shè)計(jì)有多難?如何使用成熟的IP來克服這個(gè)問題?32 GT/s PCIe 5.0具有哪些主要功能?
2021-06-17 11:37:04
在高通(CSR)的藍(lán)牙芯片方案中,RF部分布局與所有RF系統(tǒng)一樣,QCC302x\3xQCC512X系統(tǒng)中組件的放置和選擇會(huì)影響整個(gè)RF性能。
2019-09-12 09:05:04
射頻(RF)電路板設(shè)計(jì)雖然在理論上還有很多不確定性,但RF電路板設(shè)計(jì)還是有許多可以遵循的法則。不過,在實(shí)際設(shè)計(jì)時(shí),真正實(shí)用的技巧是當(dāng)這些法則因各種限制而無法實(shí)施時(shí),如何對(duì)它們進(jìn)行折衷處理,本文將集中探討與RF電路板分區(qū)設(shè)計(jì)有關(guān)的各種問題。
2019-09-17 07:50:42
aes加密破解難度,AES256/128 純軟件加解密時(shí)間效率測(cè)試–以Cortex-M0與M3 MCU為例一、測(cè)試環(huán)境與方法二、測(cè)試代碼介紹(以AES256為例)三、測(cè)試結(jié)果與抓包截圖AES軟件源碼庫(kù)(C語(yǔ)言),包含全部CBC/CTR等模式,SHA、HMAC軟件源碼庫(kù)(C語(yǔ)言)見鏈...
2021-08-09 07:33:25
的工具類型——算術(shù)和電磁(EM)程序,對(duì)分析從接收天線到波導(dǎo)的各種設(shè)計(jì)有很大的幫忙。 那大家知道什么是射頻/微波設(shè)計(jì)用電磁和數(shù)學(xué)軟件嗎?
2019-07-30 08:26:32
做射頻的需要哪些基礎(chǔ),做電源的轉(zhuǎn)射頻難度大嗎
2017-06-01 22:18:00
幾分鐘內(nèi)設(shè)計(jì)有源模擬濾波器
2021-01-05 18:54:35
`剛開始學(xué)STM32,感覺難度有點(diǎn)大啊`
2015-10-21 22:17:11
的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)通常難度非常大,射頻器件在滿足高帶寬、低噪聲、無雜散動(dòng)態(tài)范圍等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上常常左支右絀。而混頻器作為射頻電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵器件之一,無疑是典型代表。
2019-07-05 06:42:01
項(xiàng)目需要多路PWM,但是一般的單片機(jī)PWM口都有限,我想問問如果幾十路PWM,用FPGA模擬出來,成本和難度怎么樣啊。
2019-03-15 06:35:12
目前,機(jī)器人對(duì)比較復(fù)雜的視覺成像建模還不是很好用。
主要難度是無法生成十個(gè)以上的復(fù)合型模型。
視覺成像主要是計(jì)算亮度與光線源的夾角。并以固定模組來計(jì)算大小。亮度的大小就是光線夾角的模具數(shù)據(jù)。
而一個(gè)
2023-06-09 12:32:49
的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),并且需要專業(yè)的設(shè)計(jì)和分析工具。正因?yàn)槿绱耍S多年來,PCB的射頻部分一直是由擁有射頻設(shè)計(jì)專長(zhǎng)的獨(dú)立設(shè)計(jì)人員完成設(shè)計(jì)。那么,為什么設(shè)計(jì)射頻和微波PCB 設(shè)計(jì)的難度如此之大呢?
2019-08-20 08:16:07
有一個(gè)項(xiàng)目,不大,主要是從卡中讀取數(shù)據(jù),然后做成動(dòng)態(tài)顯示。新手,想學(xué)習(xí)labView之后馬上做。從事信息管理項(xiàng)目開發(fā)多年了,做過一年的嵌入式開發(fā),請(qǐng)問這樣的話難度大不大?謝謝不難的話,就接了。
2011-09-15 16:23:48
從20世紀(jì)80年代開始,射頻微波電路技術(shù)的應(yīng)用方向逐漸由傳統(tǒng)波導(dǎo)同軸器件轉(zhuǎn)移到微波平面PCB電路方面,微波平面電路設(shè)計(jì)一直是一項(xiàng)比較復(fù)雜的工作。現(xiàn)在的無線通信產(chǎn)品已經(jīng)從早期的2G,逐步發(fā)展到3G
2019-08-26 07:00:18
無線溫濕度設(shè)計(jì)有需要的聯(lián)系QQ:1613163279
2016-03-11 11:39:06
有沒有高難度的mcu需要破解的,甩過來
2016-04-06 14:54:03
汽車嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)有哪些挑戰(zhàn)?如何去解決?
2021-05-12 07:11:32
PCB設(shè)計(jì)中最常見的問題是什么?混合信號(hào)PCB設(shè)計(jì)有什么注意事項(xiàng)?
2021-04-25 07:11:55
紅外遙控器 (難度A)通過紅外發(fā)射電路,發(fā)射4個(gè)控制命令,紅外接收電路接收到信號(hào)并解碼用4個(gè)LED指示。課設(shè)題目,本人菜鳥,學(xué)藝不精,望眾高手支招啊,小弟在此將感激不盡。
2012-09-03 12:58:24
芯片熱設(shè)計(jì)有什么注意事項(xiàng)?
2021-04-23 06:25:11
為什么設(shè)計(jì)射頻、微波PCB難度如此之大?這些技巧你該掌握.pdf(233.91 KB)
2019-09-16 08:45:28
幫忙看看這個(gè)圖設(shè)計(jì)有什么問題,尤其是傳感器兩端的電阻,謝謝,
2012-09-12 23:10:28
晶體管數(shù)量的倍增同樣增加了設(shè)計(jì)的復(fù)雜性,要求過去常用來實(shí)現(xiàn)這些復(fù)雜設(shè)計(jì)的方法和工具都需加以改變;請(qǐng)教大牛模擬設(shè)計(jì)有什么要注意的嗎?
2021-04-07 06:19:19
我用AD4008采集一個(gè)光電二極管轉(zhuǎn)換電路,發(fā)現(xiàn)采集的數(shù)據(jù)干擾很大,似乎又很有規(guī)律,電路中采用ADR4525作為基準(zhǔn)電壓源,請(qǐng)問AD4008的設(shè)計(jì)有什么注意事項(xiàng)?這個(gè)是我采集的數(shù)據(jù)
正常的波形應(yīng)該是
2023-12-08 07:20:24
Altera公司對(duì)芯片熱設(shè)計(jì)有哪些資料和工具?
2019-09-04 05:55:12
PCB中過孔設(shè)計(jì)有什么注意事項(xiàng)?
2021-04-21 06:44:09
在zigbee的開發(fā)板原理圖看到這樣的led驅(qū)動(dòng)電路。這樣設(shè)計(jì)有什么好處?
2013-06-19 20:42:47
請(qǐng)問一下TI RS-485設(shè)計(jì)有哪些技巧?
2021-05-24 06:16:09
請(qǐng)問電源模塊熱設(shè)計(jì)有哪些注意事項(xiàng)?
2021-06-18 06:45:26
本人最近因?yàn)樾枰胍约洪_發(fā)cc2640藍(lán)牙芯片,之前沒接觸過,想問下哪位盆友做過,難度大不大?難點(diǎn)是哪里?
2019-04-28 00:01:05
SoC面臨的挑戰(zhàn)是什么采用FPGA方案進(jìn)行數(shù)字顯示系統(tǒng)設(shè)計(jì)有什么特性?
2021-04-29 06:24:26
:對(duì)射頻電路、系統(tǒng)和CMOS集成電路設(shè)計(jì)有深入的理解,具有RFIC設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);具有LNA、Mixer、PA或VCO等電路設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);熟悉RFIC設(shè)計(jì)流程,熟練使用Cadence,SpectreRF,ADS等
2014-03-18 17:47:45
射頻測(cè)量?jī)x表的使用,如頻譜儀、功率計(jì)、VNA、VSG/VSA、示波器等; 6.熟悉無線通信協(xié)議,能結(jié)合設(shè)計(jì)有效運(yùn)用常見仿真工具,或有成熟產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者尤佳; 7.有技術(shù)熱情,能自我驅(qū)動(dòng)完成工作目標(biāo),良好的溝通和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。簡(jiǎn)歷投遞郵箱地址:hr@nanochap.com
2015-07-03 18:01:37
請(qǐng)問鴻蒙的驅(qū)動(dòng)接口設(shè)計(jì)有沒有例程可以參考?
2020-09-27 09:05:47
土壤氧化還原電位計(jì)有哪些功能【霍爾德儀器 HED-QX6530】是一種適用于對(duì)土壤和水(介質(zhì))Eh、mV、pH測(cè)量的便攜式儀器,可測(cè)量氧化還原電位(Eh)、mV、pH和溫度。由于采用了微電腦處理器
2021-04-02 08:54:34
GSM手機(jī)在PCB設(shè)計(jì)有什么要求和技巧
手機(jī)PCB設(shè)計(jì)上的挑戰(zhàn)在于兩個(gè)地方:一是板面積小
2009-03-20 14:08:301143 本內(nèi)容提供了機(jī)械設(shè)計(jì)有限單元法原理與應(yīng)用電子教材 歡迎大家下載學(xué)習(xí)
2011-07-22 16:10:470 如果您需要設(shè)計(jì)有源濾波器,可能要面臨巨大挑戰(zhàn),尤其是在手動(dòng)完成濾波器計(jì)算時(shí)。需要考慮的變量非常多。
2018-02-11 13:33:201012 先給大家介紹區(qū)塊鏈挖礦難度系數(shù)的概念。區(qū)塊鏈的難度系數(shù):是設(shè)計(jì)區(qū)塊鏈挖礦難易的關(guān)鍵因子,難度系數(shù)越低,挖礦越容易。難度系數(shù)越高,相應(yīng)越難。例如比特幣的難度系數(shù)是18。 難度系數(shù)一般是hash值的前置
2018-10-18 09:24:003848 skyworks預(yù)測(cè),到2020年,5G應(yīng)用支持的頻段數(shù)量將新增50個(gè)以上,全球2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò)合計(jì)支持的頻段將超過90。再加上高頻段信號(hào)處理難度的增加,射頻器件設(shè)計(jì)的復(fù)雜度可想而知。
2019-03-05 10:56:314773 2019年2月26日,I-PEX MHF 4L LK極細(xì)同軸線射頻連接器,設(shè)計(jì)有鎖扣功能,可防止公座脫離于焊接在PCB上的母座。在多次嵌合過程中,拔出力優(yōu)于不帶鎖扣的產(chǎn)品。
2019-03-07 14:33:401768 比特幣挖礦難度(Difficulty),是對(duì)挖礦困難程度的度量,挖礦難度越大,挖出區(qū)塊就越困難。目標(biāo)值(Target)與挖礦難度成反比。難度越高,目標(biāo)值越小。而難度目標(biāo)是目標(biāo)值通過轉(zhuǎn)化得到
2019-03-13 10:33:312517 難度炸彈對(duì)挖礦難度影響是一個(gè)漸變的過程,與區(qū)塊編號(hào)(即區(qū)塊高度)相關(guān)。區(qū)塊高度越高,難度炸彈對(duì)挖礦難度的增大越明顯。剛開始時(shí),受難度炸彈的影響,挖礦難度增加并不顯著,但是隨著時(shí)間的推移,難度炸彈
2019-04-11 14:12:492047 本文檔的詳細(xì)介紹的是FPGA設(shè)計(jì)有哪些良好的設(shè)計(jì)方法及誤區(qū)內(nèi)容包括了:1.FPGA的適用領(lǐng)域及選型,2.FPGA系統(tǒng)設(shè)計(jì)典型流程,3.FPGA邏輯設(shè)計(jì)良好設(shè)計(jì)方法一引入ASIC的設(shè)計(jì)方法,4.FPGA設(shè)計(jì)的常用技巧,5.FPGA系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的誤區(qū)
2019-04-18 17:30:0423 2019 iPhone 最新渲染圖曝光,設(shè)計(jì)有變
2019-04-30 14:42:182523 復(fù)制,特別是在平面設(shè)計(jì)中,提出了幾個(gè)可能令人生畏的獨(dú)特挑戰(zhàn)。使用多通道設(shè)計(jì)有效地復(fù)制電路和路由數(shù)據(jù),以成功克服與平面設(shè)計(jì)相關(guān)的挑戰(zhàn)。
2019-07-23 14:29:234256 Willy Woo提出的比特幣挖礦難度帶(Bitcoin Difficulty Ribbon)由不同時(shí)間挖礦難度的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均組成。以下圖中D9為例,是取每一個(gè)時(shí)點(diǎn)的前九天的挖礦難度平均值然后形成
2019-08-22 10:48:371950 與比特幣類似,以太坊也有一個(gè)用來控制網(wǎng)絡(luò)上以太幣(ETH)獎(jiǎng)勵(lì)輸出的挖礦難度調(diào)整方案,而難度炸彈就是其中的一部分。
2019-12-05 08:32:45549 難度炸彈是于 2015 年嵌入以太坊網(wǎng)絡(luò)的一段代碼,是逐漸增加以太坊區(qū)塊鏈哈希難度的兩個(gè)組件之一,它旨在通過目前計(jì)劃于 2021 年啟動(dòng)的 “寧?kù)o”(Serenity)網(wǎng)絡(luò)更新迫使網(wǎng)絡(luò)向 PoS 過渡。
2019-12-05 10:45:411238 區(qū)塊鏈的難度系數(shù):是設(shè)計(jì)區(qū)塊鏈挖礦難易的關(guān)鍵因子,難度系數(shù)越低,挖礦越容易。難度系數(shù)越高,相應(yīng)越難。
2019-12-18 10:42:522451 射頻同軸連接器是微波領(lǐng)域中重要的射頻傳輸元件,因其頻帶寬、連接方便可靠、性能優(yōu)越、成本低廉,在微波通信設(shè)備、儀器儀表及武器系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。近幾年來隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的飛速發(fā)展,整機(jī)設(shè)備對(duì)射頻同軸
2020-11-10 10:39:005 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供射頻(RF)電路板分區(qū)設(shè)計(jì)有關(guān)的各種問題資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-07 08:45:479 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供為什么設(shè)計(jì)射頻和微波 PCB 設(shè)計(jì)的難度大?資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-08 08:54:518 射頻前端器件則是無線設(shè)備的關(guān)鍵組件,并且是連接天線與數(shù)字基帶系統(tǒng)的組件,是把無線電磁波信號(hào)與二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)實(shí)現(xiàn)互相轉(zhuǎn)化的部件。射頻芯片有“模擬芯片皇冠上的明珠”之稱,因其技術(shù)難度高、研發(fā)時(shí)間長(zhǎng),尤其是射頻PA技術(shù),長(zhǎng)時(shí)間被國(guó)外所壟斷。
2022-09-16 15:07:244860 80G雷達(dá)液位計(jì)有哪些特點(diǎn)?
調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)技術(shù)。
適用于測(cè)量液位和固體
穿透性強(qiáng),適用于高蒸汽和高粉塵的應(yīng)用。
2022-10-10 14:49:391195 如果模擬電路(射頻)和數(shù)字電路單獨(dú)工作,可能各自工作良好。但是,一旦將二者放在同一塊電路板上,使用同一個(gè)電源一起工作,整個(gè)系統(tǒng)很可能就不穩(wěn)定。這主要是因?yàn)閿?shù)字信號(hào)頻繁地在地和正電源(>3 V)之間擺動(dòng),而且周期特別短,常常是納秒級(jí)的。
2022-11-22 12:35:581460 淺析測(cè)力計(jì)有哪些種類
2022-03-11 13:18:241222 芯片設(shè)計(jì)這個(gè)行當(dāng),從大的方面講,主要分模擬和數(shù)字兩大塊,而每大塊又分前端和后端,我想大部分同學(xué)對(duì)這個(gè)肯定是非常清楚的,下面就數(shù)字電路聊聊芯片設(shè)計(jì)的一些事情,就是芯片設(shè)計(jì)有哪些活要做,這并不是全面完整的系統(tǒng)介紹,只是個(gè)人的了解和總結(jié), 希望拋磚引玉,也許不全面,不正確,歡迎大家指正和補(bǔ)充。
2023-11-25 15:15:04702 教育多以電力電子等模數(shù)電課程為主,射頻通信類實(shí)驗(yàn)課程欠缺。導(dǎo)致很多射頻工程師初到工作崗位時(shí),對(duì)射頻測(cè)試儀器以及器件測(cè)試方法相當(dāng)陌生,增加了開展工作的難度。 為了讓射頻工程師能夠?qū)氋F的精力集中在設(shè)計(jì)上,而不是花費(fèi)大量的時(shí)間和精力學(xué)習(xí)如何搭建測(cè)
2024-01-03 14:02:28112 電容式與射頻導(dǎo)納液位計(jì)有什么區(qū)別? 電容式液位計(jì)和射頻導(dǎo)納液位計(jì)都是常見的液位測(cè)量設(shè)備,用于測(cè)量液體在容器內(nèi)的高度。它們的工作原理和應(yīng)用領(lǐng)域有所不同,下面將為您詳細(xì)介紹兩者的區(qū)別。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389
評(píng)論
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