微波射頻相關文章 摧毀癌細胞的幕后功臣:放療加速器與磁控管的微妙關系 腫瘤最常見的三種主要治療方法有手術治療、化學治療和放射治療。手術創(chuàng)傷性較大,有些部位手術難度高。化療利用化學藥物消滅腫瘤,藥物進入人體后會分布到全身各處,適應范圍大,但是副作用也較大。 發(fā)表于:2/20/2018 Semtech的LoRa技術幫助實現(xiàn)癡呆癥患者的定位與主動監(jiān)控 美國加州Camarillo市, 2018年2月 - 高性能模擬和混合信號半導體產(chǎn)品及先進算法領先供應商Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC)日前宣布:為癡呆癥患者及其護理者提供跟蹤技術的制造商CareBand公司已在其解決方案中集成了Semtech的LoRa®器件和無線射頻技術(LoRa技術),用以對患有癡呆癥的老人進行實時定位。 發(fā)表于:2/9/2018 全球同步上市 福祿克高精度氣流分析儀VT900 在重癥病房里,超過一半的病人需要利用呼吸機進行呼吸治療。呼吸機作為風險等級最高的醫(yī)療設備,我們必須確保每一個病人每次使用的醫(yī)療設備都能以最佳的狀態(tài)運行。對醫(yī)院里的每一臺呼吸機進行質(zhì)控檢測,是確保安全的關鍵的一步。 發(fā)表于:2/1/2018 Vishay新款UVC發(fā)光二極管采用陶瓷/石英基材,具有超長使用壽命 器件采用SMT封裝,20mA時輻射功率達3.8mW,發(fā)射角為±62.5° 發(fā)表于:1/31/2018 熱門活動 | 2017年度2.4G無線射頻技術與應用研討會 隨著無線技術的成熟,工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)開始越來越多地使用2.4G通信,藍牙技術、ZigBee、Wi-Fi等2.4G無線技術得到了更多的應用。為幫助工程師朋友近距離地解答更多設計開發(fā)及應用上碰到的問題,電子技術應用與深圳創(chuàng)意時代共同精心策劃的專業(yè)技術型研討會“2017年度2.4G無線射頻技術與應用研討會”,旨在為設計射頻電路、模塊與通信系統(tǒng)的射頻/微波電路、系統(tǒng)的工程師搭建一個共商探討開發(fā)經(jīng)驗的交流平臺。 發(fā)表于:11/20/2017 大聯(lián)大品佳集團推出基于Microchip 技術的一拖多藍牙音頻解決方案 2017年11月14日,致力于亞太地區(qū)市場的領先半導體元器件分銷商---大聯(lián)大控股宣布,其旗下品佳力推基于微芯科技(Microchip)IS2064GM一拖多藍牙音頻解決方案,本方案利用Microchip私有協(xié)議來實現(xiàn)一個主設備連接多個從設備。在該方案中,主設備既可連接藍牙流設備(如手機),也可接收LINE—IN輸入,并且同時轉發(fā)給一個或多個從設備。該方案還支持藍牙RF CLASS 1,最大距離可以達到100米。 發(fā)表于:11/14/2017 多傳感器濾波融合的慣性定位算法 針對在導航系統(tǒng)姿態(tài)解算中,陀螺儀和電子羅盤在解算姿態(tài)時分別存在積分誤差和磁場干擾的問題,提出了利用Kalman濾波和互補濾波相融合的算法進行定位。首先將電子羅盤和陀螺儀通過Kalman濾波得出最優(yōu)估計四元數(shù),然后利用互補濾波算法對陀螺儀的漂移進行補償?shù)玫叫U蟮乃脑獢?shù),將此次得到的四元數(shù)和Kalman濾波得出最優(yōu)估計四元數(shù)再次通過Kalman濾波對四元數(shù)進行第二次最優(yōu)估計,進而輸出姿態(tài)角。實驗中對比了本算法和互補濾波算法、無濾波算法的效果。實驗證明,該算法不僅可以有效解決方位角誤差發(fā)散問題,還有效解決了磁場干擾問題,實現(xiàn)了高精度的方位輸出。 發(fā)表于:11/8/2017 格芯發(fā)布基于領先的FDX? FD-SOI技術平臺的毫米波和射頻/模擬解決方案 美國加利福尼亞圣克拉拉,2017年9月20日 -- 格芯(GLOBALFOUNDRIES)今日宣布推出面向下一代無線和物聯(lián)網(wǎng)芯片的射頻/模擬PDK(22FDX®-rfa)解決方案,以及面向5G、汽車雷達、WiGig、衛(wèi)星通信以及無線回傳等新興高容量應用的毫米波PDK(22FDX®-mmWave)解決方案。 發(fā)表于:11/8/2017 全球首顆77GHz CMOS工藝毫米波雷達芯片亮相 2017年10月25日,加特蘭微電子在上海隆重發(fā)布了77GHz CMOS毫米波雷達芯片,這是全亞太區(qū)第一顆適用于車載雷達的77GHz收發(fā)芯片,也是全球首家采用CMOS工藝并實現(xiàn)量產(chǎn)的77GHz雷達收發(fā)芯片,在這一完全由歐美廠商壟斷的領域打響了本土化第一槍。 發(fā)表于:11/2/2017 一種新型的無芯片RFID雙極化標簽設計 為了實現(xiàn)無芯片射頻識別標簽的低成本、小型化和大容量設計要求,提出了一種單面緊湊、可完全印制并基于導體自然諧振的無芯片射頻識別(RFID)雙極化標簽的設計。利用諧振體的極化特性,在垂直極化和水平極化的兩種平面波激勵下,通過極化復用,該標簽在固定的超寬帶頻段內(nèi)容納的數(shù)據(jù)位數(shù)提高了1倍,在22.48×22.48 mm2的尺寸內(nèi)可實現(xiàn)18位編碼容量。通過仿真,得到標簽的雷達散射截面(RCS)曲線,驗證了標簽結構的可行性。 發(fā)表于:11/1/2017 賽靈思 RFSoC開始發(fā)貨 5G、Remote-PHY及多種射頻應用將全面加速 2017年10月9日,國慶節(jié)后第一個工作日,賽靈思Zynq UltraScale+ RFSoC宣布開始發(fā)貨, 這一消息對于急需加速5G商業(yè)化的企業(yè)來說可謂重大利好。 發(fā)表于:10/13/2017 GPS中頻信號采集及分析系統(tǒng)設計 設計了一種GPS中頻信號采集及分析系統(tǒng),系統(tǒng)利用FPGA將NJ1006射頻前端輸出的數(shù)字化GPS中頻信號進行字節(jié)拼接,然后通過USB上傳到上位機,實現(xiàn)了射頻前端與PC之間實時高速數(shù)據(jù)傳輸;研發(fā)的VC++數(shù)據(jù)處理程序將采集到的GPS信號進行文本轉換和數(shù)據(jù)分析。實驗證明該GPS中頻信號軟硬件采集系統(tǒng)不僅能采集GPS中頻信號,而且能數(shù)據(jù)分析,為GPS基帶處理算法的研究提供了可靠的原始數(shù)據(jù)。 發(fā)表于:9/25/2017 先進智能化測試系統(tǒng)助力航空航天測試 2017年9月14日,2017NI航空航天及國防智能測試系統(tǒng)巡回研討會在成都舉辦,來自成都國防方面的工程師與NI的技術專家進行了深入交流。 發(fā)表于:9/14/2017 工業(yè)無人機起飛還有哪些技術障礙? 業(yè)內(nèi)普遍認為,工業(yè)無人機具有巨大的想象空間。越來越多的資本和公司將工業(yè)無人機看作無人機的下一個爆發(fā)市場,正在提前布局。無人機進入工業(yè)應用必須經(jīng)受住工業(yè)應用環(huán)境的考驗,相比原先的消費級無人機,工業(yè)無人機的技術要求將更上一個臺階;另一方面,作為新興產(chǎn)業(yè),工業(yè)無人機還需要不斷拓展應用領域。 發(fā)表于:8/31/2017 應對現(xiàn)代RF測試挑戰(zhàn) 開創(chuàng)信號發(fā)生新時代 現(xiàn)代RF系統(tǒng),如超導量子比特控制器、相陣雷達、MIMO收發(fā)機、智能天線發(fā)射機和捷變超寬帶擴頻通信,都基于寬帶、相干、多通道結構。傳統(tǒng)方式采用矢量信號發(fā)生器及IQ 調(diào)制器和模擬合成器生成RF信號,由于校準復雜及大規(guī)模實現(xiàn)此類系統(tǒng)的成本而存在著許多重大局限。為解決這種問題,市場上出現(xiàn)了一種高速數(shù)模轉換器,包括信號處理、調(diào)制和生成功能。 發(fā)表于:8/27/2017 ?…49505152535455565758…?