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共 418 篇文章
ghz 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 418 篇文章,持续更新中。

微波谐振器

在微波领域中,具有储能和选频特性的元件称为微波谐振器,它相当于低频电路中的LC振荡回路,它是一种用途广泛的微波元件。 低频LC振荡回路是一个集中参数系统,随着频率的升高,LC回路出现一系列缺点,主要是,①损耗增加。这是因为导体损耗、介质损耗及辐射损耗均随频率的升高而增大,从而导致品质因数降低,选频特性变差。②尺寸变小。LC回路的谐振频率 ,可见为了提高 必须减少LC数值,回路尺寸相应地需要

Setup_SmartRF_Studio_7-1.14.1

适用于Zigbee和Sub-1GHz设备的配置工具,支持多种无线模块调试与参数设置。经过多个物联网项目验证,可直接用于生产环境的开发与测试流程。

10_8_21GHz宽带频率合成器

最新的同锁相分频技术实现频率源的设计,很有参考价值

Zi2188

Zi2188(2.4GHz 无线音/视频接收单芯片)使用手册

AN3359

低成本印刷电路板天线为2.4GHz:漫步设计

针对2.4GHz射频应用的片上系统

针对2.4GHz射频应用的片上系统,欢迎大家一起讨论电子方面知识。

低功耗高性能低于1GHzRF收发器发送器

在物联网和智能家居项目中,这款低于1GHz的RF收发器发送器因其低功耗与高性能的特点而备受青睐。它不仅能够有效延长设备电池寿命,还能确保数据传输的稳定性和可靠性,是开发无线传感网络的理想选择。

2.4GHz射频前端CC2590CC2591

专为2.4GHz频段设计的CC2590和CC2591射频前端模块,适用于多种无线通信应用场景。经过多个项目验证,性能稳定可靠,可直接集成到现有系统中,显著提升信号传输质量与距离。

2.4-GHz的CC2538片上系统解决方案

在物联网项目开发中,2.4-GHz的CC2538片上系统解决方案为设备间通信提供了高效稳定的平台。它特别适用于智能家居、工业自动化等需要低功耗无线连接的应用场景。基于ARM Cortex-M3内核,支持多种协议栈,如Zigbee和6LoWPAN,使得开发者能够轻松构建复杂且安全的网络。

nrf24l01

nrf24l01无线模块基于2.4GHz ISM频段,支持多种通信模式,包括一对一、一对多和多对一的数据传输。采用先进的GFSK调制技术,确保了高效稳定的无线通信。其低功耗特性与高速数据传输能力使其成为物联网项目中的理想选择。

AT86RF230_ZigBee_IEEE802.15.4-Transceiver

AT86RF230是一款专为ZigBee和IEEE 802.15.4标准设计的高性能2.4GHz频段收发器,具有-101dBm的接收灵敏度,确保了在低功耗无线通信应用中的卓越性能。该芯片支持1.8V至3.6V宽电压范围供电,并内置LDO稳压器及电池监控功能,极大提升了系统的稳定性和可靠性。其超低功耗特性(如SLEEP模式下仅消耗0.1μA电流)使其成为物联网设备、智能家居系统等领域的理想选择。现在

IEEE80122ad物理层

深入了解IEEE802.11ad物理层技术,该文档详细解析了60GHz频段无线通信的关键技术点及其在欧美地区的实际应用案例。对于从事高速短距离无线通信系统设计的工程师而言,这份资料是不可或缺的学习与参考资源。它不仅涵盖了理论基础,还提供了实用的设计指南,帮助您快速掌握这一前沿技术。立即免费下载完整版,加速您的项目开发进程。

MC13214中文资料

飞思卡尔的2.4ghz的低功耗zigbee芯片,英文资料

基于MC13192的Zigbee系统设计

Zigbee 技术并不是完全独有的、全新的标准, 它的物理层、MAC 层和数据链路层采用了IEEE802.15.4( 无线个人区域 网) 协议标准, 并在此基础上进行了完善和扩展。MC13192 是飞思卡尔公司推出的, 集工业、科研、医疗用途于一体的 2.4GHz 射频收发机, 内含一个完整的802.15.4 物理层调制解调器, 该解调器符合IEEE802.15.4 无线网络协议标准, 并支

CC2500PATR2.4(绑定)

CC2500 邦定模块PA+LNA CC2500MPATR2.4模块采用chipcon高性能无线芯片CC2500开发。是一种真正意义的低成本、高度集成的 2.4GHz收发器,专为远距离无线应用设计

基于RK3066的平板电脑方案

基于瑞星微RK3066 Cortex-A9双核 1.6GHZ 平板电脑解决方案

信号完整性分析软件-HyperLynx入门指南

hyperlynx是业界应用比较广泛的PCB信号完整性与电磁兼容性仿真工具。包括布线前仿真工具LineSim、布线后仿真工具BoardSim以及多板分析功能,可以帮助设计人员对PCB上频率低至几十兆赫兹或高达吉赫兹(GHz)以上的网络进行信号完整性与电磁兼容性仿真分析,消除设计隐患,提高设计的一板成功率。

设计和测试快速激光驱动器电路

自从 Theodore H Maiman 在50年前发明激光器以来,激光被广泛应用于各种技术领域,例如通信,工业生产,以及传感器和测量设备。在通信行业中,关注的是高达GHz范围的高速传输频率。在工业生产中,主要关注目标通常是在高速且超短范围内纳秒级脉冲光功率。而在传感器和测量应用中,挑战的是设计快速激光驱动器电路,这是一个非常苛求的任务。在附件的PDF文档中,将描述激光驱动器电路设计,PCB布局和

2.4g

2.4Ghz模块的源代码,很好用,低成本方案

1.2GHz~2.1GHz的宽带频率合成器设计

1.2GHz~2.1GHz的宽带频率合成器设计 4350,Pll+VCO