




在整个射频通信中,主要包含以下几种频率:传输频率、接收频率、中频和基带频率。基带频率是用来调制数据的信号频率。而真正的传输频率则比基带频率高很多,一般的频谱范围是500mhz到38ghz,数据信号也是在此高频下进行传输的。一般来说,射频系统具有非常---的传输调制信号的功能,毫米波连接器,即使在有干扰信号和阻断信号的情况下,该系统也可以做到以高的发送并且以好的灵敏度接收调制信号。

在地球村概念兴起以后,全经济逐渐一体化,射频连接器的通用规范也就十分---。不然,标准不统一,只会增加连接器发展的壁垒。射频同轴连接器转换器同其他电子元件想必,发展历史较短。1930年的时候,上出现了较早的射频同轴连接器uhf,到了打仗期间,由于急需,毫米波连接器公司,随着雷达、---和微波通信的发展,毫米波连接器报价,产生了n、c、bnc、tnc、等中型系列,1958年后出现了sma、smb、smc等小型化产品,1964年制定了美国的标准mil-c-39012<射频同轴连接器总规范>,从此,射频同轴连接器开始向标准化、系列化、通用化方向发展。
因为adc要在越来越高的频率下工作,所以中频采样结构的功耗变得比头一种超外差结构越来越高,并因此而越来越昂贵,这是中频采样结构的较主要的缺点。由于这个原因,基于中频采样的射频结构往往更适合那些在相对低频或者中频的应用,毕竟这些频段对成本的影响不大。不过随着科技的发展,尤其是cmos工艺的引进,毫米波连接器,使得集成高的性能的器件和电路的价格越来越低,在不远的将来,中频采样结构将不再是一种昂贵的选择。
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