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  1. 射频走线 布线规则与细节要点

  2. 介绍了射频板布线时需要注意的细节 “.1射频板布线原则   1.1.1是否尽可能将数字电路远离模拟电路;确保射频走线下层的地是实心的大面积地,并尽可能将射频线走在表层上?   1.1.2数字、模拟信号线是否跨区域布线?如果射频走线必须要穿过信号线,是否采取一定措施:如:在它们之间沿着射频走线布一层与主地相连的地;次选,保证射频线与信号线十字交叉,可将容性耦合减到最小,同时尽可能在每根射频走线周围多布一些地,并连到主地。一般,射频印制线不宜并行布线且不宜过长,如果确实需要并行布线,应在2条线之间
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-06-03
    • 文件大小:5120
    • 提供者:kyochen001
  1. 从WiFi收发器的PCB布局看射频电路电源和接地的设计方法

  2. 介绍射频PCB布局与电源,接地的方法。网上的资源,我只是转载,若有侵权,请删除。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-08-05
    • 文件大小:259072
    • 提供者:lintonyang
  1. 射频布板指南.pdf

  2. 射频电路板设计:叠层,走线,过孔,接地,屏蔽,总体论述了高频电路板的设计要领,值得从事相关射频高速电路设计参考。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-01-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:ho_bo
  1. 利德 LD-DLB 型射频电容式物位变送器 产品介绍.pdf

  2. 利德 LD-DLB 型射频电容式物位变送器 产品介绍pdf,利德 LD-DLB 型射频电容式物位变送器 产品介绍端子图和元件分布及其功能 或 IC244-20mA DC241 -20mA 12345 变送器可摇1-15台 == 标定器(变送器距“确认 3”键}>“2”键:用数字键键入阻尼系数 “确认” 键:用数字键选择工程单位→“确认” (2)“量程标定”键 键入站号 “确认”键 ”键—用数字键键入两点自动标定时 第一点物位高度百分比 “确认” 2”键 用数字键键入两点自动标定时 第二点物
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-20
    • 文件大小:351232
    • 提供者:weixin_38743737
  1. 利德 LD-DY 型射频电容式限位物位开关 产品介绍.pdf

  2. 利德 LD-DY 型射频电容式限位物位开关 产品介绍pdf,利德 LD-DY 型射频电容式限位物位开关 产品介绍1己030 116 1己0 105 130 105 160 15 G15 探 探 极 极 40 长 p20 探 度 极 长 度 接地管 130 探极 90 图1棒式探极 图2式探极 图3同轴探极 2116 顶贝装 用 侧装 130 ME2×15 4-1总均布 的观 ②90 ②125 侧装 p160 图4平面探极 图5安装方式示意图 200mm, 2030 1.5 G1.5 g120
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-20
    • 文件大小:192512
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 利德 LD-DLQ 型射频电容式物位变送器 产品介绍.pdf

  2. 利德 LD-DLQ 型射频电容式物位变送器 产品介绍pdf,利德 LD-DLQ 型射频电容式物位变送器 产品介绍型号含义 LD-DLQ厂家产品代号 卩|普通型(-20-60℃) F屮温 40-20℃ 高温型(-40~C0℃) F防腐型(不锈钢头,氟塑料包憂揉极 Y玉力型(≤3MPa冫 按使用要求同时进多项 ABC 标准法兰安装重型繞式探极尺寸莎图4 按用户整求 A|AC2∠0V DC 24V 式探极(25米以肉 BLT 轻型缆式探极 重型缆式探极 同轴式探极(2.5米以内 **樑极长度m) 险太
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-20
    • 文件大小:404480
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 利德 LD-DFK (傻瓜)型射频电容物位开关 产品介绍.pdf

  2. 利德 LD-DFK (傻瓜)型射频电容物位开关 产品介绍pdf,利德 LD-DFK (傻瓜)型射频电容物位开关 产品介绍选型举例 例1:使用要求:介质常温、常压;R1安装;电源AC220V;探极长1米 对应型号:LD·DK·P·B-·A·1000 例2:使用要求:介质温度≤150℃;介质压力≤3NPa;隔爆:法兰安装;DC24N;探极长80〔mm。 对应型号:LDDK-EYG-C-D-800 选型注意事项 本物位开关的探极长度可棖据现场需要冼冇150~25αomm之间,为棒式探极,超过此长度可用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-20
    • 文件大小:43008
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 奈士德 A32射频电容物位计 产品说明书.pdf

  2. 奈士德 A32射频电容物位计 产品说明书pdf,奈士德 A32射频电容物位计 产品说明书北京奈士德科技有限公司 防爆等级:隔爆EXdⅡBT4 、安装参数 防护等级:IP65 电气接口:M20×1.5内螺纹在防爆场所,内螺纹。内有密封垫,供用户接防爆软管 安装方法:螺纹联接M32×1.5、NPT螺纹、304法兰、用户提出 接地:仪表外壳上有二个接地点.此点接大地和罐壁 三、传感器使用指标(选项范围 最大工作压力:50MPa 最高使用温度:1000℃(更高的温度需要咨询) 最低使用温度:-20℃C或
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-13
    • 文件大小:401408
    • 提供者:weixin_38743602
  1. 西门子SITRANS LC 300射频导纳物位计.pdf

  2. 西门子SITRANS LC 300射频导纳物位计pdf,西门子SITRANS LC 300射频导纳物位计介绍 应用 输出 安全注意 技术规格 安装 位置 结构尺寸 带套的朴式天线类型 线缆类型 线缆的拉侗强度 装置 多种单位 过程警示 连接 信号放大器供电 连线 操作 开动 应置 置 置 重置 维护 仪表维护和免责声明 附录应用注意 应用注意 附录认证 设备标签 认让和列表 注意 介绍手册 是一款性价比较高的、在食品和饮料制药清洁剂及宠 物食品等过程中提供高精度的物位测星的设备。它适用于液体
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. Quectel_射频LAYOUT_应用指导_V2.2.pdf

  2. 本文档主要介绍了模块外围射频电路的PCB 走线注意事项,帮助客户在使用移远模块时,正确进行RF 部分的PCB 布线设计,以保证RF 性能,减少客户的设计周期。 本文档适用于所有Quectel(移远) GSM、WCDMA 和 LTE 模块。射频 应用指导 文档历史 修订记录 版本 日期 作者 变更表述 魏来 初始版本 干学兵 使用新的文档模板 更新模块参考原理图 土学兵 增加适用模块说明 土学兵 更新图: 实例图 上海移远通信技术股份有限公司 射频 应用指导 目录 文档历史 目录 图片索引 引言
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-07-20
    • 文件大小:1025024
    • 提供者:qq_39445017
  1. 射频能量收集系统的四频Rectenna

  2. 本文介绍了用于射频能量收集应用的多频带微带整流天线的设计。 设计的天线在GSM-900 / 1800,WiFi和WLAN频段中具有良好的性能。 此外,整流器电路被设计为具有多个谐振频率,以从不同的RF源收集最大量的RF环境功率。 所开发的天线使用几个整流器分支与整流器以四个所需频率进行匹配,以收集最大的RF功率。 所提出的整流天线被印刷在具有改良接地平面的FR4基板上,以实现合适的阻抗带宽。 拟议的天线由带有短截线的椭圆形辐射平面和阶梯状修改的接地平面组成。 使用HSMS-2850肖特基二极管,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-02
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38750861
  1. 射频电路电源和接地的设计方法

  2. 从wifi看射频电路电源和接地的设计方法,介绍基本的射频电路的电源和地布局
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-05-09
    • 文件大小:338944
    • 提供者:xd0ng
  1. 从WiFi收发器的PCB布局看射频电路电源和接地的设计方法

  2. 射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地的基本原则的基础上进行。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-27
    • 文件大小:347136
    • 提供者:weixin_38693967
  1. RFID技术中的从WiFi收发器的PCB布局看射频电路电源和接地的设计方法

  2. 射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地的基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF设计的性能指标。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827 802.11a/g收发器的PCB布局作为参考设计。      射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:299008
    • 提供者:weixin_38737335
  1. RFID技术中的一种射频收发器的优化方案

  2. 引言   传统收发器设计中,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但实际设计过程中,工程师需要处理几个常见问题,包括阻抗匹配、共模电压匹配以及复杂的增益计算。了解发射机和接收机中的差分电路对优化增益匹配和系统性能很有帮助。   1  差分接口优势   差分接口有三大主要优势。首先,差分接口可抑制外部干扰和接地噪声。其次,它可以抑制偶次阶输出失真。这对于零中频(ZIF
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:500736
    • 提供者:weixin_38502929
  1. RFID技术中的射频屏蔽外壳原理

  2. 20多年以前,制作大约40m以上的小型射频电路是困难的。但随着时间的变化,对射频结构(例如,布局、接地和屏蔽)的认识有了一定的发展。人们逐渐发现:遵循一定的规则可以像在低频时一样,成功地制作出射频电路。   关于屏蔽,有一个问题一直存在争论。你可能知道如何布局和接地,但是屏蔽通常需要一个更好的外壳。市场上大多数供业余电子爱好者使用的廉价的铝质外壳,对于直流和AM广播来说是足够好的。但是当频率上升到HF和VHF区时,就会出现问题。对于如何得到好的屏蔽效果,您有何新的看法呢?如果你看过作者这些年来
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:297984
    • 提供者:weixin_38680811
  1. 单片机与DSP中的射频滤波器的正确使用方法

  2. 射频滤波器的安装方式对滤波器的性能有很大影响。首先射频干扰滤波器必须以金属板为隔离板,将滤波器的输入和输出隔离开。其次,滤波器要与金属板之间保持低阻抗的接触,以保证滤波电容的旁路效果。最好将滤波器安装在镀锡或锌的铝板或钢板上。为了保证可靠的连接,一般要在滤波器的安装法兰与隔离板之间安装内齿垫片,而不能使用导电胶之类的物质来达到可靠连接的目的。需要注意的问题是,不同金属的接触面之间会发生电化学腐蚀,导致接触阻抗增加。有些设备经过一段时间使用后,干扰情况变得严重,就是由于滤波器的接地阻抗增加导致的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38708945
  1. 信号完整性----从WiFi收发器的PCB布局看射频电路电源和接地的设计方法

  2. 射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地的基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF设计的性能指标。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827802.11a/g收发器的布局作为参考设计。图1:星型拓扑的Vcc布线。设计RF电路时,电源电路的设计和电路板布局常常被留到了高频信号通路的设
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-24
    • 文件大小:358400
    • 提供者:weixin_38732811
  1. 射频滤波器的正确使用方法

  2. 射频滤波器的安装方式对滤波器的性能有很大影响。首先射频干扰滤波器必须以金属板为隔离板,将滤波器的输入和输出隔离开。其次,滤波器要与金属板之间保持低阻抗的接触,以保证滤波电容的旁路效果。最好将滤波器安装在镀锡或锌的铝板或钢板上。为了保证可靠的连接,一般要在滤波器的安装法兰与隔离板之间安装内齿垫片,而不能使用导电胶之类的物质来达到可靠连接的目的。需要注意的问题是,不同金属的接触面之间会发生电化学腐蚀,导致接触阻抗增加。有些设备经过一段时间使用后,干扰情况变得严重,就是由于滤波器的接地阻抗增加导致的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:28672
    • 提供者:weixin_38621150
  1. 信号完整性----从WiFi收发器的PCB布局看射频电路电源和接地的设计方法

  2. 射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地的基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF设计的性能指标。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827 802.11a/g收发器的布局作为参考设计。图1:星型拓扑的Vcc布线。设计RF电路时,电源电路的设计和电路板布局常常被
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:358400
    • 提供者:weixin_38751537
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