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原创 基于嘉立创双层板&E5071C的低成本TRL校准
基于嘉立创双层板&E5071C的低成本TRL校准嘉立创双层板材特性TRL校准件设计TRL校准件总览直通反射传输线负载匹配E5071C TRL校准新增校准件校准过程嘉立创双层板材特性TRL校准件设计TRL校准件总览直通直通标样可以是零长度或非零长度。但是根据定义,零长度直通更准确,因为它具有零损耗和无反射。直通不能与线路标样有相同的电长度。如果插入相位和电长度定义良好,则可使用直通标准设置基准面。直通和线路标准的特性阻抗定义了校准的参考阻抗。反射只要连接到两个 VNA 端口时
2021-04-22 11:59:27
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原创 相速度&传播速度&电长度概念解释
相速度&传播速度&电长度概念解释相速度电长度由于对这两个概念认知不清,导致一直无法很好的记住他们,有幸在《实用射频测试和测量》上找到很不错的解释,赶紧记下。相速度电缆的传播速度又称相速度,是指射频和微波信号再电缆中传播的速度和光速的比值,和介电常数的根号呈反比关系:Vp(%)=1εr×100%V_{p} \left ( \% \right ) =\frac{1}{\sqrt{\varepsilon _{r} } } \times 100\%Vp(%)=εr1×100%结
2021-04-21 15:33:04
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翻译 噪声系数
噪声系数噪声分类噪声系数的定义电阻(无源器件)的输出噪声功率半导体器件放大器噪声因子噪声系数NF无源器件的噪声系数噪声系数的级联噪声系数对系统的影响噪声分类热噪声(Thermal Noise):最基本的一种噪声,就像冬日里北方的霾一样,可以说是无处不在的。热噪声又称为Johanson或Nyquist噪声,是由电子的热运动产生的。在绝对零度(0 K)以上,就会存在自由电子的热运动。因此,几乎所有的器件/设备,都会产生热噪声。热噪声的功率谱密度不随频率变化,称为白噪声,又因服从Gauss概率密度分布,所
2021-04-13 17:54:46
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转载 1dB增益压缩点概述及测试
1dB增益压缩点概述及测试非线性是如何产生的?什么是1dB增益压缩点?如何测试1dB增益压缩点?半导体器件是现代电子工业中十分耀眼的明星,近几十年得到了长足的发展,凭借诸多优势,已广泛应用于控制、转换、放大、运算等功能电路,一直以来备受人们的青睐。爱它就要接受它的缺点,任何事物都有自己的缺点,半导体器件也不例外。对于本文所涉及的射频放大器等有源器件,非线性就是其缺点之一。非线性是PA、LNA等射频有源器件绕不开的话题,虽然不可避免,但仍然希望尽量保持在比较低的水平,以降低对系统的影响。衡量非线性特性的参
2021-04-09 18:00:16
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转载 交调失真的意义及矢网实例测量方法
交调失真的意义及矢网实例测量方法交调失真的意义交调失真的测试原理表征交调失真的参数OIP3的测试原理使用1台信号源+频谱仪使用1台信号源+频谱仪使用2台信号源+频谱仪使用矢网测试总结使用高质量的信号源隔离2个信号源,减小相互干扰使用线性好的功率合成器使用动态范围大的频谱分析仪需判断测试结果的有效性交调失真的意义非线性DUT(例如LNA、PA),当输入多个频率的信号时,各个频谱分量之间会产生互相作用,产生新的频谱分量(频谱再生);当输入信号足够小放大器工作在线性区,交调失真不会恶化,保持在一个比较均衡的水
2021-04-09 15:39:21
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原创 pycharm修改默认下载路径为国内镜像
pycharm默认的安装包路径速度比较慢,所以用国内镜像代替是个比较不错的选择。以下就是介绍在pycharm下修改仓库地址为国内镜像的方法,按顺序点击即可。
2020-10-22 22:39:19
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原创 宇宙最强VisualStudio2017配置pyQt5用于python3.6的UI界面工具 (补充)
博主博客中详细介绍了如何用VS2017 配置pyQt5,其中有点不够直观的地方,做些补充原文: https://blog.youkuaiyun.com/m0_37606112/article/details/78675610 其中:外部工具建立可以参考以下标题:pyQTDesigner命令:D:\softwork\ZYRJ\Python36\Lib\site-packages\pyqt...
2018-12-27 09:46:32
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原创 using NationalInstruments.VisaNS; 无法识别解决方案1
using NationalInstruments.VisaNS; 无法识别问题 下载 https://www.ni.com/download/ni-visa-18.0/7597/en/ 安装后。将C:\Windows\SysWOW64\visa32.dll 拷贝到 C#的 debug 目录即可。...
2018-12-24 14:33:53
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基于CST和ADS的PCB板级射频链路仿真
2019-01-07
空空如也
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