LCRF

Gizlilik tercihleri

İsteğe bağlı amaçları ayrı ayrı seçin. Seçiminizi alt bilgiden istediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Kesinlikle gerekli

Güvenlik, oturum işlevleri ve gizlilik seçiminizin saklanması için gereklidir.

Her zaman etkin
Tercihler

Bu özellikler etkinleştirildiğinde isteğe bağlı görüntü veya dil ayarlarını hatırlar.

Analiz

Sayfaları, yönlendirmeleri ve talep etkileşimlerini ölçmek için birinci taraf ziyaretçi ve oturum kimlikleri kullanır.

Pazarlama

Gelecekte eklenirse pazarlama ölçümüne veya üçüncü taraf reklam teknolojilerine izin verir.

Düşük gürültülü RF yükselteçleri

Düşük gürültülü RF yükselteçleri zayıf RF veya mikrodalga sinyalleri alıcı girişine yakın noktada düşük ek gürültüyle yükseltir. Uydu alıcıları, radar kanalları, iletişim ön uçları, spektrum izleme ve ölçüm alıcılarında kullanılır.

Low noise amplifier module for RF receiver front ends

Makaleler

FAQ

GNSS anten, LNA, filtre ve kablo RF bütçesine neler girmelidir?

Fiziksel sırada anten kazancı, LNA öncesi kayıp, gürültü ve kazanç, filtre, kablo, aktif besleme, uyum, doğrusallık, alıcı giriş aralığı ve engelleyici marjını hesaplayın.

Bir izleme alıcısının eşzamanlı sinyal ortamı nasıl şartlandırılır?

Zayıf ve güçlü sinyaller frekans, dalga şekli, bant, seviye, duty, zaman, enjeksiyon düzlemi ve ölçülebilir sonuçla tanımlanır.

Hangi kayıt, zaman ve kalibrasyon arayüzleri şartnameye girmelidir?

Veri türü, tetik, tampon, RF meta verisi, zaman ve frekans referansı, seviye düzeltmesi, enjeksiyon, belirsizlik, saklama ve dışa aktarım tanımlanır.

Ön seçim, blocker ve aşırı yük sınırları nasıl belirlenir?

Her bant durumu; bastırma, kazanç veya zayıflatma, gürültü, IP3 veya sıkışma, tam ölçek, gösterge ve eşzamanlı faydalı sinyalle toparlanma açısından test edilir.

RBW, bekleme süresi ve tarama kapsaması nasıl ilişkilidir?

Kapsama; span, anlık bant, adım veya bin, RBW, oturma, işleme, bekleme, yeniden ziyaret ve olay süresinden oluşur.

Havacılık RF donanımının çevresel şartları nasıl yazılır?

Şiddet, eksen, süre, çalışma durumu, izleme ve kabul ölçütlerini gerçek yaşam döngüsü ve açık ürün sınırından türetin.

RF donanımı kalifikasyon ve kabul kanıt paketinde neler bulunur?

Matris, makale kökeni, konfigürasyon, prosedür, kalibrasyon, ham veri, belirsizlik, sapma ve teslim kimliğini birleştirin.

Bir RF yükselteç ailesi seçmeden önce hangi ölçütler karşılaştırılmalıdır?

RF yükselteç ailesi önce sinyal zincirindeki görevine göre seçilmeli; ardından bant, kazanç, gürültü veya doğrusallık, çıkış, arayüz ve termal sınırlar eşdeğer koşullarda karşılaştırılmalıdır.

Bir havacılık RF montajında parça ve konfigürasyon izlenebilirliği neyi kapsar?

Parça kaynağı ve lotunu BOM, çizim, firmware, süreç, test makalesi ve teslim kanıtıyla bağlayın.

Uzun ömürlü RF elektroniğinde eskime ve ikame nasıl kontrol edilir?

DMSMS riskini erken izleyin ve her alternatifi arayüz, stres, güvence, süreç ve mevcut kanıta göre değerlendirin.

Hareketli platform RF anteni ve koaksiyel kurulumu için neler şartlandırılmalıdır?

Kurulu anteni, yapıyı, geçişi, korumayı, koaksiyel yolu, RF düzlemlerini, desteği ve değişim sınırlarını tanımlayın.

Ulaşım RF donanımında güç geçicileri, dönüşler ve şasi bonding'i nasıl belirtilir?

Olayları kaynak ve demetle cihaz uçlarında tanımlayın; dönüş, ekran ve şasi bonding'ini ayrı doğrulayın.

Mobil RF donanımıyla hangi bakım ve yaşam döngüsü kanıtı teslim edilmelidir?

Kurulum kimliği, servis sınırları, kabul, tanı, yedek ve kontrollü yeniden test tetiklerini teslim edin.

Demiryolu, deniz, kara ve hava RF donanımı için çevre ve EMC testleri nasıl uyarlanır?

Kategori, şiddet, eksen, demet, durum ve kriteri genel platform etiketinden değil kesin kurulumdan türetin.

GNSS alıcısının engelleyici ve girişim toleransı nasıl tanımlanır?

Anti-jam etiketi yerine dalga şekli, frekans, bant, görev çevrimi, bağlaşım düzlemi, istenen sinyal, süre ve ölçülebilir bozulma ile toparlanmayı tanımlayın.

GNSS ile disiplinli bir zaman sisteminde holdover ne anlama gelir?

Holdover, GNSS kaybından sonraki sınırlı zaman veya frekans performansıdır; başlangıç durumu, süre, çevre, osilatör, disiplin geçmişi, maksimum hata ve dönüşle tanımlanır.

PPS ve 10 MHz dağıtımında gecikme ve skew nasıl doğrulanır?

Her kanalı gerçek yükte ölçerek kalibre edilmiş sabit gecikme, skew, çevresel sürüklenme, seviye, kenar veya faz ve yol belirsizliğini ayırın.

Mühendislik talebi

RF gereksiniminizi paylaşın

Ürünü, çalışma koşullarını ve proje bağlamını açıklayın. Mühendislik ekibimiz talebinizi uygun uzmana yönlendirecektir.

EklerÇizim, BOM, teknik şartname veya ölçüm dosyası ekleyin. En fazla 5 dosya; dosya başına 10 MB ve toplam 25 MB.
veya buraya sürükleyinPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P ve S2P
Genellikle bir iş günü içinde incelenirProje bilgileri gizli tutulur

Düşük gürültülü RF yükselteçleri

Düşük gürültülü yükselteçler, kablo kaybı, anahtarlama kaybı veya sonraki dönüştürme katları kullanılabilir sinyali azaltmadan önce zayıf RF ya da mikrodalga sinyali yükseltmek için alıcı girişine yakın yerleştirilir. Görevleri sürücü yükselteçten veya güç yükseltecinden farklıdır; ilk kazanç katının eklediği gürültü sonraki alıcı yolunu doğrudan etkiler.

Alıcı ön ucundaki öncelikler

Gürültü sayısı, kazanç, kazanç düzlüğü, giriş uyumu, bant genişliği, doğrusallık, giriş koruması, bias akımı ve sıcaklık davranışı; uydu alıcıları, radar kanalları, iletişim ön uçları, spektrum izleme yolları ve ölçüm alıcılarındaki sonucu belirler. Kullanılabilir çalışma noktası giriş sinyal seviyesine, yakındaki güçlü sinyallere ve anten ile yükselteç arasındaki kayba bağlıdır.