- 氮 化鎵(GaN)這種寬帶隙材料將引領射頻功率器件新發展并將砷化鎵(GaAs)和LDMOS(橫向擴散金屬氧化物半導體)器件變成昨日黃花?看到一些媒體 文章、研究論文、分析報告和企業宣傳文檔后你當然會這樣認為,畢竟,GaN比一般材料有高10倍的功率密度,而且有更高的工作電壓(減少了阻抗變換損 耗),更高的效率并且能夠在高頻高帶寬下大功率射頻輸出,這就是GaN,無論是在硅基、碳化硅襯底甚至是金剛石襯底的每個應用都表現出色!帥呆了!
至少現在看是這樣,讓我們回顧下不同襯底風格的GaN:硅基、碳化硅(S
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GaN 射頻
- 是德科技公司日前推出最新型16 通道 PXIe 高速數字激勵/響應模塊。該模塊包含參數測量單元(PMU),可以為測試工程師提供快速而靈活的射頻芯片組測試仿真和器件表征功能,幫助他們完成設計驗證和生產測試任務。
功能強大的碼型環化技術使工程師能夠針對單站點或多達 4 個獨立的多站點動態地創建碼型,利用高電壓通道和開漏引腳同時實施器件測試。工程師因此可節省寶貴的設計驗證和生產測試時間。
是德科技軟件和模塊化解決方案事業部市場經理 Mario Narduzzi 表示:“我們一直積極幫
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是德科技 PXIe 射頻
- MKM分析師Ian Ing近期發表評論稱,高通仍有極大的熱情想要進入射頻市場。Ian的判斷基于高通最新產品規劃以及近期的一些市場動作,而高通試圖進入的新市場顯然指向安華高的地盤。
Ian特別提到高通第一代射頻產品RF350的市場慘敗,“在經歷一代失敗后,高通想要重振RF360路線。高通不斷組建其RF團隊,甚至還從安華高挖來關鍵的技術市場人員,無疑會對高通的參考設計有所幫助和借鑒”。
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上個月,高通發布2015第一季度財報,每股收益1.34美
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高通 射頻
- RDA15日宣布針對LTE智能手機市場推出LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM五模多頻射頻單芯片產品RDA8210,以及TD-LTE/TD-SCDMA/GSM三模多頻射頻單芯片產品RDA8211。
RDA8210/RDA8211 采用55nm工藝在單一芯片上集成了射頻收發器、模擬基帶以及32kHz振蕩器,極大降低了客戶成本。該芯片還同時支持JESD207標準數字接口和模擬接口兩種常用數據接口,芯片集成度及技術水平達到國際領先水平。RDA8210是為4G LTE移動
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銳迪科 LTE 射頻
- 剛剛過去的2014年,加速了全球物聯網的落地和普及,通過無線網絡進行連接已漸成主流。未來5年,全球將有超過500億個終端相互連接,進入一個全新的互聯網時代。
然而,在一直被視為“高資本行業”的整個芯片產業,射頻前端芯片作為移動網絡連接的關鍵部分,卻仍舊面臨著一些挑戰,技術良莠不齊的產業發展瓶頸亟待解決。
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RFaxis市場與應用工程副總裁錢永喜
據了解,目前射頻器件的主流制造材料是砷化鎵,射頻元件的成本較高,眾多廠商都希望尋找更高性價
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物聯網 射頻 CMOS
- 摘要:本文在多年工作經驗的基礎上運用現代電子仿真技術,進行印刷電感替代空心電感的嘗試,得出射頻電路中100nH以下的電感完全可以實現印刷化的結論,并提供了具體的射頻仿真軟件模擬設計印刷電感的方法實例,掌握這些軟件的使用方法,對今后設計印刷電感有至關重要的作用。
引言
在經濟轉型升級的大背景下,眾多企業面臨著“招工難”的棘手問題,這在無形中給射頻工程師們提出了一個更高的要求,要把新的工藝技術充實到產品中去,用技術的手段來減少人工工序。過去有過一些關于印刷電感設計制作類
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射頻 印刷電感 螺旋電感 空心電感 PCB 201501
- 摘要:本文提出采用DSP和軟件解調技術實現NAVTEX接收機的方法,應用基于短時快速傅立葉變換的方法實現了NAVTEX信號軟件解調,克服了傳統NAVTEX接收機硬件相干解調所具有的受環境、溫度等外界因素影響而導致誤碼率升高等問題,有效地提高了NAVTEX接收機的環境適應性和工作可靠性。
引言
NAVTEX接收機自動接收海岸電臺發射的航行告警、氣象告警以及其它安全導航信息,為船舶安全航行提供重要信息保障,是全球海上遇險和安全系統的重要組成部分[1]。傳統的NAVTEX接收機的信息解調部分采用
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NAVTEX DSP 射頻 2FSK 傅立葉變換 201501
- 超低功耗(ULP)射頻(RF)專業廠商 Nordic Semiconductor ASA 宣布推出nRF51物聯網(Internet of Thing, IoT)軟件開發套件(SDK),這是用于市場領先的Nordic nRF51系列系統級芯片(SoC)的完整IPv6-ready互聯網協議組,充分利用藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)新近采納的互聯網協議支持配置文件(Internet Protocol Support Profile, IPSP)和互聯網工程任務組(Internet Engine
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射頻 nRF51 物聯網
- 無論是對于戰場上的士兵,還是命令控制中心的決策者,安全實時準確的信息對于任何軍事行動、促進策略和戰術決策都是至關重要的。
先進的無線通信技術網絡由許多復雜的射頻(RF)和信號處理技術交織而成,所有這些技術密切協作,形成可靠的通信網絡,用戶只需輕觸按鈕就能傳輸信息。
在軍用通信歷史中,涌現了大量不同且不兼容的無線電,在這些領域,工作小組可能需要不同的裝置,以用于機載鏈路、衛星通信、中繼基站、緊急發射器以及特
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單芯片 無線電 射頻
- ?????? 時鐘振蕩器和射頻系統
時鐘振蕩器作為頻率合成鎖相環的參考信號源,廣泛應用于各種射頻系統的本地振蕩器、時鐘發生電路和通信同步電路(見圖1)。
本地振蕩器通過鎖相環路倍頻,產生射頻混頻電路所需要的本振驅動信號。參考時鐘振蕩器的頻率準確度和穩定度決定了本振信號和射頻收發器工作頻率的準確度和穩 定度。對頻率精度要求不高的射頻系統使用射頻芯片內置振蕩器電路與外接石英晶體諧振器組成參考時鐘振蕩器,這可以達到10-4~10-5的頻率精
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MEMS 時鐘振蕩器 射頻
- 有人說過,世界上只有兩種電子工程師:經歷過電磁干擾的和沒有經歷過電磁干擾的。伴隨著PCB走線速遞的增加,電磁兼容設計是我們電子工程師不得不考慮的問題。面對一個設計,當進行一個產品和設計的EMC 分析時,有以下5 個重要屬性需考慮:
(1) 關鍵器件尺寸:產生輻射的發射器件的物理尺寸。射頻(RF) 電流將會產生電磁場,該電磁場會通過機殼泄漏而脫離機殼。PCB 上的走線長度作為傳輸路徑對射頻電流具有直接的影響。
(2) 阻抗匹配:源和接收器的阻抗,以及兩者之間的傳輸阻抗。
(3)干擾信號
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PCB 射頻 電磁兼容
- 1 引言
射頻功率放大器廣泛應用于各種無線通信發射設備中,隨著移動通訊服務的快速增長,對低耗、高效、體積小的要求也迅速增加。眾所周知,RF功放(PA)是射頻傳輸中功率損耗最大的眾多設計模塊之一。當前發展的第三代通信推動了對功放的更新,PA作為通信基站的核心部分,它的效率直接影響了整個基站的效率,因此研究解決功率放大器的效率問題成為當前研究的的熱點。F類放大器理論效率可以達到100%,所以F類功率放大器具有很好的研究前景。
2 理想F類放大器原理研究
圖1給出了功率放大器的基本結構,包
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功率放大器 射頻 F類
- 隨著家用轎車的普及,人們在車內的時間明顯增加,車內通話不可避免。為了行車安全,藍牙免提通話是一個很好的解決方案,車載藍牙系統因此得到了長足的發展。但考慮到用戶隱私要求。有時私密通話還是需要的。對于一些經常開車但又偏愛耳機的用戶,藍牙耳機并不是一個完美的解決方案。因為目前市場上的藍牙手機大部分都不能支持同時連接兩個藍牙免提設備,即手機通過藍牙免提協議同時連接藍牙耳機及車載藍牙設備。
因此,對于車載應用的這種特殊場景。車載無線射頻耳機系統是一個很好的解決方案?,F有的耳機都不能和音響互動,尤其是行車時
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射頻 D類放大器 解碼器
- 射頻前端天線開關(Switch)、低雜訊放大器(LNA)模組整合度躍升。載波聚合(CA)已成新一代LTE系統不可或缺的重要技術,而為達到同時聚合二到四組不同頻段的目的,并兼顧成本、效能及元件尺寸考量,高整合度且采行動產業處理器介面(MIPI)的天線開關、低雜訊放大器模組重要性已與日俱增。
英飛凌射頻及保護元件/電源管理及多元電子事業處協理麥正奇(右)表示,載波聚合技術的應用趨勢將帶動射頻前端元件設計朝高整合方向邁進。左為英飛凌電源管理及多元電子事業處經理黃正宇。
英飛凌(Infineon)
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LTE 射頻
- 在德國舉辦的歐洲微波周上,羅德與施瓦茨公司介紹了一套非常緊湊的四路相參射頻信號產生方案,頻率支持到20GHz。該測試方案非常適用于國防、軍工應用,例如用于測試相控陣天線等多通道天線系統。R&S SMW200A是該相參系統的核心儀表,通過配置R&S SMW-B90相參選件,可以實現調制或非調制信號之間的相參。R&S SMW200A可配置兩個射頻通道, 借助于兩臺R&S SGS100A信號源和兩臺R&S SGU100A上變頻器,可以非常經濟地擴展為四個射頻通道,四路
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R&S 射頻 變頻器
射頻介紹
射頻(RF)是Radio Frequency的縮寫,表示可以輻射到空間的電磁頻率,頻率范圍從300KHz~30GHz之間。 射頻簡稱RF射頻就是射頻電流,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于10000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。有線電視系統就是采用射頻傳輸方式的 在電子學理論中,電流流過導體,導體周圍會形成磁場;交變電流通過導體,導體 [
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