,如果在同一块材料上使用不同的Dk测试方法,也可能会测量得出不同的Dk值,即使这些测试方法都是准确无误的。随着线路板材料越来越多地应用于毫米波频率,如5G以及先进辅助驾驶系统等领域,理解Dk随频率的变化以及哪种Dk测试方法是合适的是非常重要的。 尽管
2020-11-05 09:45:383125 业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。2020年,5G已经开始规模商用,整个产业界的目光都开始投向5G下一阶段部署的关键技术,其中5G毫米波倍受业界关注和重视。5G毫米波具有高带宽、低时延等突出
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务, 这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在
2020-03-12 14:10:38
传递。为提高其传输速率而必须提高其频率时,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同将会造成阻抗值的变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。
PCB印刷电路板
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
的作用,是电子产品的关键电子互连件。印刷线路板的制造品质,不但直接影响电子(Printedcircuitboard,简称PCB)是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件
2019-04-17 06:20:28
的基体材料来保证信号速度和信号完整性。 在10GHz频率下,L玻璃纤维的介电常数为4.86,损耗因数为0.0050,而E玻璃纤维的介电常数为6.81,损耗因数为0.0060,因此L玻璃纤维的低损耗
2018-11-27 10:14:18
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
、电路结构紧凑、尺寸小、重量轻而倍受重视。然而随着频率升高,单个固态器件的功率输出就会迅速减少,难于满足实际应用要求。通过组合多个相干工作固态器件或叠加多个分离器件输出功率的功率合成方法是提高毫米波
2020-11-05 09:43:08
什么是毫米波技术? 与其他低频技术相比,它的特点是什么?这篇文章介绍了极高频(mmwave) ,包括它们的频率、传播特性以及常见应用的优缺点。什么是毫米波?顾名思义,极高频是指波长(λ)约为1毫米
2022-07-29 22:43:59
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
频率越高,连接器找到配合的难度就越大。成功连接的关键是找到一个好的伴侣。事实证明,在毫米波频率下找到配合可能更困难。在我们讨论连接之前,让我们考虑以毫米波频率工作的收发器的框图。物理学中的实施问题意
2018-07-27 16:30:33
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
的传输线技术。但由于这几种PCB平面传输线的结构不同,导致其在信号传输时的场分布也各不相同,从而在PCB材料选择、设计和应用,特别是毫米波电路时表现出不同的电路性能。本文将以毫米波下通用的PCB平面传输线技术展开,讨论电路材料、设计等对毫米波电路性能的影响,以及如何优化。
2019-06-24 06:35:11
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
(eBOM)让我们了解一下这些方面,以及在开发基于TI IWR6843ABGABL传感器的毫米波雷达电路板时要考虑的“节省”背后的一些概念。简化PCB设计从PCB设计的角度来看,目标是避免高密度互连设计并
2022-11-03 07:52:39
领域体积是个关键问题。2)77GHz毫米波雷达所需要的工艺更高。77GHz毫米波雷达最大的制造难度体现在其工艺上,77GHz毫米波雷达由于体积小,其线路板的面积很小,因此射频线路的设计难度非常高,成片
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
PCB的需求也将快速增长。 由于毫米波发送和接收信号的频率为24GHz和77GHz,并且雷达PCB高频电路包括时钟、信号调制、功放、滤波器、天线等部分,对PCB板材和制造工艺都有较高的要求。因此
2019-12-16 11:09:32
对于通信设备或其他等一些应用,毫米波频段非常具有吸引力,因为从30GHz到300GHz范围内有非常宽的可用频带资源。但是寻找此频段内性能卓越且价格低廉的印刷电路板(PCB)材料是一个巨大挑战。然而
2019-05-18 10:14:42
随着汽车的普及率越来越高,以及 AI 的蓬勃发展,汽车的智能化程度在不断提高,对于驾驶的安全性和舒适性也不断提高;毫米波雷达因其探测精度高,硬件体积小,不受天气环境的影响等优点被广泛采用。越来越多
2019-09-19 09:05:02
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板基础教材本教材是笔者多年前在一大型国企的培训资料,现在扔在网上,希望对刚刚踏入线路板行业的朋友,有所帮助!第二章1. 简述一般覆铜箔板是怎样制成的?一般覆铜箔板是用增强材料(玻璃纤维布、玻璃毡
2009-05-16 20:39:07
的变化、板在不同条件下的吸水性、板的冲击强度、板在高温下的耐浸焊性和铜箔剥离强度的变化等。 13. 简述一般玻璃布基覆铜箔板的特性? 一般玻璃布基覆铜箔板的增强材料采用E型玻璃纤维布,常用牌号(按
2009-06-19 21:23:26
,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板 在1.5~2毫米厚的绝缘板(一般是环氧玻璃纤维板、胶水板等)上,按元件的装置要求,钻上直径比铜铆钉稍大一些的小孔,使铜铆钉
2013-08-21 15:19:19
和中短距离的汽车应用。77GHz的波长是3.9mm,是真正意义上的毫米波,正逐步取代24GHz,成为汽车领域主流的传感器。2:毫米波雷达的基本结构硬件核心:MMIC芯片和天线PCB板,以FMCW车载雷达
2023-04-18 11:42:23
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米波系统。
什么是毫米波?
无线通信是基于电磁波所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同频率的频谱资源
2023-05-05 11:22:19
的“收”、“发”这么简单,而是借助于不同频率、不同信号,甚至不同的天线技术完成强大的无线通信功能。
毫米波相控阵系统是无线通信技术发展中有代表性的技术突破,通过对大规模天线阵中输入信号的相位控制,实现了
2023-05-08 10:54:25
背景 毫米波为波长1mm-10mm,频率范围为30GHz-300GHz的电磁波,与6GHz以下的频段相比,毫米波带宽更大、空口时延低且具有灵活弹性空口配置等优势,能够更好地满足当前快速发展的无线通信
2021-11-19 08:00:00
什么是玻璃纤维布?玻璃纤维具有什么特点?玻纤效应的影响是什么?怎么解决?
2021-06-15 07:44:21
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
)。生命体征因人而异,取决于年龄、性别、体重和健康水平。这些迹象也可能因一个人在特定情况下的身体或精神参与而异。例如,从事体育活动的人可能会表现出高体温、呼吸频率和心率。毫米波 (mmWave) 雷达发射电磁波
2021-09-02 18:19:56
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
噪声的函数。低于6GHz的频谱已经分配殆尽,而6GHz以上的频谱,特别是毫米波频率已经成为一个非常有前景的替代方案来实现eMBB用例。但是,哪些毫米波频率会被采用呢?
频谱选项
国际电信联盟
2023-05-05 09:52:51
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
科技的发展,越来越多的行业和应用开始使用毫米波的频率。5G — 随着智能手机用户的增加和各种手机应用软件的发展,对无线数据传输速率的要求与日俱增。原有的频谱资源已经非常拥挤,不能满足这些需求,急需新的频谱资源
2017-04-14 11:57:45
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
。毫米波雷达的性能指标,通常有探测距离、分辨率等,而决定这些指标优劣的,是毫米波雷达内部的天线、射频、基带以及控制处理部分。其中射频的技术难度较高,而毫米波雷达射频前端MMIC芯片以及天线PCB板则是毫米波
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米波雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
哪里去,开始都是一帮PEPS产品背景的跨界工程师,跟毫米波雷达没有半毛钱关系,除了有钱、啥都没有的情况下,不知深浅、敢为人先,一头扎进了毫米波雷达研发的大浪潮中。对于车载毫米波雷达这种技术门槛高、市场
2022-03-09 10:24:55
~2毫米厚的绝缘板(一般是环氧玻璃纤维板、胶水板等)上,按元件的装置要求,钻上直径比铜铆钉稍大一些的小孔,使铜铆钉能正好穿入。然后用冲头和榔头将铜铆钉铆在孔内。元件就焊接在铆钉上,用导线将相应的各点按
2018-08-30 16:18:10
技术要求最为严格而成为近代玻璃纤维纺织工艺水平的集中体现。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板覆铜板用玻纤布的工艺流程如图5-3-1 所示。覆铜板用玻纤布
2013-09-12 10:32:42
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
2019-05-10 06:20:23
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
的毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。想象一下,一个灵敏的机器即使在充满灰尘、黑暗、雾气或下雨等恶劣条件下也能避开障碍;一个安全系统,可以透过墙壁看到
2019-03-13 06:45:11
是为了实现盲点监测和定距巡航。毫米波实质上就是电磁波。毫米波的频段比较特殊,其频率高于无线电,低于可见光和红外线。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号
2021-10-28 15:14:21
毫米波高速传输平台基于Xilinx RFSOC-28DR及68G毫米波收发模块组成。系统频率60.48GHz,带宽0.8GHz,调试方式为4-64QAM,吞吐量(峰值)为2.5Gbps,AD/DA
2022-09-28 17:42:24
电子测量技术。它发射毫米波,并依靠反射回来的毫米波信号来测量物体的距离、速度和位置。毫米波雷达导线弧垂监测是基于毫米波雷达的输电线路导线弧垂监测装置。
2023-06-09 15:52:34
本文介绍一种在不具备专业工具的情况下,快速无损拆焊玻璃纤维多层电路板上各种大规模Ic、元器件、插槽、插座的方法。
2012-03-31 15:12:051957 方法一:通过表面观察玻璃纤维布来判断好坏。品质比较好的玻璃纤维布,表面比较干净,网格的经纬线均匀平直,韧性比较好,网孔也比较均匀。而品质比较差的玻璃纤维布则网格参差不齐,而且韧性不好。
2019-04-30 10:39:234968 玻璃纤维板别称:玻璃纤维隔热板,玻纤板(FR-4),玻璃纤维制备板,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料制备,含对人体危害石棉成份。具备较低的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有较好的加工性。玻纤板,外面再包布艺、皮革等,做成美观的墙面、吊顶装饰。应用非常广泛。具有吸音,隔声,隔热,环保,阻燃等特点。
2019-05-24 15:57:4810534 当板面两股线路或板内两个金属通孔相距太近,一旦板材吸收水气较多时,相邻铜线或孔壁其高低电压的电极间会顺着板材的玻璃纤维的表面,而出现电化性迁移之绝缘劣化情形。
2020-01-29 12:34:001605 因为毫米波电路在新兴的汽车雷达系统(77GHz)和第五代(5G)蜂窝无线通信系统中变得越来越重要。
2019-08-19 10:37:477106 FR-4绝缘板是以环氧树脂作粘合剂,以电子级玻璃纤维布作增强材料的一类基板。它的粘结片和内芯薄型覆铜板,是制作多层印制电路板的重要基材。
2019-09-27 14:25:016490 得出不同的Dk值,即使这些测试方法都是准确无误的。随着线路板材料越来越多地应用于毫米波频率,如5G以及先进辅助驾驶系统等领域,理解Dk随频率的变化以及哪种Dk测试方法是“合适”的是非常重要的。尽管诸如IEEE和IPC等组织都有专门的委员会来
2020-11-16 10:38:001 )、吸水性和玻璃纤维效应。 在毫米波频率下,高频线路板材料很少能在所有六种特性中表现出色。 此外,考虑到毫米波频率的小波长下需要的精细电路尺寸,PCB材料的加工特性也是选择这种电路材料的重要考虑因素。很难找到一种在所有六种特性中都能提供高质量的线路
2020-10-22 10:41:000 常见的复合材料印制电路板(PCB)其介质层大多采用玻璃纤维作为填充料,但是由于玻璃纤维特殊的编织结构,导致PCB板局部的介电常数(Dk)会发生变化。
2020-09-02 10:57:244436 哪一块电路板都会产生有机污染。 废旧PCB印刷线路板 从专业的角度来说,废旧印刷PCB线路板是玻璃纤维强化树脂与多种金属的混合物,属典型的电子废弃物,如果不妥善处理与处置,不但会造成有用资源的大量流失,而且其所含有镉和溴
2020-12-22 14:48:505279 关于玻璃纤维布,你了解多少? 玻璃纤维布是由玻璃球或玻璃废料经高温融化、拉拔、缠绕、制造等多项工艺制成,拥有着耐高温、耐腐蚀、绝缘性能强、高强度等优异性能,可以用于隔热、防火、阻燃等方面,在工业上有
2021-10-15 15:05:501601
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