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学电子(包括RF)在中国混碗饭还是马马虎虎的,但要前途是没有的,因为中国的所谓一流大学一流教授也不懂电子的最上游技术,教的都是电子学的一点皮毛(应用而以).所以中国的电子厂家都是给国外的上游厂家打工的.如果做业务做好了能发财才是真的,实话实说了.
RF测试是什么?
射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。
射频测试是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
射频概念
表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
有线电视系统就是采用射频传输方式。
测试方法
用射频线按上图进行功分器的连接,并使用信号源和频谱仪测量5515C到EUT和EUT到频谱仪这两条路径的损耗,然后记录损耗值。
测量完损耗后按照简图将EUT与E5515C、频谱仪连接到功分器,把功分器衰减较大的一端接到频谱仪上。
在E5515C上调整信道号和路径损耗的补偿,然后按照下列表格中的参数设置E5515C。
EUT与E5515C之间建立呼叫连接,然后将E5515C参数调到all up bits的功率控制模式,使EUT以最大功率输出。
在频谱仪上设置好路径损耗的补偿,然后按照以下表格根据频率分段测试传导杂散,所测得的每段频谱的峰值功率必须低于以下表格标准规定的限值,并记录测得的数据。
然后按照以下表格重新设置E5515C的参数。
EUT与E5515C重新建立呼叫连接,把E5515C参数设置为0和1交替的功率控制模式。
按照以下表格重新设置频谱仪,根据频率分段测试传导杂散,所测得的每段频谱的峰值功率必须低于以下表格标准规定的限值,并记录测得的数据。
富士康RF射频测试工程师\/技术员主要做什么工作
1)用射频线按上图进行功分器(POWER SPLITTER)的连接,并使用信号源和频谱仪(Spectrum Analyzer)测量5515C到EUT和EUT到频谱仪这两条路径的损耗,然后记录损耗值。
2)测量完损耗后按照简图将EUT与E5515C、频谱仪连接到功分器,把功分器衰减较大的一端接到频谱仪上。
3)在E5515C上调整信道号和路径损耗的补偿,然后按照下列表格中的参数设置E5515C。
4)EUT与E5515C之间建立呼叫连接,然后将E5515C参数调到all up bits的功率控制模式,使EUT以最大功率输出。
5)在频谱仪上设置好路径损耗的补偿,然后按照以下表格根据频率分段测试传导杂散,所测得的每段频谱的峰值功率必须低于以下表格标准规定的限值,并记录测得的数据。
6)然后按照以下表格重新设置E5515C的参数。
7)EUT与E5515C重新建立呼叫连接,把E5515C参数设置为0和1交替的功率控制模式。
8)按照以下表格重新设置频谱仪,根据频率分段测试传导杂散,所测得的每段频谱的峰值功率必须低于以下表格标准规定的限值,并记录测得的数据。
RF射频电路主要应用到哪些产品中啊
根据频段不同应用场合不同,微波传输设备、雷达、短波超短波通信机、手机、移动基站前端设备、广播设备等。
射频电路射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
有线电视系统就是采用射频传输方式的
在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。
什么是射频前端
射频前端是射频收发器和天线之间的一系列组件,主要包括功率放大器(PA)、天线开关(Switch)、滤波器(Filter)、双工器(Duplexer和Diplexer)和低噪声放大器(LNA)等,直接影响着手机的信号收发。
其中:
1、功率放大器(PA)用于实现发射通道的射频信号放大;2、天线开关(Switch)用于实现射频信号接收与发射的切换、不同频段间的切换;3、滤波器(Filter)用于保留特定频段内的信号,而将特定频段外的信号滤除;4、双工器(Duplexer和Diplexer)用于将发射和接收信号的隔离,保证接收和发射在共用同一天线的情况下能正常工作;5、低噪声放大器(LNA)用于实现接收通道的射频信号放大。
扩展资料:
一、射频前端的作用:射频前端芯片是移动智能终端产品的核心组成部分,追求低功耗、高性能、低成本是其技术升级的主要驱动力,也是芯片设计研发的主要方向。
射频前端芯片与处理器芯片不同,后者依靠不断缩小制程实现技术升级,而作为模拟电路中应用于高频领域的一个重要分支,射频电路的技术升级主要依靠新设计、新工艺和新材料的结合。
二、射频前端的材料:
行业中普遍采用的器件材料和工艺平台包括RF CMOS、SOI、砷化镓、锗硅以及压电材料等,逐渐出现的新材料工艺还有氮化镓、微机电系统等,行业中的各参与者需在不同应用背景下,寻求材料、器件和工艺的最佳组合,以提高射频前端芯片产品的性能。
三、射频前端的成本:
一款终端往往需要支持多个频段,这种频段的增加直接导致射频前端设计复杂度的提升,往往方寸之间就要容纳上百个元器件。
特别是千兆级网络的来临,多载波、高阶的调制、4x4 MIMO等技术的融入令前端设计复杂度直线提升,复杂度的提升直接意味着成本的增加,并在手机BOM成本中占有越来愈高比例,足见其重要性。
参考资料来源:百度百科—射频技术
参考资料来源:百度百科—射频
RF射频问题
失网的一般用来测试S参数,信号发生器就是用来发出射频信号,RF放大器跟三极管是一样的,用来提高增益,衰减器用来减低增益,RF开关一般用来控制天线处于发射或者接收状态。
RF射频和蓝牙的区别.
蓝压信号强,耗电大;RF信号小,耗电更小。
蓝牙顾名思义就是以蓝牙信号代替RF射频信号进行无线信号传输的,具有传输速度更为迅速高效的特点,能明显的降低延迟感。
同时,蓝牙的使用范围比RF射频更为广泛,其有效距离高达10米。
但是相比后者,蓝牙的耗电量就显得高了点。
蓝牙的技术优势不而言喻,相信很多的厂商会慢慢向这方面发展,毕竟蓝牙更是RF的一个发展新趋势。
射频工程师需要具备那些知识和能力
具体掌握知识
1.电路系统分析,射频工程师需要负责对整个RF系统的电路进行系统分析,指导系统设计指标、分配单元模块指标、规范EMC设计原则、提出配附件功能和性能要求等等;2.电路原理设计,包括框图设计和电路设计,这是射频工程师所必须具备的基本技能。
这也是由系统设计延伸而来的,如何实现系统设计的目标,就是电路原理设计的目的,它也是器件选型评估的“前因”,因为设计电路的过程也是一个器件选型的过程。
3.器件选型与评估,要实现电路的指标要求,选择合适的器件是必不可少的,这个过程其实与电路原理设计是同时进行的。
如何选择相应的器件,成本、性能、工艺要求、封装、供应商质量、货期等等,更是需要考虑的因素。
4.软件仿真。
仿真软件不能让你的设计达到百分百的准确度,但总不会让设计偏离基本方向,起码它们在定性的仿真方面是准确的。
所以一定要学会使用一至两种或更多种仿真软件,它的基本作用就是让你能够定性的分析你的设计,误差总是有的,但是它能增强你的信心。
5.PCBLAYOUT,原理就好比理论基础,一万个应用可以只依据一个理论,几个产品也有可能只有一个原理图。
性能的差异,其实就是PCBLAYOUT的差异。
符合要求的PCB,其布局与布线兼顾性能、外观、工艺、EMC等方面。
所以,PCBLAYOUT也是一个非常重要的技能。
6.调试分析,这个调试和生产调试不一样。
生产调试是指令性的,研发产品的调试的重点在于发现问题和解决问题。
调试是一个总结和积累经验的过程,不是说通过调试来积累调试经验,而是通过调试来积累设计经验;很多问题可能在设计时没有被发现,那么通过调试发现以后,就知道以后在设计时如何规避这些问题,如何改善这些问题。
调试也是一个实践理论的最有效途径。
7.测试,其实测试是为调试服务的,调试是为设计服务的(设计是为市场服务的)。
射频工程师必须熟练使用各种射频测试仪器,不管是频谱分析仪、网络分析仪、信号源、示波器、功率计、噪声系数测试仪、综合测试仪等等。
射频工程师是从事终端产品硬件射频部分设计开发,并对产品的实现过程进行跟踪确认的专业人员。
工作内容为负责射频相关设计方案的可行性分析和实施;制定和建立开发流程,完成相应产品相关文挡(如原理图、PCB板和BOM表和测试分析报告等)的拟制及评审;射频器件的新供应商、新元器件的评估;和结构生产等部门密切协作,保证整个产品的相关目标按期实现;项目量产后支持和维护生产线,解决与射频部分相关的问题;为其他部门提供所需要的射频技术支持。
基带和射频两个词的真正含义是什么
基带工程师和射频工程师有什么区别
分别干什么工作
哪种好一点
1.含义:
基带:Baseband 信源(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号所固有的频带(频率带宽),称为基本频带,简称基带。
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
2.区别:
基带工程师,是做主芯片的外围基本功能接口电路方面的调试,电路设计,数字方面的较多。
也叫AP
射频工程师,是负责射频模块调试的,也叫CP。
3.工作:
以手机开发为例
基带工程师:属于“杂食性动物”什么都要管。
基带工程师需要画原理图、指导PCB设计、做BOM、贴片跟线、单板调试、组装跟线、贴片维修、组装维修、客退机分析等等,有时还包括音频调试、配合射频调试等等。
可以说,除了性能测试、整机调试,剩下都有基带工程师的份。
射频工程师:
射频工程师:是从事终端产品硬件射频部分设计开发,并对产品的实现过程进行跟踪确认的专业人员。
工作内容为负责射频相关设计方案的可行性分析和实施;制定和建立开发流程,完成相应产品相关文挡(如原理图、PCB板和BOM表和测试分析报告等)的拟制及评审;射频器件的新供应商、新元器件的评估。
4.比较
射频工程师比较有前途。
什么是射频??
什么是射频Radio Frequency,简称RF。
射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
射频技术的分类:
自动识别技术
自动设备识别技术是目前国际上发展很快的一项新技术,英文名称为 Automatic Equipment Identification,简称AEI。
该项技术的基本思想是通过采用一些先进的技术手段,实现人们对各类物体或设备(人员、物品)在不同状态(移动、静止或恶劣环境)下的自动识别和管理。
目前应用最广泛的自动识别技术大致可以分为两个方面:光学技术和无线电技术两个方面。
其中光学技术中普遍应用的产品有:条形码和摄像两大类。
这两类产品目前已广泛应用于人们的日常生活中,并已为人们所熟知。
比如:条形码用于商品管理,摄像用于抓拍违章车辆等。
射频识别技术
射频识别技术依其采用的频率不同可分为低频系统和高频系统两大类;根据电子标签内是否装有电池为其供电,又可将其分为有源系统和无源系统两大类;从电子标签内保存的信息注入的方式可将其分为集成电路固化式、现场有线改写式和现场无线改写式三大类;根据读取电子标签数据的技术实现手段,可将其分为广播发射式、倍频式和反射调制式三大类。
1.低频系统一般指其工作频率小于30MHz,典型的工作频率有:125KHz、225KHz、13.56MHz等,这些频点应用的射频识别系统一般都有相应的国际标准予以支持。
其基本特点是电子标签的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短(无源情况,典型阅读距离为10cm)电子标签外形多样(卡状、环状、钮扣状、笔状)、阅读天线方向性不强等。
2.高频系统一般指其工作频率大于400MHz,典型的工作频段有:915MHz、2450MHz、5800MHz等。
高频系统在这些频段上也有众多的国际标准予以支持。
高频系统的基本特点是电子标签及阅读器成本均较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远(可达几米至十几米),适应物体高速运动性能好、外形一般为卡状、阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。
3.有源电子标签内装有电池,一般具有较远的阅读距离,不足之处是电池的寿命有限(3~10年);无源电子标签内无电池,它接收到阅读器(读出装置)发出的微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作,一般可做到免维护。
相比有源系统,无源系统在阅读距离及适应物体运动速度方面略有限制.
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