dBm
共 83 篇文章
dBm 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 83 篇文章,持续更新中。
24GHz车载雷达射频前端设计
<p>随着经济的发展,人民生活水平已经大幅提高,目前私家车的数量急剧增加,同时带来了大量随之而来的交通问题。毫米波调频连续波雷达(FMCW)结合了毫米波和调频连续波雷达的优点,分辨率高及易小型化使其在车在雷达领域具有广阔的市场前景和出色的发展空间。</p><p>本文在前人研究的基础上,研究了24GHz车载雷达射频前端的搭建,结合ADS仿真确定了发射组件与接收组件形式,并为射频系统提出指标。射频前端
基于SX1278的水表端无线抄表控制器
<p>0引言</p><p>随着科技的迅猛发展,高科技产品替代人力的趋势越来越明显,和生活息息相关的例子就是远程无线抄表。作为居民,家家户户都要安装的水表,人工抄表的工作量大、时效慢、不能做到即时读取和状态检测,而远程无线抄表则能够做到实时状态检测和抄收数据,不需要工作人员亲临现场进行抄收数据,因此,效率大大提高。远程抄表系统的功能是能够实时地、可靠地计量水用量和对水表实施远程抄收数据。在此背景下,
SX1278超远距离抄表点菜机模块
<p>SX1278 无线模块</p><p>目录</p><p>一、SX1278 无线超远距离模块概述:</p><p>二、SX1278 无线超远距离模块产品应用</p><p>三、SX1278 无线超远距离模块产品特性</p><p>四、SX1278 无线超远距离模块技术参数</p><p>五、SX1278 无线超远距离模块接口说明及引脚定义</p><p>六、SX1278 无线超远距离模块应用电路</p><
RON1328SX1278带PA无线模块
<p>1.1 模组说明</p><p>RON132系8 列无线模组是基于 SEMTEC开H发的一款远程大容量网络系统解决方案 SX1278开发</p><p>的,除传统的GFSK调制技术外,新型的SX127x平台还采用了LoRa(远程)扩频技术。该模块具</p><p>有高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能。该系列模组可以非常容易地嵌入到现有产品或系统</p><p>的当中,使通信不再采用有线连接,客户只需
SI4463 无线收发器模块驱动程序
<p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(74, 74, 74); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 微软雅黑, Tahoma, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial; font-si
SX1262的datasheet
<p>SX1262最大发射功率可达22dBm,带有两种配电方式,低压差稳压器(LDO)以及高效率降压DC-DC转换器,可选择DC-DC形式,发射电流118mA@22dBm。</p><p>LoRa1262 无线模块采用了 Semtech 公司的 SX1262 器件,采用高精度的 TCXO 晶振,超低 接收电流和休眠电流,
AT1846S 对讲机芯片
<p>1846是一种用于V/U段的调频收发机芯片,与AT1846S兼容,可互换使用。支持DTMF和亚音等功能。可用于2米,1.25米或0.7米的业余频段。<br style="overflow-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, "Microsoft Yahei", Simsun; fon
Lora无线通信芯片ASR6505 Datasheet
<p>该资料介绍了Lora低功耗、远距离通信芯片。该芯片内部集成了SX1262+STM8L152 。 通信频率范围150MHz ~ 960MHz。发射电流 @17dBm: 50mA, @14dBm: 40mA。接收电流: 10mA。是当前开发物联网应用的常用芯片。</p>
【测试报告】ZM32系列ZigBee模块功耗测试报告 V1.00
<p>【测试报告】ZM32系列ZigBee模块功耗测试报告 V1.00</p><p>1. 功耗测试项目汇总
功耗测试汇总表见表 1.1。
表 1.1 功耗测试项目汇总表
测试项目 测试结果 备注
接收状态
无数据时接收电流 13.46mA
有数据接收时,回 ACK 期间的电流 平均值 73.951mA 峰值 136mA
有数据接收时,回 ACK 期间的时间 1.72ms、400us
SX1278使用手册
<p>一、产品概述<br/>SX1278 是一款高性能、低功耗、远距离的微功率无线模块,内部自动扩频计算和硬件校<br/>验处理,用户不需要了解太复杂的射频知识,和硬件调,只是需要调试底层 SPI 通信,和理<br/>解好函数的意义。就可以轻松的应用此模块。模块非常适合远距离,低数据量和低功耗等应<br/>用场合。<br/>模块的射频芯片基于扩频跳频技术,在稳定性、抗干扰能力以及接收灵敏度上都超越
HC-05蓝牙模块最新资料包
<p>HC-05最新资料,包括AT指令介绍,模块介绍,串口调试助手,单片机例程,模块的封装等等</p><p>模块介绍:</p><p>HC-05 蓝牙串口通信模块,是基于 Bluetooth Specification V2.0 带 EDR 蓝牙协议的</p><p>数传模块。无线工作频段为 2.4GHz ISM,调制方式是 GFSK。模块最大发射功率为 4dBm,</p><p>接收灵敏度-85dBm
lora和模拟双模对讲机原理图
<p>使用ASR6601 SOC 作为主控芯片,</p><p>使用AT1846S作为模拟调制解调芯片,</p><p>支持双模运行,</p><p>最大40dbm输出功率可调。</p>
dBm-S单位-端口电压对照表
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通信系统的信号报告常用S单位1~9来表示,比如VHF调幅通话中“信号有5个”通常指-111dBm的信号。那么,短波单边带通信中的“信号5”又指多强的信号呢?dBm-S单位-端口电压对照表即给出全部列表。
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Tokyo Cabinet的Tokyo Cabinet 是一个DBM的实现。这里的数据库由一系列key-value对的记录构成。key和value都可以是任意长度的字节序列,既可以是二进制也可以是字符
Tokyo Cabinet的Tokyo Cabinet 是一个DBM的实现。这里的数据库由一系列key-value对的记录构成。key和value都可以是任意长度的字节序列,既可以是二进制也可以是字符串。这里没有数据类型和数据表的概念。
作者叫Mikio Hirabayashi.Tokyo Cabinet是用C写的,同时提供c,perl,ruby,java的API。Tokyo Cabinet在提
MAX7044是基于晶振PLL 的VHF/UHF发射器芯片
MAX7044是基于晶振PLL 的VHF/UHF发射器芯片,在300 MHz~450 MHz频率范围内发射OOK/ASK数据,数据速率达到100 kbps,输出功率+13 dBm(50Ω负载),电源电压+2.1~+3.6 V,电流消耗在2.7 V时仅7.7 mA。工作温度范围一40℃~+125℃,采用3 mm×3 mm SOT23 - 8封装。
MAX7033是一个完全集成的低功耗CMOS超外差
:介绍一种以Atmel公司的单片机 ATmega324p为控制核心
:介绍一种以Atmel公司的单片机 ATmega324p为控制核心,结合数字温度传感器DS18B20和 INTEGRAT10N
公 司的无线收发芯 片 IA4421的数 字化 无线温度传感器的设计 。该设计频段(433 MHz ISM)无 需 申请 即可使 用测 温范 围为
一
4o~95℃ ,分辨率为 0.062 5℃ ,工作频率 433 MHz,接收灵敏度为 109 dBm,最 大发
:介绍一种以Atmel公司的单片机 ATmega324p为控制核心
:介绍一种以Atmel公司的单片机 ATmega324p为控制核心,结合数字温度传感器DS18B20和 INTEGRAT10N
公 司的无线收发芯 片 IA4421的数 字化 无线温度传感器的设计 。该设计频段(433 MHz ISM)无 需 申请 即可使 用测 温范 围为
一
4o~95℃ ,分辨率为 0.062 5℃ ,工作频率 433 MHz,接收灵敏度为 109 dBm,最 大发
(1) 315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段 (2) 最高工作速率500kbps
(1) 315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段
(2) 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
(3) 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm,1%数据包误码率)
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
(6) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率
中国频段划分很有用
手机电平的定义,各营运商定义都不一样。<br />
比如联通的基本覆盖要保证在-95dBm,移动就可能不是。<br />
联通深度覆盖电平为-70dBm,移动的也不是。<br />
而网络制式不一样,定义的标准更不一样。<br />
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假设在一个ad hoc网络中
假设在一个ad hoc网络中,移动节点的发射功率PTx总是恒定的。要发送数据的移动节点总是先监听信道,测量接收到的信号功率X,其中X= I + N, I为接收到的干扰,N是噪声。移动节点只有在X<INThre时,才可以发射。式中,INThre为背景噪声门限。
在仿真中,我们规定每个移动节点的发射功率是常数,PTx = 1W;接收节点接收机的灵敏度Smin = -80 dBm;信号质量᠊