电子发烧友App

硬声App

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>连接器>Samtec技术前沿 | 微波、毫米波连接器系统实现卓越性能

Samtec技术前沿 | 微波、毫米波连接器系统实现卓越性能

收藏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐

24GHz毫米波雷达系统

谁做过汽车24GHz毫米波雷达系统,有没有关于微带贴片天线的技术资料,邮箱:junxin.yu@kuwe.com.cn 谢谢!
2018-03-12 09:48:35

5G毫米波天线的最优技术选择

路径,这里主要是运用微波移相器和衰减实现波束赋形。传统上,毫米波系统是利用分立器件构建,导致其尺寸较大且成本较高。这样的系统里面的器件使用CMOS、SiGe BiCMOS和 GaAs等技术,使每个
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

5G毫米波有哪些优势?

前端集成在封装内,以实现系统级的无线通信功能。AiP技术顺应了硅基半导体工艺集成度提高的趋势,同时兼顾了天线性能、成本及体积。      图3:5G毫米波天线的覆盖范围。   徐晧博士认为,毫米波的移动
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍

【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

5G原型演示系统毫米波MIMO技术要哪些特性?

在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31

5G干货|全面认识毫米波频谱与技术

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

5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计

模拟的架构应用于毫米波5G系统时,其构建所涉及的计算复杂性和成本是难以估量和实现的。MilliLabs基于其专利架构开发了一套全新的适用于5G毫米波系统的信道模拟仿真系统。该模拟集成了毫米波信道传输
2018-07-23 10:51:32

77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能

射频技术的发展,毫米波半导体技术已经比较成熟,雷达前端电子器件集成度很高,雷达模组重量轻,抗震性能理想。而且随着雷达芯片的大规模量产,组件成本低,可以在车身上安装多组、级联和拼接后实现 360°环视
2020-06-03 07:00:00

卓越性能电源计划的目的

卓越性能”是一项新的电源计划,仅在 Windows 10 Pro for Workstation 操作系统中可用。从卓越性能(Ultimate Performance)字面上就不难看出其存在的意义
2021-12-27 07:06:03

微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料

具有这些Dk值的电路材料,并使其尽可能多地具备其他电路材料属性,以制造出优质、高性能、高频率的功率放大器。 无论对于微波频率还是毫米波频率,高频PA的电路材料必须能够支持电路实现与那些PA中功率晶体管
2023-04-28 11:44:44

毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么

  本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30

毫米波技术基础

的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59

毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能

本文讨论毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。 TI毫米波传感可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统
2022-11-09 08:08:49

毫米波技术的发展进程

毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。 由于毫米波的这些特点,加上在电子对抗中扩展频段是取得成功的重要手段。毫米波技术和应用得到了迅速的发展。
2019-07-03 08:13:34

毫米波传感实现边缘智能的方法

提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务关闭,您最不愿意看到的就是传感无法检测物体和做出决策! 边缘智能和连接 毫米波(mmWave)传感以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供
2022-11-10 06:52:04

毫米波传感是如何实现边缘智能的?

毫米波传感是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感根据其特征实时识别和分类目标?
2021-06-17 06:43:35

毫米波传感的资料解读

中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感能够利用集成
2022-11-08 06:54:12

毫米波传感能带来高精度体验吗

全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53

毫米波传感解决了入口系统设计人员面临的哪些挑战

德州仪器毫米波传感解决了入口系统设计人员面临的主要挑战。毫米波传感有助于解决自动滑动门、停车路障和工业/车库门的主要挑战,如图1所示。德州仪器毫米波(mmWave)传感解决了入口系统设计人
2022-11-08 07:13:21

毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍

增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。一、引言大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、可靠性高、抗冲击性能
2020-11-05 09:43:08

毫米波收发的接口不同

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的框图。物理学中的实施问题意
2018-07-27 16:30:33

毫米波无线电的最优技术选择探讨

波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45

毫米波是什么

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

毫米波汽车雷达测试小结

:▲ 自适应巡航系统ACC▲ 盲点检测BSD▲ 变道辅助LCA▲ 后方横向交通告警RCTA……此处省略N种技术……毫米波雷达因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷达其传播特性受气候影响小、具有全天候特性,最终
2018-08-04 12:56:17

毫米波的PCB平面传输线技术

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

毫米波组件的发展趋势

区域网(PAN)通信设备的广大范围。毫米波频率范围一般被认为从30GHz至300GHz,波长约1mm至10mm.由于波长很短,因此电路尺寸和结构相应的非常精细,加工难度通常比较大。虽然同轴电缆和连接器
2019-06-24 08:21:24

毫米波终端技术实现挑战及测试方案

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

毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?

目标特征识别。新型毫米波安防雷达采FMCW技术实现了对监测区内空间无任何间断全程覆盖,具有体积小、重量轻、可靠性高以及距离盲区小、无速度盲点、高距离分辨力、良好的抗干扰性能等优点。与红外对射系统相比
2021-09-22 16:17:32

毫米波雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性

随着车路协同系统技术的研究与发展,感知设备的可靠性、稳定性、高性价比、可大规模部署等要求被提出来。而毫米波雷达正是满足这一要求的器件。介绍了一种基于智能网联平台的车路协同的基本组成与架构,阐述其在
2020-07-01 14:16:38

毫米波雷达方案对比

发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁反射来发现目标并测定其位置的。毫米波频率高、波长短,一方面可缩小从天线辐射的电磁
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷达是什么?

所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,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

毫米波雷达的特点是什么

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/自动驾驶核心传感毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28

毫米波雷达(一)

提取距离、速度等信息。因此,射频前端直接决定了雷达系统性能。当前毫米波雷达射频前端主要为平面集成电路,有混合微波集成电路(HMIC)和单片微波集成电路(MMIC)两种形式。其中,MMIC形式的射频前端
2019-12-16 11:09:32

ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达

ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受
2023-04-18 11:42:23

TI毫米波技术让人们看的更清晰

已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术毫米波传感,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”。
2019-07-26 06:29:58

UWB技术前沿

UWB技术前沿Ultrawide bandwidth(UWB)技术前沿技术概述定位特性室内定位系统性能评判指标LOS与NLOS定位方法1.到达角度(AOA)2.到达时间(TOA)3.到达时间差
2021-07-26 08:16:05

一种两次变频法的毫米波发射端上变频方案设计

0 引言随着通信事业的发展,信息传输量日益增加,无论公用通信网还是专用通信网,通信的业务量都在迅猛增长,红外和光系统已出现局限性,微波频谱也已经非常拥挤,面临这样的局面,毫米波通信以其得天独厚的优点
2019-06-19 08:27:35

了解毫米波 -- 之一

相控阵完整发射机系统,整个系统包含本振、上变频、功率放大器等各个模块,并且包含4个通道数。如此复杂的通信系统在2.1mm x 6.8 mm的芯片下即可实现,只有一粒大米大小。 图:4通道24GHz毫米波系统
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

相得益彰,实现优势互补: 毫米波技术的特点是带宽大,但其路径损耗大、传播距离短,利用相控阵技术的波束聚焦功能,刚好可以将毫米波实现定向发射,增大传输距离。 相控阵系统优点是可实现信号的定向发射,但由于
2023-05-08 10:54:25

什么是5G毫米波和OTA测试?

于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00

什么是微波集成电路技术

微波集成电路技术是无线系统小型化的关键技术.在毫米波集成电路中,高性能且设计紧凑的功率放大器芯片电路是市场迫切需求的产品.
2019-09-11 11:52:04

什么是射频微波同轴连接器

的应用,但是由于其不能工作到8mm整个频段,且制造成本昂贵,从而限制了这种连接器 的广泛应用和进一步发展。因而广大的微波工程师期望着能推出性能象APC3.5,频带能覆盖整个8mm频段的毫米波连接器
2019-08-19 06:08:41

以CMOS技术实现的微型化毫米波传感

功能的能力,从而实现了在雷达系统部署方面的全新系统配置和拓扑。例如,TI单芯片毫米波(mmWave)传感内的嵌入式MCU可实现射频(RF)和模拟子系统的半自主控制。TI的CMOS传感为模拟组件提供
2018-11-09 16:15:36

位到毫米波无线电介绍

双通道 AD/DA转换 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

低相噪毫米波频率合成器设计

(DDS)技术,提出毫米波频率合成器的设计方案。进行方案系统实验,结果表明,相位噪声为-85dBc/Hz@10kHz,提升了整个毫米波通信系统性能。【关键词】:毫米波;;频率合成;;相位噪声;;频率
2010-04-22 11:47:22

哪些毫米波频率会被5G采用呢?

过分,尤其是在时间如此紧迫的情况下。建立毫米波系统原型可通过某种方式展示某个技术或概念的可行性,这是通过仿真无法实现的(如图3所示)。毫米波原型可在各种场景下通过无线方式进行实时通信,这揭开了毫米波
2023-05-05 09:52:51

国内外典型毫米波人体安检系统发展

,连续地记录复杂的散射场分布,利用数字聚焦技术对图像进行处理。相比较而言,主动式毫米波系统分辨率更高,成像效果更好,环境适应性也更强不受温度、阳光、周围辐射源的影响。而被动式毫米波成像系统具备的动态检查
2019-05-28 07:18:09

基于毫米波传感的自动泊车系统该怎样去设计?

什么是毫米波雷达?为什么自动驾驶要用到这么多种类的传感?基于毫米波传感的自动泊车系统该怎样去设计?
2021-06-16 07:28:47

基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统

转换成两个简单的水平和垂直搜索,简化了搜索控制算法。采用基于ARM 的32 位微处理LPC2294 进行控制,用步进电机驱动平台和毫米波设备转动,实现毫米波通信设备的快速准确对准。毫米波中继通信设备
2019-06-11 06:24:10

基于DSP的毫米波主被动复合探测目标识别系统设计【回映分享】

本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论 毫米波主被动复合探测系统毫米波雷达和辐射计相结合,充分利用系统主动测距和目标被动辐射特性来完成目标识别及定位,大大改善了毫米波探测性能
2021-12-30 10:36:54

如何利用毫米波雷达和图像传感构建智能驾驶控制系统

ITS所需要的重要驾驶支持系统包括哪些方面?如何利用毫米波雷达和图像传感构建智能驾驶控制系统?环境识别技术在汽车中的应用是什么?
2021-05-17 06:35:07

应对毫米波测试的挑战

在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多
2017-04-14 11:57:45

招聘毫米波技术应用支持一位

本帖最后由 SMART2016 于 2014-11-18 17:45 编辑 招聘毫米波技术应用支持一位QQ 357693872
2014-11-18 17:18:16

探一探毫米波雷达技术的发展趋势

,摆在各家毫米波雷达厂商面前的主要问题是如何实现“更小巧、更便宜、更智能”的毫米波雷达!带着这些疑问,今天我们来了解一下车载毫米波雷达系统及其核心元器件,探一探毫米波雷达技术的发展趋势。毫米波雷达系统
2018-08-03 21:40:13

智能安防毫米波雷达感应模块,智慧传感雷达技术应用

,而且发射功率低、波形易于调制。这让调频连续体制在安防领域里面优势明显。安防系统毫米波雷达、视频、激光、红外等传感组合在一起,多个传感相互配合,安防系统更安全与完善。毫米波为安防监测预警提供新的技术手段,提升周界区域及重要区域的安全管控能力。
2021-09-15 17:20:31

智能安防领域雷达技术应用,毫米波雷达模组,存在感应雷达发展

领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感对比下显现得比较明显。作为一种非接触
2021-08-24 16:47:09

机器人应用中的毫米波雷达传感详解

机器人传感技术使用毫米波传感测量对地速度使用毫米波传感映射和导航
2021-03-18 07:00:30

查看开启卓越性能模式前的系统各信息

1、查看开启卓越性能模式前的系统各信息:(1)系统版本:(2)电源选项:(3)任务管理:2、以管理员权限打开powershell,并输入如下内容后回车:powercfg
2021-12-31 07:15:03

求推荐毫米波雷达

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

汽车毫米波雷达传感性能一致性

---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感在众多传感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。毫米波雷达传感性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07

浅析车载毫米波雷达

,用以提示一些紧急情况。 ACC 功能示意图总之,车载毫米波雷达的功能应用多种多样,在未来智能驾驶的发展过程中,将是一个重要的感知手段,多种功能的雷达与多种传感技术融合,是实现无人驾驶的必经之路。
2019-09-19 09:05:02

测试毫米波发生性能的信号分析解决方案

调制误差、相位噪声、失真、信噪比、振幅和相位线性。因此,为了让客户测试毫米波(mmWave)在5g、航空航天、国防和卫星通信等领域的创新性能,Keysight Technologies 推出
2022-03-15 17:45:59

漫谈车载毫米波雷达历史

的应用可以追溯到80年代初期。一些欧美国家的大学和研究机构逐步开始车载毫米波雷达技术的研究。80年代中期,欧洲制定“欧洲高效安全交通系统计划”(PROME THE US),引发了欧洲、日本等汽车大国的雷达
2022-03-09 10:24:55

请问怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?

什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40

越来越多的行业和应用开始使用毫米波的频率

在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多
2019-07-17 06:41:08

车载毫米波雷达的技术原理与发展

通过并购、股权转让、技术合作等方式,从欧美产品领先厂商手中获取先进技术,尽快弥补现有技术的不足。未来,无论是高级辅助驾驶系统(ADAS)产业,还是无人驾驶行业,毫米波雷达都会是汽车最核心的传感之一
2019-05-10 06:20:23

车载毫米波雷达的原理是什么?

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,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

采用毫米波来统计和追踪人员

技术在准确性、隐私性、环境稳健性和系统复杂性方面都面临着挑战,使其无法有效地满足真正智能化的要求。  TI的毫米波(mmWave)技术创建了基于雷达的传感,可以克服楼宇自动化中感测方面的难题。TI
2018-09-25 10:37:40

采用TI毫米波技术毫米波传感让人们看的更清晰

毫米波传感,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

雷达传感模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理

毫米波雷达传感,通常毫米波的波长介于厘米和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感
2021-10-28 15:14:21

性能选项和卓越性能基础知识总结

卓越模式1.1 基础知识:高性能选项和卓越性能个人总结为:卓越性能会降低电压,提高功耗,使硬件温度更低,耗电更快,速度更快 一般默认的设置是“平衡...
2022-03-02 07:43:04

毫米波无线通信收发系统

采样率为3.2Gsps。该系统可用于高速视频传输、毫米波室内定位、毫米波无线回传,通过板级扩展可实现MIMO无线传输,单端可实现毫米波数字阵列波束扫描。另外该系统
2022-09-28 17:42:24

多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列

多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列‘ 重要参数 多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列3、6、9芯可选 支持频率DC-65GHz 适合间距小、多端口测试项目 订货
2024-03-03 13:14:10

End Launch 毫米波连接器

产品详情介绍End Launch 毫米波连接器是SOUTHWEST的高性能端发射连接器,旨在为高频信号位于顶层的单层和多层印刷电路板提供低VSWR,110 GHz的无模式宽带响应。提供
2024-03-03 13:16:40

如何避免毫米波应用中的连接器反射

避免毫米波应用中的连接器反射
2023-01-03 09:45:17300

Samtec新推出的下一代相位稳定微波同轴电缆实现卓越性能

在IMS 2023展会上,Samtec 的展台展示了各种尖端产品和技术。其中之一是各种微波毫米波连接器系统,这些系统性能卓越,令人印象深刻。 Samtec射频设计与仿真工程经理Michael
2023-11-01 14:58:49392

已全部加载完成