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搞定PA功率放大器那些事!

<p>身为射频工程师,工作多多少少都会涉及到功率放大器。功率放大器可以说是很多射频工程师绕不过的坎。功能、分类、性能指标、电路组成、效率提升技术、发展趋势……关于射频功率放大器,该知道的你都知道么?快来补补课吧!</p>

<p><strong>RF PA的两个关键指标:功率和线性</strong></p>

村田在「my Murata®」上公布Supercapacitor(EDLC) Site

<p><strong>株式会社村田制作所在「<a href="https://my.murata.com/zh/home">my Murata</a>®」上公布了Supercapacitor(EDLC) Site。刊载了业界首款可进行放电特性模拟的工具。</strong></p>

<p>「my Murata®」提供可与其他客户讨论的「公告板」等非普遍公开的仅面向注册客户的优质内容。公布了(日语版、英语版、中文版)Supercapacitor(EDLC) Site。</p>

电解电容,电容器5个主要特性参数

<p>本文详细介绍了一些常用的电容器的主要特性参数介绍:标称电容量和允许偏差,额定电压,绝缘电阻,损耗等。</p>

<p><strong>一、 标称电容量和允许偏差&nbsp;</strong></p>

<p>  标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。</p>

<p>  精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)</p>

电容在电子电路设计中的12种作用

<p>电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?在这里可以得到答案。</p>

<p>&nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. 旁路电容</strong></p>

<p>  用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除输入信号的干扰。</p>

<p> <strong> 2. 去耦电容</strong></p>

智能家居协议433和z-wave哪个好?

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;433也是可以应用于智能家居通讯协议,433是星型网络拓扑结构,传输距离可达1000米,是较理想的智能家居协议。但是由于各个厂家生产的433产品标准不统一,导致各个厂家的433产品不能互相兼容使用。如果选择了一家433厂家的产品,以后想拓展也只能从这个厂家来购买。</p>

<p>  Z-wave是一个具有国际标准的智能家居通讯协议,具有安全性好,不同厂家生产的z-wave产品可以互相兼容使用。如果你预先安装的是z-wave协议产品,那么你以后可以从不同厂家那里买z-wave的产品都是可以互相兼容使用的。</p>

LoRaWAN介绍 - LoRa从业者读这篇就够了

<p>本文是一篇LoRaWAN的科普介绍,你已经在朋友圈看过无数蜻蜓点水的LoRaWAN文章,是时候来一篇真正的技术干货了。本文先从横向介绍下LoRaWAN的背后势力和网络部署情况,然后纵向讲解了网络架构和具体的协议内容,帮助LoRa从业者系统地了解LoRaWAN协议。</p>

<p>1 LoRaWAN是什么</p>

<p>按照LoRa联盟官方白皮书《what is LoRaWAN》的介绍,LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。</p>

<p>另外官方提供了这张略偏技术的协议层次图,各位看官大体感受下。</p>

村田推出智能手机无线电路用混合多路复用器

<p>株式会社村田制作所日前开发出了智能手机用混合多路复用器LMTP3P系列。本商品可将频带分支成3条,通过在无线电路中的使用来减少天线数量,为设备的小型化做出贡献。凭借本公司融合了多层陶瓷与SAW滤波器特征的独家技术,同时实现了尖锐的高衰减特性和宽频带的传导特性。本商品已从4月起开始量产。</p>

<p>近年来,为提高智能手机的通信速度,LTE*1通信方式不断深入引进载波聚合技术*2和MIMO*3天线系统。LTE的通信频率分为低波段频带(698~960MHz)、中波段频带(1427~2200MHz)和高波段频带(2300~2690MHz),在同时使用多个频带的载波聚合中,通常每个频带都需要自己的天线。此外,安装需用多个收发天线提高通信速度的MIMO系统使得必要的天线数量增加,无线电路呈现出了复杂化的趋势。</p>

一文带你了解M2M技术

<p>M2M作为一种涉及甚广的通信技术,之前和大家分享过,其本身是由不同的技术部分组合而成,在这些技术的协同作用下,构成了移动物联网领域的实现互连的无线通信技术网络。</p>

<p><img alt=" M2M-1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8495f171-c62d-49f4-992e-cc7c57dc0f94" src="/sites/default/files/inline-images/M2M-1.jpg" /></p>

<p>关于这五大技术组成,主要表现如下:</p>

一文细述物联网产业链、关键技术、系统架构等

<p><strong>物联网是什么</strong></p>

<p>物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。</p>

如何快速辨别元器件真假

<p>&nbsp; 本文中关注的重点还是原装货和散新货的识别;但另一种情况更严重,就是很多低端品牌仿冒产品,直接印上高端品牌的标识,当原装货售卖。</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;说到元器件的真假,无非就是需要辨别一下,元器件是原装货还是散新货。这里所说的散新货,就是翻新件或是拆机件,是经过处理再加工的器件,所以行业人一般称之为散新货。同一样的价格,谁都想买到新的,全新功能的器件,所以这就需要一些常识来辨别哪些是原装新货,哪些是我们所说的散新件。</p>

<p><strong>1、看集成电路芯片表面是否有打磨过的痕迹。</strong></p>

电子设计中如何选择一颗合适的电容

<p><strong>一、电容的含义</strong></p>

<p>电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。</p>

<p>电容的公式为:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。</p>

如何用压力传感器测量压力

<p><strong>概要:学习如何用压力传感器测量压力。了解可用的传感器类型和适当的硬件,以准确地测量压力测量。</strong><br />
<br />
<strong>目录</strong></p>

<ul>
<li>什么是压力?</li>
<li>压力传感器</li>
<li>压力测量</li>
<li>用于测量压力的信号调节</li>
</ul>

智能家居控制系统的需求分析

<p>经过多年发展和变迁智能家居控制系统从被大众认知,到现在逐渐被接受.如今 智能家居已经走进了我们的生活。随着国内宽带业务的普及与智能手机的迅猛发展,人们对智能化应用的期待也大大提高。智能家居服务业务需求正在不断增大,逐步凸显出潜在的市场前景。 在此前景下,各大互联网和IT公司高调进入智能家居领域。业界普遍 认为智能家居观念不断深入人心,智能家居单品开始出现,智能家居外延也越来越丰。竞争愈发激烈。但与此同时,智能家居控制系统的应用效果,接受度,普及度越来越高,下面我们分析下智能家居控制系统的需求。</p>

RFID数据传输常用编码格式

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 可以用不同形式的代码来表示二进制的“1”和“0”。射频识别系统通常使用下列编码方法中的一种:反向不归零(NRZ)编码、曼彻斯特(Manchester)编码、单极性归零(UnipolarHZ)编码、差动双相(DBP)编码、米勒(Miller)编码利差动编码。通俗的说,就是用不同的脉冲信号表示0和1.&nbsp;</p>

2017年全球半导体营收将增加12.3%

<p>国际研究暨顾问机构Gartner预测,2017年全球半导体营收总计将达到3,860亿美元,较2016年增加12.3%。自2016下半年起对市场有利的条件开始浮现,尤其是在标准型内存(commodity memory)方面,随着这些有利条件持续发酵,2017与2018年市场前景更为看好。不过内存市场变化无常,加上DRAM与NAND Flash产能增加,市场预期在2019年进入修正期。</p>

村田制作所智能照明解决方案:换种方式爱地球

<p><span>再过几天,“世界地球日”就要到了,地球日被定在每年4月22号,是专门为世界性的环境保护活动发起的节日,宗旨在于唤起全世界爱护地球、保护家园的意识。每年这个时候,各大高校、企业为响应地球日环保主题,纷纷发起一系列环保主题宣传活动,号召大家从生活的一点一滴节约用电,为环境保护出一份力。然而想真正地保护地球,从根本上做到环保,仅靠一天“地球日”,或是一小时的关灯行动就能解决问题吗?这当然远远不够。</span></p>

【设计秘诀】片式铁氧体磁珠的应用

<p><strong>作者:钱振宇,史建华</strong></p>

<p>在接地、屏蔽和滤波三大干扰抑制技术中,滤波是抑制电磁干扰最常见、最有效和最经济的手段。这是因为运用滤波技术非常简单,只要在电气设备电源线和信号线的入口处插入 EMI 滤波器,就可以把传导性质的电磁干扰信号给予有效抑制(包括设备内部产生的电磁 干扰和外界电网传进来的电磁干扰)。</p>

<p>而最简单的滤波办法就是在电磁干扰信号的引线上套上一些管形或环形的铁氧体磁芯 (通常把它称为抗干扰磁芯),利用穿越铁氧体材料的导线所体现出来的电感,以及在高频 下铁氧体磁芯所产生的涡流损耗,可以简便而有效地消除存在于引线上的高频电磁噪声。</p>

村田推出Type ABZ LoRa 模块

<p>Type ABZ LoRa 模块是一款紧凑型低功耗广域网 (LPWAN) 无线模块,支持 LoRaWAN 远距离无线协议。 该模块尺寸仅 12.5x11.6x1.76mm,采用金属屏蔽封装。 该模块包括一个&nbsp;Semtech SX1276&nbsp;超长距离扩频无线收发器和一个&nbsp;STMicro STM32L0&nbsp;系列 ARM Cortex M0+ 32 位微控制器 (MCU)。<br />
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一文了解物联网:定义、概念到应用

<p>一直说聊物联网,可是有关物联网的一些基础知识还没提供给大家,杰哥这就整理了一些有关物联网的基础知识供大家参考。从物联网的定义到所应用的技术再到所应用的领域,下面来了解一下。</p>

<p><strong>一、什么是物联网</strong></p>

视频:村田WiGig模块介绍

<p>WiGig是一种更快的短距离无线技术。可实现高速、低延迟的无线传输,能够实现短距离的大量数据高速传输与通信。WiGig模块由RF模块、RF-BB模块组成,其传输距离、功耗、以及应用领域略有不同。</p>