黄金频段:10-900MHz低频段射频隔离器,环行器
常用频段带线隔离器-嵌入式隔离器参数表

常用频段带线隔离器嵌入式隔离器参数表隔离器、射频隔离器、同轴隔离器、带线(嵌入式)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装隔离器、微波隔离器、波导隔离器、高功率隔离器带线(嵌入式)隔离器∙频率范围12MHz至26.5GHz,高达2000W功率.∙应用于民用,军事,航天,空间等.∙低插损,高隔离器,高功率.∙可按客户要求订制生产.低频率12MHz至1300MHz,包括FM,VHF,UHF等410MHz至26.5GHz, GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X band, etc带线(嵌入式)隔离器:只是输入输出端口是带状线,装上连接器,就是同轴隔离器了,带线隔离器一般可以直接焊在板子上使用。
常见带线隔离器实物图如图一二,图二为带衰减,两者区别为带衰减可承受功率较大。
带线隔离器应用广泛,下面简单介绍常用手机频段使用带线隔离器的产品规格:图一 图二常用手机频段划分:以下分别列出优译三种尺寸带线隔离器指标参数:1919带线隔离器外形设计图2020带线隔离器指标参数表2020带线隔离器外形设计2525带线隔离器指标参数表2525带线隔离器外形设计图延伸阅读关于环形器隔离器的概述:环行器和隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。
由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。
环行器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体,微波信号的传输仍然可以互易。
器件中的微波铁氧体决定了它的谐振频率。
关于优译:优译创立于中国深圳市,注册资金2亿元人民币,是集军民用微波通信器件开发、设计与生产的一体化企业,产品远销海内外。
公司成立于2003年,依托产业优势,凭借过硬的专业技术,以国内、国际双规运营的经验模式,在微波通信行业赢得信誉和口碑,生产的产品频率范围从300KHz 至110GHz, 功率高可达20KW,广泛使用于民用、军事、航天、空间技术等领域。
航空通信频段118-137MHz 射频隔离器环行器

《中国机长》您看了吗?
该作品是根据2018年5月14日四川航空3U8633航班机组成功处置特情真实事件改编的,《中国机长》近日在众多上映电影中广受好评,该片讲述了“中国民航英雄机组”成员与119名乘客遭遇极端险情,在万米高空直面强风、低温、座舱释压的多重考验。
沉浸在影片中的精彩剧情的同时,不知道大家有没有留意到,在飞机航行中,片中有多次提及有关航空频段的信息。
那么关于航空频段,我们一起了解一下相关的射频隔离器和环行器吧。
航空频段一般是在118-137MHz范围内,
针对此频段研发的隔离器环形器产品规格有6060、6075、12060、12075等,其中12060和12075双节隔离器/环形器有着高隔离度性能。
射频隔离器环形器产品特点
✧频率范围:118-137MHz;
✧可用于航空通信频段;
✧低插损,高隔离度,高功率;
✧可按客户要求订制生产;
同轴隔离器环形器产品推荐:指标参考(N/SMA接头均可定制)
同轴隔离器环行器产品尺寸图
同轴隔离器环形器产品实物图
优译专业从事射频微波无源器件(射频隔离器、环行器、衰减器、同轴负载、滤波器等),集研发、生产、销售、服务为一体。
产品广泛应用于雷达、仪器、导航、微波通信、移动通信、空间技术、图像传输等系统及微波集成电路中。
国标UHF频段RFID射频测试

中国UHF频段RFID射频测试RFID(Radio Frequency Identification)就是射频识别,是一项复杂的应用技术。
它不仅涵盖了微波和电磁理论,还涉及通信原理以及半导体集成电路等技术,可以说是一项多学科融合的新兴应用技术。
现在RFID技术已经广泛应用在工业、商业、交通运输控制管理等等众多领域,但目前RFID的国际标准和频率并不统一,一般我们可分为低频和高频不同系统。
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、13.56M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。
高频系统一般指其工作频率大于400MHz,典型的工作频段有: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、阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。
2007年我国已经发布了对RFID读写器设备射频指标进行型号核准测试的技术规范。
另外RFID设备的性能测试标准、空中接口协议标准、数据格式标准等都在积极研究、完善当中。
对于UHF频段的RFID射频测试,我国目前的参考标准是《800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》。
在标准中:1、800/900MHz频段的RFID技术的具体使用频段为840~845MHz和920~925MHz。
2、该频段的RFID无线电发射设备射频指标:① 载波频率容限:20×10-6② 信道带宽及信道占用带宽(99%能量):250KHz③ 信道中心频率:f c(MHz)=820.125+N×0.25和f c(MHz)=920.125+M×0.25(N、M为整数,取值为0~19)。
④ 邻道功率泄露比:40dB(第一邻道)、60dB(第二邻道)。
⑤ 发射功率限制:⑥ 工作模式为跳频扩频方式,每条频信道最大驻留时间为2秒。
用于老年人临床监护系统的超高频射频识别天线

导率为 0.04S/m;而在大小便附着时的相对介电常 数为 80,电导率为 1.54S/m。人体模型采用国际上 常用的 三 层 结 构[17],上 层 为 皮 肤 层 (与 尿 不 湿 接 触),中层为脂肪层,底层为肌肉层(图 2)。其中工 作在 915MHz时皮肤的相对介电常数为 41.3,电损
第 34卷第 9期 2019年 9月
宿州学院学报 JournalofSuzhouUniversity
doi:10.3969/j.issn.1673-2006.2019.09.019
Vol.34,No.9 Sep.2019
用于老年人临床监护系统的超高频射频识别天线
程铋峪
安徽邮电职业技术学院通信工程系,安徽合肥,230031
图 4 W1对标签天线各参数的影响
图 5 W4对标签天线各参数的影响
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加,将会改善天线在 915MHz谐振点处的匹配,但 增加过长,天线谐振点将往低频段移动;图 5(b)与 图 5(c)表明,天线的输入阻抗的实部与虚部阻抗值 也随折叠单元的宽边长度 W4的增加而增加。
图 3 L1对标签天线各参数的影响
分析环形单元宽度 W1对标签天线性能的影响 (图 4):其中图 4(a)表明,随着环形单元宽度 W1增 长,天线的谐振点将往低频段移动;图 4(b)及图 4 (c)分别分析了环形单元宽度 W1与天线输入阻抗
的关系。分析表明,随着 W1的增长,天线的输入阻 抗的实部与虚部阻抗值也随之增加。分析折叠单元 的宽边长度 W4对天线各方面性能指标的影响,如 图 5所示。从图 5(a)中可以看到,宽边长度 W4增
普通天线为了与传输线匹配通常都设计成 50 Ω的输入阻抗,标签天线则需要根据具体的芯片来 设计,以达到最优的辐射性能[11-13]。在标签天线设 计 中,往 往 需 要 利 用 弯 折 技 术 实 现 天 线 体 积 缩 减[14],通过调节天线枝节的长度和宽度来实现阻抗 调节[15-16]。
超高频rfid工作频率范围

1概述从应用概念来说,电子标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,是其最重要的特点之一。
电子标签的工作频率是其最重要的特点之一。
电子标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着电子标签及读写器实现的难易程度和设备的成本。
工作在不同频段或频点上的电子标签具有不同的特点。
射频识别应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段之中。
典型的工作频率有:125kHz,133kHz,13.56MHz,27.12MHz,433MHz,902~928MHz,2.45GHz,5.8GHz等。
2低频段电子标签低频段电子标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30kHz~300kHz。
典型工作频率有:125KHz,133KHz(也有接近的其他频率,如TI使用134.2KHz)。
低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。
低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。
低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。
低频标签的典型应用有:动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。
与低频标签相关的国际标准有:ISO11784/11785(用于动物识别)、ISO18000-2(125-135 kHz)。
低频标签有多种外观形式,应用于动物识别的低频标签外观有:项圈式、耳牌式、注射式、药丸式等。
典型应用的动物有牛、信鸽等。
低频标签的主要优势体现在:标签芯片一般采用普通的CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;工作频率不受无线电频率管制约束;可以穿透水、有机组织、木材等;非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应用(例如:动物识别)等。
低频标签的主要劣势体现在:标签存贮数据量较少;只能适合低速、近距离识别应用;与高频标签相比:标签天线匝数更多,成本更高一些。
3中高频段电子标签中高频段电子标签的工作频率一般为3MHz~30MHz。
5g nr工作频段

5g nr工作频段5G NR是第五代移动通信技术中的一种关键技术,NR代表New Radio,即新无线电技术。
NR工作频段是指5G NR系统中使用的频段范围。
本文将详细介绍5G NR工作频段的相关内容。
一、5G NR工作频段的定义5G NR系统支持多种频段,并且可以根据不同的国家和地区的需求进行灵活配置。
根据国际电信联盟(ITU)的划分,5G NR工作频段主要分为以下三个频段范围:1. 低频频段(Sub-1GHz):这个频段主要用于提供广域覆盖和深度室内覆盖。
它具有较好的穿透能力和广播能力,适合用于农村和偏远地区的覆盖,也可以用于室内覆盖和物联网应用。
其中,700MHz、800MHz和900MHz是常见的低频频段。
2. 中频频段(1GHz-6GHz):这个频段具有较好的平衡性能,可以提供较高的容量和较低的延迟。
它适用于城市区域的覆盖和高密度的移动通信需求。
常见的中频频段包括2.6GHz、3.5GHz和5GHz。
3. 高频频段(Above 6GHz):这个频段具有较大的带宽和较低的延迟,可以支持更高的数据速率。
它适用于大规模的数据传输和高速移动通信需求。
常见的高频频段包括24GHz、28GHz和39GHz。
二、不同频段的特点和应用场景1. 低频频段:低频频段具有较好的传播性能和穿透能力,可以提供广域覆盖和深度室内覆盖。
它适用于农村和偏远地区的覆盖,也可以用于室内覆盖和物联网应用。
低频频段在5G NR系统中主要用于提供基本的通信服务和广播服务。
2. 中频频段:中频频段具有较好的平衡性能,可以提供较高的容量和较低的延迟。
它适用于城市区域的覆盖和高密度的移动通信需求。
中频频段在5G NR系统中主要用于提供高速移动通信和大规模的数据传输。
3. 高频频段:高频频段具有较大的带宽和较低的延迟,可以支持更高的数据速率。
它适用于大规模的数据传输和高速移动通信需求。
高频频段在5G NR系统中主要用于提供超高速移动通信和大容量的数据传输。
射频识别的工作频率与信道选择
射频识别的工作频率与信道选择射频识别(Radio Frequency Identification,简称RFID)是一种无线通信技术,它通过无线电信号来实现对物体的识别和跟踪。
射频识别技术在各个领域得到广泛应用,包括物流管理、供应链管理、智能交通、智能医疗等。
在射频识别系统中,工作频率与信道的选择是至关重要的,它直接影响到系统的性能和可靠性。
一、工作频率的选择在射频识别系统中,常用的工作频率包括低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和超高频(SHF)。
每个频段都有其特定的特点和应用场景。
1. 低频(LF)低频射频识别系统的工作频率一般在125kHz到134kHz之间。
LF频段的特点是抗干扰能力强、穿透力强、适用于金属和液体环境。
因此,低频射频识别系统常用于动物标识、门禁系统、车辆识别等场景。
2. 高频(HF)高频射频识别系统的工作频率一般在13.56MHz。
HF频段的特点是抗干扰能力较强、读取距离较近、适用于近距离识别。
因此,高频射频识别系统常用于门禁系统、电子支付、智能卡等场景。
3. 超高频(UHF)超高频射频识别系统的工作频率一般在860MHz到960MHz之间。
UHF频段的特点是读取距离较远、读取速度较快、适用于大规模物品的追踪和管理。
因此,超高频射频识别系统常用于物流管理、库存管理、智能零售等场景。
4. 极高频(SHF)极高频射频识别系统的工作频率一般在2.4GHz到5.8GHz之间。
SHF频段的特点是读取速度极快、读取距离较近、适用于高速物体的追踪和管理。
因此,极高频射频识别系统常用于智能交通、智能医疗等场景。
二、信道选择的重要性在射频识别系统中,信道选择是指选择合适的频率带宽和信道参数,以确保系统的正常运行和数据传输的可靠性。
信道选择的合理性直接影响到系统的抗干扰能力和读取距离。
1. 抗干扰能力在现实应用中,射频识别系统往往会受到来自其他无线电设备的干扰,如无线电广播、手机信号等。
射频频段划分
射频频段划分一、引言射频(Radio Frequency)是指在无线通信中使用的频率范围,广泛应用于无线通信、雷达、导航、无线电广播等领域。
为了有效管理和利用射频资源,国际上对射频频段进行了划分和分配。
本文将从低频到高频,对射频频段进行详细介绍。
二、低频射频频段1. 超低频(ULF):频率范围为0.3-3 kHz,主要用于地下通信、海底通信等特殊应用。
2. 极低频(VLF):频率范围为3-30 kHz,主要用于地面通信、导航以及地震监测等应用。
3. 甚低频(LF):频率范围为30-300 kHz,主要用于长波广播、航行通信和定位系统等。
三、中频射频频段1. 中频(MF):频率范围为300-3000 kHz,主要用于中波广播、航空通信和无线电导航等。
2. 高频(HF):频率范围为3-30 MHz,主要用于短波广播、航空通信和无线电导航等。
四、超高频射频频段1. 甚高频(VHF):频率范围为30-300 MHz,主要用于电视广播、调频广播、航空通信和无线电导航等。
2. 特高频(UHF):频率范围为300-3000 MHz,主要用于电视广播、移动通信、卫星通信和雷达等。
五、极高频射频频段1. 毫米波(mmWave):频率范围为30-300 GHz,主要用于毫米波通信、雷达和无线电天文观测等。
2. 太赫兹波(THz):频率范围为300-3000 GHz,主要用于太赫兹波通信、成像和材料检测等。
六、结语射频频段的划分和分配在无线通信领域起着重要的作用。
不同频段具有不同的特性和应用场景,合理利用射频资源,能够提高通信质量和效率。
随着无线通信技术的不断发展,射频频段的利用将会越来越广泛,为人们的生活带来更多便利和可能性。
工业和信息化部关于印发《900MHz频段射频识别(RFID)设备无线电管理规定》的通知
工业和信息化部关于印发《900MHz频段射频识别(RFID)设备无线电管理规定》的通知文章属性•【制定机关】工业和信息化部•【公布日期】2024.04.22•【文号】工信部无〔2024年〕76号•【施行日期】2024.11.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】尚未生效•【主题分类】通信业正文工业和信息化部关于印发《900MHz频段射频识别(RFID)设备无线电管理规定》的通知工信部无〔2024年〕76号相关省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门,青海、宁夏无线电管理机构,国务院有关部门无线电管理机构,中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国广播电视网络集团有限公司:现将《900MHz频段射频识别(RFID)设备无线电管理规定》印发给你们,请认真遵照执行。
工业和信息化部2024年4月22日900MHz频段射频识别(RFID)设备无线电管理规定第一条为促进无线电产业发展,加强射频识别(RFID)设备的管理,提高频谱使用效率,维护空中电波秩序,根据《中华人民共和国无线电管理条例》《中华人民共和国无线电频率划分规定》《无线电发射设备管理规定》等法规规章,制定本规定。
第二条本规定所称射频识别(RFID)技术,是指通过对射频信号进行调制和编码,实现读写器与标签之间非接触式的数据传输,进而识别标签所含身份信息等数据的技术,主要应用于公共安全、生产管理与控制、物流和供应链管理、交通管理等领域。
本规定适用于920-925MHz频段射频识别(RFID)无线电发射设备的研制、生产、进口、销售和使用。
第三条生产或者进口在国内销售、使用的射频识别(RFID)无线电发射设备应当符合“900MHz频段射频识别(RFID)无线电发射设备技术要求”(见附件),并向国家无线电管理机构申请无线电发射设备型号核准。
第四条设置、使用920-925MHz频段射频识别(RFID)无线电发射设备,参照地面公众移动通信终端管理,无需取得无线电台执照。
射频隔离器环行器的使用场景及频率划分
射频隔离器定义:射频隔离器:是一个有单向传输特性的二端口器件,又称单向器。
隔离器在规定的方向上传输仅有很小的损耗,而在另一个方向上传输就有很大的损耗(隔离)。
隔离器由磁化的铁氧体片、传输线和输入输出连接其组成。
环行器的定义:环行器:是单向传输信号的多端口器件。
以3端口正向环行器为例,信号传输可从端口1到2、2到3、3到1。
信号无法从2到1、3到2、1到3,反方向传输信号会被隔离。
射频隔离器的应用:●作为源和负载的隔离;●用于功率放大器;●提高功率合路系统的隔离度。
射频环行器的应用:●作为双工器使用;●作为隔离器使用。
射频隔离器,环行器应用广泛,常用于以下场景:射频隔离器环形器常用领域频率划分:通讯行业:5G频段:2496-2690MHz 3400-3600MHz 4800-5000MHz5G毫米波频段:24.25-27.5GHzGSM900/1800双频段:TX: 885-915MHz/1710-1785MHzRX: 930-960MHz/1805-1880MHzGSM直放机:TX: 930-960MHz 1805-1880MHzRX: 885-915MHz 1710-1785MHz800MHz CDMA:TX: 825-840MHzRX: 870-885MHz点对点扩频通信设备: 336-344MHz 2400-2483.5MHz 5725-5850MHz对讲VHF频段:136-174MHz UHF频段:400-470MHz调频广播频段:87-108MHz医疗设备常用频段:68-88MHz 70-95MHz 2400-2500MHz等图像传输使用频段:960-1215MHzGPS和北斗频率:1610-1626.5MHz 2483.5-2500MHz物联网频段:470-510MHz航空通信频段:118-137MHz海事卫星地球站:1626.5-1646.5MHz 1525.0-1545.0MHz研究所通常使用低频较多:13.56MHz 26-28MHz等。
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移动退5兆低频给联通
据网友爆料:
具体的网络变更为:
1、GSM900的高段频谱退出,农村区县压缩5MHz带宽退给联通;
2、FDD900从高段移到低段:带宽5MHz保持不变
3、NB从高段移到中段:频点数由4个变为5个。
本次变更后,900MH频段分配原则如下:
900MH频段分配原则
1、FDD900:频点号=3590,带宽5MHz(对应中心频率939MHz);
2、GSM900:9个农村区县共使用34个频点(1020~102
3、0~7、33-64)其余区县除此之外还可以继续使用高段25个频点(70-94);
3、NB:使用65~69号GSM频点,对应NB频点号3680、3682、368
4、3686、
3688。
据了解,对于904-909MHz/949-954MHz和1880-1885MHz频段,将根据中国移动频率腾退和中国联通、中国电信的频率申请情况,分批次、分区域将904-909MHz/949-954MHz和1780-1785MHz/1875-1880MHz频段分别许可给中国联通和中国电信。
黄金频段:900MHz频段
随着用户对数据流量需求的增加,GSM网络承载的语音和流量急剧减少,未来GSM将会退出历史舞台,900MHz频段的重耕利用将是大势所趋。
而900MHz频段由于频率低、覆盖能力强,被称为黄金频段,对于无线网络建设具有非常重要的意义。
而中国联通在新获得5M频谱之后,中国联通将会拥有超过10MHz的低频频段,可以有效承载传统GSM语音、LTE900数据、NB-IoT广连接等多项业务。
将可以利用这900MHz低频段的5MHz 频谱进一步提高城区的深度覆盖,而且可以通过较低成本提高农村的广度覆盖,可以说是巨大的利好。
10-900MHz频段射频隔离器/环行器推荐
提示:点击以下型号即可跳转查看具体参数!
环形器
UIYBCC6060F225~400UIYDC2525A
200~3600
UIYBDC6060F225~400 UIYCC4550A
250~1000
UIYBCC5377B300~475UIYDC4242A
250~1500
300~1500UIYBDC5377B300~475 UIYCC5356A
UIYDC5356A300~1500————
带线环行器
优译创立于中国深圳市,主要生产的产品:射频隔离器、环形器、衰减器、负载、合路器、。