Wetenschap
Hier is een uitsplitsing van wat een RF -subsysteem meestal inhoudt:
componenten:
* antenne: Dit is de interface tussen het RF -subsysteem en de buitenwereld, het ontvangen of verzenden van RF -signalen.
* RF -versterker: Versterkt het ontvangen signaal of verhoogt het vermogen van het verzonden signaal.
* RF -filter: Selecteert specifieke frequenties uit het signaal terwijl u anderen blokkeert, waardoor schone signaaltransmissie of ontvangst wordt gewaarborgd.
* mixer: Combineert of scheidt verschillende frequenties, waardoor signaalmodulatie of demodulatie mogelijk is.
* oscillator: Genereert specifieke frequenties die nodig zijn voor het genereren of verwerking van het signaal.
* RF -schakelaar: Maakt selectie van verschillende signaalpaden mogelijk binnen het subsysteem.
* RF -ontvanger: Demoduleert en verwerkt het ontvangen signaal en extraheert de gewenste informatie.
* RF -zender: Moduleert het signaal met de gewenste gegevens en verzendt het.
* Signaalverwerkingseenheid (SPU): Voert verdere signaalverwerking uit, zoals egalisatie of foutcorrectie.
functionaliteit:
Het doel van een RF -subsysteem varieert afhankelijk van de toepassing, maar gemeenschappelijke functies omvatten:
* Signaaltransmissie: Informatie draadloos over lange afstanden verzenden.
* Signaalontvangst: Informatie ontvangen uit externe bronnen.
* Draadloze communicatie: Tweewegen communicatie tussen apparaten inschakelen.
* data -acquisitie: Gegevens verzamelen draadloos van sensoren of andere apparaten.
* RF -identificatie: Het identificeren van objecten draadloos met behulp van RFID -technologie.
Toepassingen:
RF -subsystemen zijn te vinden in een breed scala aan toepassingen, waaronder:
* Telecommunicatie: Mobiele telefoons, wifi -routers, satellietcommunicatiesystemen.
* Consumentenelektronica: Bluetooth -headsets, draadloze luidsprekers, GPS -ontvangers.
* Automotive: Keyless Entry Systems, Radar Sensors, Wireless CarPlay.
* industrieel: Industriële automatisering, draadloze sensoren, afstandsbedieningssystemen.
* Medical: Draadloze medische hulpmiddelen, medische beeldvorming.
* Militair: Radarsystemen, communicatiesystemen, raketbegeleiding.
Belangrijkste overwegingen bij het ontwerpen van een RF -subsysteem:
* Frequentiebereik: Het specifieke frequentiebereik van de te verwerking te verwerken signalen.
* Powerniveaus: Het vermogen dat nodig is voor transmissie of de gevoeligheid die nodig is voor de ontvangst.
* Ruisniveaus: De hoeveelheid ongewenste lawaai in de omgeving.
* bandbreedte: Het bereik van frequenties dat het subsysteem moet verwerken.
* Interferentie: Het potentieel voor interferentie van andere RF -bronnen.
* Kosten en grootte: Het budget- en ruimtebeperkingen van de applicatie.
Inzicht in de componenten, functionaliteiten en overwegingen van een RF -subsysteem is cruciaal voor succesvol ontwerp en implementatie in verschillende toepassingen.
Door thuisblijvende bestellingen wordt de blootstelling aan lawaai bijna gehalveerd
Wat doet een wijnstok?
Voorspelbaarheidslimiet voor tropische cyclonen boven de westelijke noordelijke Stille Oceaan
Sporen van de olieramp in de Deepwater Horizon in 2010 zijn nog steeds detecteerbaar in 2020
Ruiveren kunnen vogels helpen om te gaan met milieuverontreinigende stoffen
Hoe een breuk in een verhouding te converteren
Toename van de uitstoot van ondergrondse CO2-emissies in Italië als gevolg van aardbevingen
Meta schakelt Russisch propagandanetwerk uit dat zich richt op Europa
Ruimtetelescoop die op asteroïden jaagt, krijgt missieverlenging van twee jaar
Hoe de Amerikaanse elites de sleutel in handen kunnen hebben om de moordcijfers te verlagen
Hoe werkt kwarts in de temperatuursensor in de vriesdroger van het flesje?
Hoe krijgt het lichaam energie voor ademhaling op cellen?
Een nanovezelmatrix voor genezing
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com