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当标准品成为“公模”,你的产品凭什么赢?答案在芯片里。
当标准品成为“公模”,你的产品凭什么赢?答案在芯片里。
做无线产品的工程师都清楚一个现实:市面上的433MHz射频芯片大多是“标准品”——统一规格、统一封装、统一性能。如果你的产品想做出差异化(比如更小的体积、更低的功耗、更特殊的频点、更简化的外围电路),标准品往往“给不了”。更麻烦的是,标准品方案做出来的产品,硬件电路几乎是公开的,竞争对手拿到产品拆开一看,就能复制个八九不离十。产品的技术壁垒在哪里?核心竞争力在哪里?
2026-07-31
轻智能时代开启,谁在夯实智慧家庭的“地基”?
轻智能时代开启,谁在夯实智慧家庭的“地基”?
前言:2026年中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)释放出一个清晰信号:智能家居的竞争焦点,正从冰冷的参数转向能否真正“融入”生活。以长虹AI TV为例,它不再执着于画质极限,而是通过AI感知技术化身“光影疗愈师”——这标志着行业正从“功能智能”迈向“场景智能”。然而,所有美好的场景想象,都离不开一个坚实的地基:连接。互联互通:智慧家庭的“地基”工程今年AWE期间,一个里程碑事件给出...
2026-07-17
在无线烟感报警系统中,SUB-1G扮演着什么关键角色?
在无线烟感报警系统中,SUB-1G扮演着什么关键角色?
433MHz不是独行侠,但少了它,烟感系统的稳定性将大打折扣在智能家居和物联网快速发展的今天,消防安全作为刚需场景,正经历着从“有线”到“无线”的全面升级。烟感报警器作为消防安全的“第一道防线,
2026-04-07
开发一款晾衣架遥控器,真的那么简单?揭秘品牌私有协议背后的“隐形门槛”
开发一款晾衣架遥控器,真的那么简单?揭秘品牌私有协议背后的“隐形门槛”
看似一个简单的遥控器需求,背后却隐藏着两大技术关卡最近,我们接到一个客户的需求:“想开发一款松下晾衣架能用的遥控器,控制距离达到15m。”乍一听,这个需求是不是感觉很简单?不就是做一个遥控器吗,市面上公版方案一大堆,随便改改就能用?但作为在射频遥控领域摸爬滚打十余年的“老司机”,我们清楚地知道——这个看似简单的需求背后,藏着两个让无数开发团队踩坑的“隐形杀手”。
2026-04-01
给父母最好的“隐形守护者”:433MHz,才是老人报警器的最优解!
给父母最好的“隐形守护者”:433MHz,才是老人报警器的最优解!
保命设备与消费电子的本质区别在智能硬件泛滥的今天,
我们习惯了设备的偶尔卡顿、APP的重连失败、或者是蓝牙耳机的断连。然而,有一类设备不允许这种“不确定性”——那就是针对老人的无线报警/呼救系统。
2026-03-31
不起眼却刚需!晶振的N种硬核用
不起眼却刚需!晶振的N种硬核用
在电子设备的精密运转体系里,晶振是当之无愧的“时间锚点”,凭借石英晶体的压电效应输出稳定频率,为各类系统提供精准时序基准。从日常出行的智能汽车,到工业车间的自动化产线,再到科研实验室的精密仪器,这个看似微小的元件,正以不可替代的作用支撑着多领域的技术演进。
2026-03-26
Sub-1G射频技术在智能家居中的应用:为何433MHz仍是主流选择?
Sub-1G射频技术在智能家居中的应用:为何433MHz仍是主流选择?
在智能家居无线连接技术百花齐放的今天,2.4GHz的Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee占据了大部分话题。然而,在那些需要穿墙能力强、覆盖范围广、功耗极低的应用场景中,Sub-1G(1GHz以下)射频技术,特别是经典的433MHz频段,依然扮演着不可替代的角色。
2026-03-19
RFID未来十年的发展前瞻
RFID未来十年的发展前瞻
摘要:从智能零售货架到医疗药品追溯,从工业生产线流转到日常消费品管理,一枚枚仅有硬币大小甚至更为精巧的RFID电子标签,正在悄然编织着一张联结物理世界与数字世界的无形神经网络。
2026-02-27
无线遥控大趋势下,为什么要选433MHz无线遥控芯片?
无线遥控大趋势下,为什么要选433MHz无线遥控芯片?
在无线遥控技术的世界中,有很多无线频段被使用,那么为什么433MHz无线遥控芯片一直倍受欢迎,本文将深入探讨。1. 433信号更远433M频段比其它频段频率更低,意味着传输距离更长,433MHz无线遥控芯片能够实现广泛的信号覆盖范围,这使其非常适合需要大范围控制或监测的应用。2. 信号少受到外部干扰的影响433MHz频段相对较低的频率使其在一些高频干扰环境中表现出色。这增加了通信的可靠性,从...
2026-02-05
2026年,你为AI硬件涨价准备的“预算”可能要不够了
2026年,你为AI硬件涨价准备的“预算”可能要不够了
芯片涨价已不是新闻,但当你发现智能音箱、陪伴机器人甚至智能车载设备的制造成本正在悄然失控,这场源自AI算力饥渴的供应链风暴,距离摧毁你的产品利润只有一步之遥。如果你正在规划2026年的AI智能产品,这个消息值得你高度警惕:AI硬件成本正在进入持续上涨通道,而这一趋势至少将延续至2026年下半年。这不是会不会涨价的问题,而是会涨多少的问题。业内普遍判断,芯片高价周期不会短暂。
2025-12-22
射频电路设计常见问题
射频电路设计常见问题
在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波等,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。
2025-09-01
怎么区分各类型的单片机芯片,应用各类型单片机芯片
怎么区分各类型的单片机芯片,应用各类型单片机芯片
在电子科技的世界里,芯片是无所不在的。它们以各种不同的类型和规格,默默地在各种设备中发挥着核心作用。然而,对于许多非专业人士来说,区分各种类型的芯片可能是一个挑战。今天,我们就来深入探讨这个话题,希望能帮助大家更好地理解芯片的世界。一、硬件角度封装形式:芯片通常被封装在一个小的塑料或陶瓷外壳中,形状和尺寸各异。例如,常见的封装形式有DIP(双列直插式)、SMD(表面贴装式)和QFP(四边扁平...
2025-06-24
单片机芯片如何区分好坏
单片机芯片如何区分好坏
如今半导体行业越来越热门,市面上的单片机芯片错综复杂,如不注意区分好坏,将有可能损失惨重。本文振浩微告诉你一些采购单片机芯片的技巧,教你如何判断它的好坏。
2025-06-17
芯片到底是什么?芯片的制造材料是什么?
芯片到底是什么?芯片的制造材料是什么?
芯片是半导体元件产品的统称,指包含有许多条门电路的集成电路。体积小,耗电少,成本低,速度快,广泛应用在计算机、通信设备、机器人或家用电器设备等方面。一、芯片到底是什么? 芯片是一个电子产品的控制系统,如果产品没有芯片则无法正常运行特定的功能。 如今人们的生活存在这各式各样功能不同的电子产品,而这些电子产品则离不开芯片的功能支撑。在这智能化的科技时代,高至火箭卫星,...
2025-06-13
怎么区分433和315模块-振浩微
怎么区分433和315模块-振浩微
遥控模块是无线通信设备的一种,广泛应用于遥控车辆、家电、门禁系统等领域。其中,433MHz和315MHz是两种常见的无线遥控模块频率,它们之间 的区分可以帮助您正确选择和使用遥控模块。
2025-06-09
射频芯片市场浅析
射频芯片市场浅析
射频前端芯片包含多种电子元器件,例如:功率放大器(PA)、滤波器(Filter)、双工器或多工器(Duplexer 或 Multiplexer)、低噪声放大器(LNA)、开关(Switch)、天线调谐模块(ASM)等。随着 5G 等通信技术的迅猛发展,对射频前端器件的需求激增。根据预测,5G 手机支持的频段将在 4G 将近 40 个频段的基础上新增至少 50 个
2025-04-30
射频芯片工作原理
射频芯片工作原理
传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP 应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。射频:一般是信息发送和接收的部分;基带:一般是信息处理的部分;电源:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要;外设:一般包括 LCD,键盘,机壳等;软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。
2025-04-28
射频芯片常用的检测方法有哪些
射频芯片常用的检测方法有哪些
检查IC(集成电路)芯片是否损坏可以通过多种方法进行,以下是一些常用的检测方法:1. 外观检查· 物理损伤:检查芯片是否有裂纹、烧焦、变形或其他明显的物理损伤。· 引脚状态:确认引脚是否有断裂、氧化或弯曲等现象。2. 静态特性测试· 使用万用表:o 二极管测试:测量引脚间的正向压降,确认是否在正常范围内。对于大多数数字IC,正向压降通常在0.6V到1.5V之间。o 引脚间电阻:测量不同引脚间...
2025-04-25
射频芯片调试方法全攻略:从入门到精通的高效技巧
射频芯片调试方法全攻略:从入门到精通的高效技巧
引言:射频芯片调试的重要性与挑战2. 时域反射计(TDR)应用TDR可用于:- 定位传输线的不连续点- 测量特征阻抗- 检查连接器质量 3. 协同仿真方法结合仿真与实测:1. 先进行电磁仿真(如HFSS)2. 获取实测数据3. 对比并校准模型4. 基于准确模型优化设计
2025-04-24
射频芯片选型指南
射频芯片选型指南
射频芯片选型指南:如何为您的项目选择最佳解决方案为什么射频芯片选型如此重要?在当今物联网(IoT)、5G通信和智能设备蓬勃发展的时代,射频(RF)芯片作为无线通信的核心组件,其选型直接关系到产品的性能、成本和市场竞争力。一款合适的射频芯片不仅能确保通信质量,还能显著降低功耗、缩小产品体积并优化生产成本。
2025-04-23
轻智能时代开启,谁在夯实智慧家庭的“地基”?
轻智能时代开启,谁在夯实智慧家庭的“地基”?
前言:2026年中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)释放出一个清晰信号:智能家居的竞争焦点,正从冰冷的参数转向能否真正“融入”生活。以长虹AI TV为例,它不再执着于画质极限,而是通过AI感知技术化身“光影疗愈师”——这标志着行业正从“功能智能”迈向“场景智能”。然而,所有美好的场景想象,都离不开一个坚实的地基:连接。互联互通:智慧家庭的“地基”工程今年AWE期间,一个里程碑事件给出...
2026-07-17
遥控器设计从未如此简单:VM8821T发射SOC让15dBm输出与1uA待机兼得
遥控器设计从未如此简单:VM8821T发射SOC让15dBm输出与1uA待机兼得
遥控器市场的“内卷”与突围在智能家居和物联网设备普及的今天,遥控器似乎成了一个“不起眼却不可或缺”的存在。电视机、机顶盒、空调、风扇、车库门、LED灯带……每一台设备都离不开一个可靠的遥控器。然而,遥控器市场正面临着残酷的“内卷”
2026-04-24
开发一款晾衣架遥控器,真的那么简单?揭秘品牌私有协议背后的“隐形门槛”
开发一款晾衣架遥控器,真的那么简单?揭秘品牌私有协议背后的“隐形门槛”
看似一个简单的遥控器需求,背后却隐藏着两大技术关卡最近,我们接到一个客户的需求:“想开发一款松下晾衣架能用的遥控器,控制距离达到15m。”乍一听,这个需求是不是感觉很简单?不就是做一个遥控器吗,市面上公版方案一大堆,随便改改就能用?但作为在射频遥控领域摸爬滚打十余年的“老司机”,我们清楚地知道——这个看似简单的需求背后,藏着两个让无数开发团队踩坑的“隐形杀手”。
2026-04-01
给父母最好的“隐形守护者”:433MHz,才是老人报警器的最优解!
给父母最好的“隐形守护者”:433MHz,才是老人报警器的最优解!
保命设备与消费电子的本质区别在智能硬件泛滥的今天,
我们习惯了设备的偶尔卡顿、APP的重连失败、或者是蓝牙耳机的断连。然而,有一类设备不允许这种“不确定性”——那就是针对老人的无线报警/呼救系统。
2026-03-31
重塑遥控器设计标杆:VM8891T,一颗集成MTP的强悍SOC如何让定制化如此简单?!
重塑遥控器设计标杆:VM8891T,一颗集成MTP的强悍SOC如何让定制化如此简单?!
追求更远的控制距离和更强的穿墙能力,但功耗与体积难以平衡?厌倦了复杂的“MCU+射频芯片”双芯片方案,渴望更高集成度?
这些曾是高端遥控器设计中难以逾越的鸿沟。而振浩微电子VM8891T的诞生,以一颗芯片的完整解决方案,彻底打破了这些壁垒。
2026-03-16
无线遥控大趋势下,为什么要选433MHz无线遥控芯片?
无线遥控大趋势下,为什么要选433MHz无线遥控芯片?
在无线遥控技术的世界中,有很多无线频段被使用,那么为什么433MHz无线遥控芯片一直倍受欢迎,本文将深入探讨。1. 433信号更远433M频段比其它频段频率更低,意味着传输距离更长,433MHz无线遥控芯片能够实现广泛的信号覆盖范围,这使其非常适合需要大范围控制或监测的应用。2. 信号少受到外部干扰的影响433MHz频段相对较低的频率使其在一些高频干扰环境中表现出色。这增加了通信的可靠性,从...
2026-02-05
为何这么多客户选择振浩微的2.4G和433MHz射频芯片?
为何这么多客户选择振浩微的2.4G和433MHz射频芯片?
射频芯片扮演着至关重要的角色,特别是在无线通信领域。而深圳振浩微电子,作为一家在射频芯片领域有着深厚积累和技术实力的公司,其2.4G和433MHz射频芯片备受市场关注。本文将详细解读这两款芯片的特点和优势,以及为何振浩微是433射频芯片定制供应的理想选择。
2025-09-09
什么是无线模块
什么是无线模块
无线模块(RF module),是指借助无线电技术实现数据传输的模块产品。 模块集成了高频元器件,具备常规接口(如串口、SPI、开关量等),用户无需掌握高频知识就能开发无线产品,也无需购买昂贵的射频仪器,大大加快了产品的量产速度。
2025-04-29
振浩微VM88xxT与RN532T的应用----315/433射频遥控替代红外遥控解决方案
振浩微VM88xxT与RN532T的应用----315/433射频遥控替代红外遥控解决方案
首先回顾下两款产品,VM8852T是一款单芯片可以支持55个按键以内的遥控器射频发射芯片,基本可以覆盖市面99%以上的遥控需求(如下图)RN532T是一款专为替代传统红外遥控接收头的一款接收模块(如下图)VM88xxT与RN532T的完美组合刚好可以无缝替代常规红外遥控。 为什么说无缝替代? RN532T是一款射频转红外码模块,客户只需更换模块无需更改任何主板软件,搭...
2022-12-30
OOK 无线产品编解码快速上手指南之EV1527解码方法
OOK 无线产品编解码快速上手指南之EV1527解码方法
EV1527解码的方法EV1527 每帧数据由同步码和 24 位的数据码组成,数据码又分为地址码(20 位)和按键码(4 位)。 以 433Mhz EV1527 遥控器为例,遥控波形如下。bit0:400us 高电平+800us 低电平bit1:1ms 高电平+200us 低电平同步码(黑色线条部分):高电平 400us+低电平 9ms。地址码(橙色线条部分):20 个数据...
2022-12-30
超高性价比2.4G解码模块VG197MU
超高性价比2.4G解码模块VG197MU
产品描述VG197MU 是一款工作于2.4GHz世界通用ISM频段的无线串口透传模块。该模块具有高灵敏度(-89dBm)、低功耗(<16mA接收电流),高动态范围(>100dB),高发射功率(≥8dBm),同时该模块具有高抗干扰性能。模块采用高集成度的VG197芯片设计,内置低噪声放大器,射频接收器,射频发射器,混频器,滤波器,GFSK调制解调器,锁相环和电源稳压器等电路,可以提供稳定可靠的...
2022-12-30
品牌设计应该如何交付?
品牌设计应该如何交付?
作为一个视觉设计师,能熟悉产品的信息架构、界面逻辑…
2019-05-10
外卖品牌设计以及案例解读
外卖品牌设计以及案例解读
外卖行业这些年的发展给餐饮行业带来了新的气象…
2019-05-10
从用户的控制感角度,广告该支持跳过?
从用户的控制感角度,广告该支持跳过?
什么是用户的控制感?如何从这个角度理解视频广告中…
2019-05-10
当标准品成为“公模”,你的产品凭什么赢?答案在芯片里。
2026-08-18
前言:做无线产品的工程师都清楚一个现实:市面上的433MHz射频芯片大多是“标准品”——统一规格、统一封装、统一性能。如果你的产品想做出差异化(比如更小的体积、更低的功耗、更特殊的频点、更简化的外围电路),标准品往往“给不了”。更麻烦的是,标准品方案做出来的产品,硬件电路几乎是公开的,竞争对手拿到产品拆开一看,就能复制个八九不离十。产品的技术壁垒在哪里?核心竞争力在哪里?这就引出一个问题:什...
OOK 解码码宽范围到底该设为多少?±10% 够了吗?
2026-05-20
不是解码设置“宽一点”就安全,而是要看发射芯片的占空比在做什么很多工程师在做OOK 接收解码时,都会遇到一个经典问题:码宽范围到底该设多少?±10%?±20%?还是直接给个 50% 的宽松窗口?答案不是拍脑袋定的。它取决于 发射端 OOK 信号的占空比变化。今天,我们以 VI8855BC 发射芯片 为例,把这个问题讲清楚。一、现实痛点:同样的遥控器,今天能解,明天不行常见场景:同一批模块,有...
SubGHz与2.4GHz双向芯片开发痛点解析:为何必须成对开发?
2026-05-15
在无线通信领域,无论是SubGHz(如433MHz)还是2.4GHz双向芯片的项目开发,发射与接收模块的成对设计始终是核心原则。这一要求并非技术限制,而是由无线通信的底层逻辑、协议兼容性及实际应用场景的复杂性共同决定的。本文将从场景痛点、技术原理及行业实践三个维度,解析这一开发准则的必然性。一、场景痛点:独立开发为何行不通?无线通信的本质是“信号翻译”与“协议匹配”。若试图将别家遥控器与自研...
射频系统“隐形命脉”:地线设计失误引发的三大痛点
2026-05-08
在射频(RF)系统设计中,天线和功率放大器往往是最受关注的明星元件。然而,有一个被称为“隐形参考平面”的关键环节——地线(GND)设计,往往成为项目成败的分水岭。很多开发者发现,明明选用了高端的射频芯片,产品实测距离却大打折扣,这背后十有八九是地线出了问题。以下是地线设计不当最典型的三大场景痛点:痛点一:地电位波动导致的“自激”与杂散射频信号对回路面积极其敏感。当地线阻抗过高或形成环路时,大...
智能家居无线方案怎么选?从技术底层读懂433MHz的“不可替代性”
2026-05-01
穿透力、功耗、成本:三个维度拆解433MHz为何成为智能家居“隐形冠军”在智能家居的无线技术选择上,工程师和产品经理常常面临“选择困难症”。Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、433MHz……每种技术都有自己的拥趸,也各有局限。本文将从技术底层出发,剖析433MHz在智能家居应用中的“不可替代性”,帮助您做出更明智的选型决策。一、重新认识433MHz:被低估的“全能选手”很多人对433MHz的印...
射频系统地线设计要点与痛点解析——以433MHz频段为例
2026-04-20
433MHz频段凭借传输距离远、抗干扰强、功耗低的特性,成为智能家居等场景的理想选择。
为什么振浩微的芯片电源上“多”了一个电阻?—— 揭秘高抗干扰性能的底层逻辑
2026-04-03
一个“多余”的电阻引发的讨论在日常电路设计中,工程师们已经习惯了为芯片电源引脚配备一颗去耦电容。然而,当您拿到振浩微电子的SUB-GHz芯片参考设计时,可能会发现一个细微却关键的不同:我们在电源路径上,多推荐了一颗串联电阻(如47Ω)。这个看似“多余”的元件,并非无意之举,而是我们为了达成极致抗干扰性能而做出的精心设计。
开发一款晾衣架遥控器,真的那么简单?揭秘品牌私有协议背后的“隐形门槛”
2026-04-01
看似一个简单的遥控器需求,背后却隐藏着两大技术关卡最近,我们接到一个客户的需求:“想开发一款松下晾衣架能用的遥控器,控制距离达到15m。”乍一听,这个需求是不是感觉很简单?不就是做一个遥控器吗,市面上公版方案一大堆,随便改改就能用?但作为在射频遥控领域摸爬滚打十余年的“老司机”,我们清楚地知道——这个看似简单的需求背后,藏着两个让无数开发团队踩坑的“隐形杀手”。
还在写代码调协议?VM342R这个“隐藏”功能,3分钟搞定无线开关
2026-03-13
做无线产品开发时,最怕什么?最怕写代码! 尤其是对于一些简单的控制需求,比如“按一下遥控器,灯亮”,如果还要搬出MCU写逻辑、调时序,不仅浪费芯片资源,还拖慢项目进度。本期技术干货,我们来解锁 VM342R 的一个“大杀器”功能——开关量输出功能。利用这个功能,我们可以完全免代码设计多种应用,真正实现“硬件即插即用”,让你的项目开发速度起飞!
遥控接收程序总被意外干扰“卡崩”?试试这种软解码思路!
2026-03-06
问题根源:随机杂波干扰很多开发者在设计遥控接收程序时,都会遇到一个棘手问题——程序经常被意外干扰“卡崩”。这主要是因为OOK接收芯片存在随机杂波的问题所以不建议大家用电平变化中断或者外部中断来计算码型宽度。
发射芯片功率不会调?以Vi8855BC为例的“盲调”大法,简单粗暴
2025-10-28
告别复杂理论,实战派调试技巧来了!各位工程师朋友,在调试发射芯片功率时,您是否也曾感到困惑?面对一堆外围元器件,不知从何下手?不清楚每个元件对功率的具体影响?理论计算复杂,实际调试效果却不理想?本期,我们以振浩微Vi8855BC为例,揭秘一种更加简单、直接、有效的功率调试方法。
433MHz无线模块:发射端与接收端,谁对系统的影响更大?
2025-09-15
在构建基于433MHz无线芯片的通信系统时,无论是用于智能家居、远程遥控还是工业传感,开发者都会面临一个核心问题:发射端(TX)和接收端(RX),哪一个的性能对整个系统的稳定性和可靠性影响更大?这个问题的答案并非非此即彼,但通过深入分析,我们可以得出一个核心结论:虽然接收端的灵敏度决定了系统的“听力”下限,但发射端的输出质量和稳定性才是主导系统性能上限和整体可靠性的更关键因素。
芯片封装的意义、作用、类型、封装的主要流程
2025-06-30
一颗芯片无法独立工作,需要与其他元件和电路连接,以实现特定的功能。这个连接的过程就涉及到芯片封装,封装不仅将芯片与外部环境隔离,保护其免受物理和化学损害,还能增强其电性能,提高信号传输效率。本文将深入探讨芯片封装的意义、作用、类型及主要流程。
购买单片机芯片打包装方式的解析与选择,你是否全部用过呢?
2025-06-26
我们可以将这个问题分为以下几点来详细讨论:芯片包装方式的种类各种包装方式的优缺点部分公司的芯片包装方式及优点首先,我们来了解一下芯片包装方式的种类。根据包装形态,芯片的包装方式大致可以分为以下三类:编带包装、托盘包装和散装。编带包装:这是最常见的芯片包装方式,主要形态为卷盘包装。这种包装方式主要在SMT贴片环节中使用,其优点是可以实现自动化生产,提高生产效率,同时也有利于保护芯片。托盘包装:...
无线设计中LNA和PA的基本原理
2025-06-06
对性能、微型化和更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统中的使用促成了这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA)和较高能效(对于PA)以及在高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。
射频芯片标准分类
2025-05-29
在RFID产品的生产中,由于缺乏统一标准,各公司通常采用自家标准。目前,射频卡的常见标准有ISO10536、ISO14443、ISO15693和ISO18OOO
模电基础知识100条
2025-05-28
模电基础知识100条
射频基础知识
2025-05-23
射频基础知识
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