GPS關系到我們的日常生活的方方面面,本文主要介紹GPS天線的分類、結構、性能應該掌握的幾點,以及在選擇GPS天線過程中需要注意的事項,給需要采購的一些建議。
2011-12-08 15:36:383362 指向用戶,實現波束跟用戶走。 圖1 智能天線方框圖智能天線是天線陣列,圖7-2表示方框圖,圖中可以看出,由N個天線單元組成,每個天線單元有對應加權器,共有M組加權器,可以形成M個方向
2009-06-15 08:55:34
GPS 模塊 RF 天線 SMA 磁性
2024-03-14 22:33:35
GPS9808的功能與特點是什么GPS9808在新型智能防盜系統中的應用GPS9808應用于汽車智能防盜系統中的實現方法
2021-05-12 06:22:03
GPS1003,1575MHZ, GPS衛星定位系統導航專用單極天線。體積小,占用PCB尺寸小。單極全向天線,不接地。與平板天線設計有差異。適合車載及手持設備的新設計應用。MD1705,車載通訊應用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ車載天線
2019-11-01 16:26:16
影響GPS天線性能的主要是以下幾個方面: 1、陶瓷片:陶瓷粉末的好壞以及燒結工藝直接影響它的性能。現市面使用的陶瓷片主要是25×25、18×18、15×15、12×12。陶瓷片面積越大,介電常數
2012-08-04 10:23:29
GPS天線 全向 中心頻率1575.42MHZ 50歐 體積 8*8*4mmmm這款天線,之前在深圳測的時候定位都非常準,但是拿到北京測的時候,定位都在六七公里以外,這是什么情況啊。求指導!!
2016-10-31 10:40:32
我們知道,GPS 就是通過接受衛星信號,進行定位或者導航的終端(GPS是什么)。而在這接受信號的過程中就必須用到天線,故我們將接受信號的天線稱之為GPS天線。 GPS衛星信號分為L1和L2,頻率
2019-06-11 06:11:05
GPS模塊放置塑料外殼,但是經常間隙性通訊失敗?難道是天線有要求么?
2023-10-18 06:51:01
最近在一個GPS天線檢測系統,主要測量天線的增益。求推薦一個GPS接收機方案。
2015-12-04 10:42:09
GPS就是通過接受衛星信號,進行定位或者導航的終端。而接受信號就必須用到天線。GPS衛星信號分為L1和L2,頻率分別為1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1為開放的民用信號,信號為圓形極化
2012-08-04 10:22:18
摘要:GPS已從一種集成產品發展成綜合系統解決方案的一部分。目前原始設備制造商(OEM)可以選擇用GPS芯片組、GPS模塊或智能天線模塊來實現系統集成。每種方案都有各自的利弊,OEM在選擇之前需要
2019-06-11 06:51:28
車載GPS的應用會越來越普遍。而汽車的外殼,特別是汽車防爆膜會GPS信號產生嚴重的阻礙。一個帶磁鐵(能吸附到車頂)的外接天線對于車載GPS來說是非常有必要的。
2019-09-20 09:11:40
室外天線接收到的有效GPS信號轉入室內,解決室內無法接收到GPS信號的問題。經室內全向發射天線將GPS信號進行發射,即可使信號在覆蓋范圍內的GPS設備接收到GPS信號,實現實時定位等功能。目前國家也在
2015-11-07 17:45:20
GPS已從一種整合產品發展成整合系統解決方案的一部分。目前原始設備制造商(OEM)可以選擇用GPS晶片組、GPS模組或智慧天線模組來實現系統整合。每種方案都有各自的利弊,OEM在選擇之前需要根據其
2019-08-12 08:01:14
、兒童人身安全和消防定位等方面,尤其是當今兒童安全問題,格外引人注目。 GPS智能定位鞋的鞋底處有一個智能模塊,大概是一個火柴盒的大小,這個智能模塊由GPS模塊(芯片)、電池、天線和通訊器件等部件組成
2020-08-20 02:32:53
GPS設計之天線篇由于直接面向工程應用,本文不做原理上的討論。現在使用的GPS天線主要是兩種:patch天線和chip天線。由于GPS信號采用右旋圓極化方式發射,所以采用線性極化的chip天線,性能
2008-05-30 12:40:19
gps天線lna電路GPS就是通過接受衛星信號,進行定位或者導航的終端。而接受信號就必須用到天線。GPS衛星信號分為L1和L2,頻率分別為1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1為開放的民用
2008-05-30 12:45:48
【作者】:鄭肇健;【來源】:《電信快報》2010年02期【摘要】:智能天線利用天線陣,以相同信道的不同用戶之間的空間特征差異來實現信道倍增,并實現用戶信號的分離。文章以智能天線的基本理論為基礎,首先
2010-04-24 09:09:17
自動測出用戶方向,并將波束指向用戶,從而實現波束隨著用戶走。它可提高天線增益,減少信號發射功率,延長電池壽命,減小用戶設備的體積。或在不降低發射功率的前提下,大大增加基站的覆蓋率。廣義地說,智能天線
2019-06-12 06:42:34
智能天線是TD-LTE及TD-SCDMA中的關鍵技術,其應用水平直接影響著網絡質量的優劣。本文論述了智能天線在大范圍組網中廣播波束賦形應用和技術創新技術,使得網絡質量得到很大提升;多極化天線在
2019-06-13 07:35:41
智能天線技術有哪些,從哪些方面寫。
2016-04-21 14:21:20
和接收,充分利用了信號發射功率,降低了信號全向發射帶來的電磁污染與相互干擾. 智能天線采用數字方法實現波束成形, 即數字波束形成DBF(DigitalBeam Forming) . 圖1 為M 元智能
2009-06-14 19:42:19
一、引言智能天線通常也稱作自適應天線陣列,可以形成特定的天線波束,實現定向發送和接收,主要用于完成空間濾波和定位。從本質上看,它利用了天線陣列中各單元之間的位置關系,即利用了信號的相位關系克服多址
2019-06-11 06:56:13
如何利用信號的相位關系克服多址干擾及多徑干擾?智能天線的優點是什么?
2021-05-26 06:25:23
智能天線的原理和實現 PDF
2009-06-14 23:26:15
智能天線的原理和實現 PDF[hide][/hide]
2009-06-14 23:28:36
本文首先介紹了智能天線的概念,以及它在提高無線系統能力(容量、覆蓋和新業務等)方面的應用價值。在此基礎上,文章的第二部分對智能天線的工作原理和技術的發展情況進行了描述。由于目前3G是我國在通信系統應用研究方面的重點,因此本文的后續部分對智能天線技術在3G各種通信制式中的應用進行了重點討論。
2021-05-27 06:28:49
智能天線有哪些分類?智能天線的測試項目及測試方法是什么?
2021-05-11 07:01:03
智能天線的算法介紹了RLC,LMS,CMA等適于在CDMA中應用的智能天線算法1并通過建模仿真來分析幾種算法的性能及天線陣元數:用戶數等指標不同時1智能天線接收信號的性能差別;RLS算法比LMS算法
2009-06-15 09:03:41
【導讀】本文討論了在不同領域實施非接觸式項目過程中卡天線設計面臨的共同挑戰。為實現卡天線設計的最優化,不同的應用領域會有不同的解決方案。在同一張卡具有多個功能以及存在多種可能的天線尺寸的情況下,天線
2019-07-17 08:20:55
峽谷和茂盛的樹蔭這樣的環境中定位!它的小尺寸和低功耗的特點使它很容易的被集成到便攜式的設備中,例如:手機、照相機、車輛導航系統。智能穿戴GPS模塊SKG08A的特性 超高靈敏度:-162 dbm 極快
2017-06-07 16:05:32
,GPS天線,GSM天線,433MHz天線,13.56Hz天線,LTE天線總共10種封裝,能滿足日常設計使用。下載鏈接
2020-05-04 10:24:30
Dragonboard 410C內置GPS模塊,很適合作為車載GPS導航使用,但是板載的GPS天線信號很差,不適合安裝在車內使用和尋星,下面介紹安裝主動型GPS天線座U.FL的方法首先看看安裝好后
2016-09-07 08:36:48
1 引言在航空器、導彈等高速飛行器上,全球定位系統GPS是不可或缺的組件,它廣泛應用于導航、測繪、監測、授時、通信等多種領域。而在GPS系統的研究開發過程中,天線成為必須解決的關鍵問題之一。這些
2019-06-13 07:37:05
什么是智能天線技術?有哪些技術優勢?
2019-08-12 06:43:29
設計和結構力學的問題,在性能方面沒有實現天線的智能化。自二十世紀八十年代美國空軍提出智能蒙皮這項具有創新意識的新技術構想之后,美國空軍、海軍等科研機構都投入大量人力和物力進行可行性預研。
2019-08-13 08:13:19
何謂是智能天線?智能天線有何好處?智能天線應用的方法有哪些?
2021-05-28 06:01:49
`` 本帖最后由 山不在高水不在深 于 2017-3-8 18:08 編輯
分享一下之前做過的基于GPS(北斗GPS二合一)的智能車輛定位系統,下面為大家說一下我的設計過程和經驗,有什么問題
2017-03-01 10:17:30
如何去實現一種智能天線技術?求過程
2021-05-25 06:03:02
什么是智能穿戴GPS模塊?智能穿戴GPS模塊SKG08A的特性有哪些?如何去選擇智能穿戴設備GPS模塊?
2021-05-18 06:44:02
我想請教一下大神,可以將SIM908中的GPS和GSM天線不需要引出,而是將其嵌入到PCB板中嗎?如果這種方式行不通,可不可以建議一種方案:有GPS和GSM模塊且天線嵌在PCB板中的方法。謝謝,這是我的郵箱1548895568@qq.com
2014-10-23 11:58:58
智能天線系統(smart antenna system)目前移動通信基站的天線大部分是全向性的天線,在尋呼移動通信用戶時是在覆蓋的整個小區尋找,天線的功率和信號強度大部分消耗在傳輸之中。新型的天線
2019-07-17 06:23:04
請問GPS9808的功能與特點是什么?GPS9808應用于汽車智能防盜系統中的實現方法 有人知道嗎?
2021-03-05 08:02:46
淺析智能天線智能天線的基本概念智能天線綜合了自適應天線和陣列天線的優點,以自適應信號處理算法為基礎,并引入了人工智能的處理方法。智能天線不再是一個簡單的單元,它已成為一個具有智能的系統。其具體定義為
2009-06-15 09:06:04
【有源陶瓷天線構成】GPS天線是由接收天線和前置放大器兩個部件組成。GPS接收天線的作用,是將衛星來的無線電信號的電磁波能量變換成接收機電子器件可攝取應用的電流。絕大部分內置GPS天線為右旋極化陶瓷介質,其組成部分為:陶瓷天線、低噪音信號模塊、線纜、接頭。
2019-05-22 07:46:24
小白想生產GPS .北斗天線,車載天線,需要什么生產設備,和原料。有知道的講下。微信gefong1
2019-03-31 11:37:41
比較開闊的地區,需接收到三顆以上的GPS衛星信號才能進行準確定位。在車載GPS智能終端系統中,把天線放置在車頂可以有比較好的定位效果。(4) 電源模塊電源模塊用于給系統中的其它模塊供電。終端系統需要
2011-07-11 19:11:39
車載天線測試參數提問:請大神幫忙解釋一下GPS測試參數:Freq. Delta,Filter Deepth,Filter Deepth都是什么意思,具體一點兒,能提供示意圖資料更好 謝謝!
2017-12-13 11:07:00
GPS關系到我們的日常生活的方方面面,GPS天線的分類、結構、性能需要掌握哪幾點?我們在選擇GPS天線過程中需要注意哪些事項?
2019-08-12 07:50:45
智能天線的原理和實現:通常智能天線技術將使用于無線通信系統中的無線基站。
2009-06-15 07:48:1311 詠業 WiFi/藍牙陶瓷芯片天線(Chip天線)可廣泛應用于各種無線通信領域,如藍牙耳機、智能家居、智能手環、智能手表、 汽車導航儀、 GPS追蹤器等。
2023-04-13 12:37:46
詠業 WiFi/藍牙陶瓷芯片天線(Chip天線)可廣泛應用于各種無線通信領域,如藍牙耳機、智能家居、智能手環、智能手表、 汽車導航儀、 GPS追蹤器等。
2023-04-13 12:44:10
有源GPS天線測試介紹
GPS全球定位系統已被全球的消費市場廣泛采用,不僅被用于專業或商業領域,如軍事跟蹤、運輸車隊、科技探索, 而且還普遍用于許多消費類
2010-02-08 09:48:09119 GPS的平板天線與螺旋天線的區別
GPS接收天線的作用,是將衛星來的無線電信號的電磁波能量變
2009-10-23 08:41:352941 GPS天線有什么用? 天線主要是指GPS接收信號時所用的電線是處于接收器什么位置上,如內置天線、外置天線、車載天線等。
2010-01-29 09:33:391051 在腔模理論基礎上利用微擾方法分析與設計了單饋點圓極化微帶貼片天線。通過對用于GPS 的單饋點圓極化微帶貼片天線測試表明, 結果與設計預估十分一致。天線除結構緊湊, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679 本內容深入講解了gps天線原理及GPS天線單元設計知識,GPS衛星信號的組成
2011-12-08 15:31:598687 基于單片機的GPS智能導游機系統設計與實現_付欣瑋
2017-03-17 10:27:4610 GPS模塊天線的分類:有源和無源天線的詳解GPS模塊
從極化方式上GPS天線分為垂直極化和圓形極化。
以現在的技術,垂直極化的效果比不上圓形極化。因此除了特殊情況,GPS天線都會采用圓形極化。
2017-08-31 14:18:50136 GPS天線的組成以及影響GPS天線性能的幾個因素探討。買GPS天線總是不知道什么樣的才算是高質量的天線?想知道,就必須了解GPS天線的組成以及影響GPS天線的性能因素有那些?
2017-09-02 10:54:5519 怎樣挑選GPS模塊的有源天線和無源天線,老司機帶帶你!
GPS?模塊就是GPS信號接收器 GPS模塊將它接收到的GPS信號傳遞給手機中的GPS軟件進行處理。我們常說的GPS定位模塊稱為用戶部分,它像“收音機”一樣接收、解調衛星的廣播C/A碼信號,并記錄相關的位置、速度、時間等信息。
2017-09-07 15:04:1622 經驗:GPS陶瓷天線和PCB板載天線有哪些區別
現在導航天線在我們的日常生活中應用越來越遍及了,如手機、電子表、汽車、導航裝備等等,而為了應用不同的用途,導航天線也分為許多種,如內置天線、GPS
2017-09-12 14:24:3698 GPS模塊GPS天線知識有哪些?
我們常說的GPS定位模塊稱為用戶部分,它像“收音機”一樣吸收、解調衛星的廣播C/A碼信號,中以頻率為1575.42MHz。GPS定位模塊并不播發信號,屬于被動定位
2017-09-12 14:20:0833 本文介紹了諾基亞微基站及其相關參數與天線和GPS等。
2017-10-10 10:42:2516 們知道,GPS 就是通過接受衛星信號,進行定位或者導航的終端(GPS是什么)。而在這接受信號的過程中就必須用到天線,故我們將接受信號的天線稱之為GPS天線。 GPS衛星信號分為L1和L2,頻率分別為
2019-03-20 11:44:347312 GPS已從一種集成產品發展成綜合系統解決方案的一部分。目前原始設備制造商(OEM)可以選擇用GPS芯片組、GPS模塊或智能天線模塊來實現系統集成。每種方案都有各自的利弊,OEM在選擇之前需要根據其整個系統的要求做出評估。
2018-05-15 09:44:003724 GPS模塊為什么需要配天線?GPS模塊就是通過衛星信號,進行定位或者導航的。而接收信號就必須用到天線。 GPS衛星信號分為L1和L2,頻率分別為1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1為開放
2018-08-07 13:54:4414227 這是一款帶放大增益的內置GPS天線,可配套DFRobot LEA-6H GPS 擴展板使用。SMA公頭可以直接用在 DFRduino GPS 模塊及其GSM/GPRS 模塊上面。
2019-12-10 14:17:541569 天線作為GPS設備中最重要的接收器件,它起到的作用就像是人的“耳朵”;是將衛星發送下來的電磁波能量變換成電子器件可解析的電流。因此天線的性能好壞將直接關系到GPS整機的產品性能。目前GPS系統開放
2020-11-13 10:39:001 我們知道,GPS 就是通過接受衛星信號,進行定位或者導航的終端(GPS是什么)。而在這接受信號的過程中就必須用到天線,故我們將接受信號的天線稱之為GPS天線。 GPS衛星信號分為L1和L2,頻率
2020-08-18 18:50:000 GPS關系到我們的日常生活的方方面面,本文主要介紹GPS天線的分類、結構、性能應該掌握的幾點,以及在選擇GPS天線過程中需要注意的事項,給需要采購的一些建議。一、GPS概述 GPS就是通過接受衛星
2020-08-12 18:51:004 GPS已從一種集成產品發展成綜合系統解決方案的一部分。目前原始設備制造商(OEM)可以選擇用GPS芯片組、GPS 模塊或智能天線模塊來實現系統集成。每種方案都有各自的利弊,OEM在選擇之前需要根據其整個系統的要求做出評估。
2020-08-10 18:52:002 GPS已從一種整合產品發展成整合系統解決方案的一部分。目前原始設備制造商(OEM)可以選擇用GPS晶片組、GPS模組或智慧天線模組來實現系統整合。每種方案都有各自的利弊,OEM在選擇之前需要
2020-08-05 18:52:000 新的天線具有最高水平的性能和耐久性 Infinite Electronics旗下品牌業界領先的射頻、微波及毫米波產品供應商Pasternack宣布推出GPS定時天線、車載天線和118-174 MHz
2021-04-13 14:26:481179 摘要:針對GPS抗干擾問題,常用手段是在信號處理系統中采用自適應調零算法來實現抗干擾。結合該算法文中給出了一種信號處理系統的硬件實現方案。首先概述GPS自適應調零天線的系統結構,然后給出信號處理系統的硬件設計思路及其功能模塊的實現,最后通過實測數據驗證硬件模塊可以滿足自適應調零算法的要求。
2022-10-13 15:43:222 GPS有源天線:一般就是要供電的天線模塊,是由陶瓷天線、LNA(低噪聲信號模塊)、線纜、接頭組成。
2023-02-23 15:59:471922 GPS便是通過接收衛星信號,進行定位或者導航的終端。而接收信號就必須用到天線。那GPS模塊的天線有哪些分類呢?
2023-05-04 09:19:131164 智能GPS天線為了滿足實際使用環境的需求,往往要進行嚴格的防水設計.而實際設計中電磁兼容和寬溫適應性的要求增加了防水設計的難度.針對天線防水設計中需要綜合考慮的環境適應性因素,對于集成微爾斯透氣
2023-06-27 09:58:19262 智能GPS天線為了滿足實際使用環境的需求,往往要進行嚴格的防水設計.而實際設計中電磁兼容和寬溫適應性的要求增加了防水設計的難度.針對天線防水設計中需要綜合考慮的環境適應性因素,對于集成微爾斯透氣
2023-06-28 10:02:00404
評論
查看更多