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              發布時間:2021-10-22 03:50  

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              采用超外差結構的另外一種實現方法是利用中頻采樣來減少信號鏈上的器件個數。這種方法選擇在中頻對信號進行采樣,而不是在采樣前先將信號混合到基帶。在頭一種超外差結構中,從中頻到基帶的轉換過程需要以下器件:本機鎖相環、智能解調器(混頻器)和雙向ADC(模擬-數字轉換器)。如果選擇在中頻進行采樣,那這三個器件可以用一個高的性能的ADC來代替。這不僅可以降低信號鏈的復雜程度,還可以提高信號解調的質量。




              低頻系統一般指其工作頻率小于30MHz,典型的工作頻率有:125KHz、225KHz、13.56MHz等,這些頻點應用的射頻識別系統一般都有相應的標準予以支持。其基本特點是電子標簽的成本較低、標簽內保存的數據量較少、閱讀距離較短(無源情況,典型閱讀距離為10cm)電子標簽外形多樣(卡狀、環狀、鈕扣狀、筆狀)、閱讀天線方向性不強等。




              造成射頻干擾的因素有哪些?

              如今可能造成射頻干擾的原因正不斷增多,有些顯而易見容易跟蹤,有些則非常細微,很難識別發現。雖然仔細設計公用移動通信站可以提供一定的保護,但多數情況下對干擾信號只能在源頭處進行控制。本文討論射頻干擾的各種可能成因,了解其根源后將有助于工程師對其進行測量跟蹤和排除。

                     射頻干擾信號會給無線通信公用移動通信站覆蓋區域內的移動通信帶來許多問題,如電話掉線、連接出現噪聲、信道丟失以及接收語音質量很差等,而造成干擾的各種可能原因則正以驚人的速度在增長。




              毫米波同軸連接器從廣義上講,它是一段同軸線,因此同軸線傳輸的基本理論在這里也是適用的。但是它畢竟又不詳同軸線那樣簡單,由于結構上的需要,引進了絕緣子,內外導體直徑出現臺階。它不可能是一個均勻的同軸線,使電場傳輸特性發生了改變,另外由于制造上的原因,存在不可避免的誤差,使連接器的精度受到影響。這一系列問題是連接器理論需要解決的內容。有些可以通過理論分析與計算求的比較合理的設計參數,但是有些問題因數十分復雜,難以進行理論計算,就是計算也不一定準確,只有通過對典型結構的試驗,找出他們的規律性,用以指導連接器的理論設計。




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