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手机硬件开发宝典:手机射频架构全面解析
普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。 射频电路方框图 1、接收电路的结构和工作原理: 接收时,...
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2018-01-08 |
村田薄膜电感LQP03TN和LQP03TG系列的区别
LQP03TN是当时商品化的0201尺寸,是以具有业界超高水平Q特性为特征的销售业绩极好的产品。(目前,村田已将同系列具有更高Q特性的LQP03TQ/LQP03HQ系列商品化,如需高Q特性产品,请商讨该系列。) LQP03TG是替换同行业其他公司的多层产品的、以合理的价格实现与同行业多层产品具有同等水平Q特性的产品。 具体差异如下所示: 第1点,电感值的基准值不同。...
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2018-01-08 |
串联和并联电阻办法的阻抗匹配方法解析
1. 阻抗的概念 在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。常用Z来表示,它的值由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C相互作用来决定。由此可见,一个具体的电路,其阻抗是随时变化的,它会随着电流频率的改变而改变。 2. 阻抗匹配的概念 阻抗匹配是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达到所有高频微波信号都能传至负载的目的,不会有信号反射回来源点,从而提高能源效益。...
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2018-01-05 |
村田高介电容保存及安装注意问题
一.直流电压和交流电压特性 1.高介电常数型的电容值电容器根据施加的直流电压而变化。 1-1。陶瓷电容器的电容可能会改变急剧取决于所施加的电压(见图)。请确认以下内容以确保安全电容。 (1)确定电容是否改变由施加的电压引起的允许的范围。 (2)在直流电压特性中,电容变化随着电压变大即使施加的电压低于该值,也会增加额定电压。当介电常数很高时型电容器用于需要a的电路中(狭窄的)电容容差(例如,...
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2018-01-04 |
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
2018-01-04 |
PCB工程师接地技巧及注意事项
地的分割与汇接: 接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。 接地的含义: 电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、...
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2018-01-04 |
高速电路中电阻端接的几种方式
先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲,振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。我们的PCB走线进行阻抗控制已经不是什么高深的技术了,基本上是每个硬件工程师必备的基本能力。那么在具体电路中,只考虑走线的阻抗还不够。实际电路都是由发送端,连线,和接收端共同组成的。...
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2018-01-04 |
贴片电容失效原因和解决办法
贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。在使用过程中我们也经常会遇到各种各样的问题,带给我们不小的影响,本文主要针对的是贴片电容失效的情形,分析其产生的原因以及对此应对的办法,希望能够帮助到大家能够更加快速有效的解决这类的问题。 贴片陶瓷电容最主要的失效模式断裂...
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2018-01-04 |
村田电容在使用时应该在温度特性上如何区分?
村田电容在使用时候,很多的型号电容、电压还有精度都一样,但是在价格上面却有所区别,其主要原因就是电容温度特性的原因。因为温度特性决定着电容的应用场合。表现在以下几个方面: 一、产品的应用环境温度。我们常用的消费电子产品类,如耳机、手机、音箱通常使用的温度环境都是在常温下面,所以在选用电容时一般特性的就行如B1型。而像汽车、电源线等,工作的温度有时候比较高,有时候比较低,...
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2018-01-03 |
LoRa定位技术的原理、特点以及应用
据Machina Research研究,到2020年底,物联网将有超过15亿台连接设备。其中约三分之一将严重依赖地理数据,60%应用将可能包括地理数据。物联网应用对定位的要求越来越高,尤以资产跟踪等应用为甚。 LoRa的特别性在于,只要终端节点与网络通信,就可以得到地理位置数据,对物料清单和功耗几乎没有任何影响。 基于LoRa的地理位置可以工作在室外和室内,精度取决于地形和基站密度。...
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2018-01-03 |
使用片状铁氧体磁珠的注意事项
片状铁氧体磁珠是一种使用铁氧体的电感器。因此,当大电流通过时,需要特别注意由于磁饱和所造成的性能改变。 图1是电流通过片状铁氧体磁珠时的阻抗值的变化示例。 图1 片状铁氧体磁珠的直流重叠特性示例 正因如此,当大电流通过片状铁氧体磁珠时,阻抗值会下降,所以如果在大电流通过的位置进行使用,可能无法达到预期的效果。在这种情况下,就需要考虑选择能充分承受额定电流的元器件,...
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2018-01-02 |
PCB设计布线通道计算和设计规划
PCB设计中布线通道如何计算?与设计规则存在什么样的联系? 布线通道计算规则: PCB板布线通道初步估算方式: 两个过孔之间布线通道:Ni=INT((Wi-2S-W1)/(W1+S1)+1) 其中: Ni:相邻两过孔间布线通道数 Wi:过孔边沿间距 S:过孔到布线边沿间距 W1:线宽 S1:线间距 两个过孔之间布线通道计算示意图 差分线时: W1:=2*W2+S2 通道数即为差分线通道数 W2...
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2018-01-02 |
PCB电路设计中磁珠的作用和注意事项
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。 1、磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧姆。 2、...
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2018-01-02 |
开关电源这20多个指标你都了解几个?
电源并不是一个简单的小盒子,它相当于有源器件的心脏,源源不断的向元器件提供能量。 电源的好坏,直接影响到元器件的性能。电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证通过后才能投入使用。 工程师在设计或者测评电源时须知考虑以下要素: 一. 描述输入电压影响输出电压几个指标形式 1. 绝对稳压系数 A.绝对稳压系数:...
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2017-12-29 |
资深工程师讲解EMC设计之接地技巧
屏蔽、滤波、接地是EMC设计中常见的三大方法,其中接地作为电路设计最基础的内容,却几乎没人能够说得清楚,如何才能做好接地设计呢?下文由资深EMC设计工程师为您一针见血地道出接地问题的本质,分享EMC设计中的接地技巧。 几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”答案是肯定的:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“...
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2017-12-29 |
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