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ads-mmic 文章 进入ads-mmic技术社区

贸泽电子开售用于车内监控的英飞凌BGT60ATR24C XENSIV 60GHz雷达MMIC

  • 2023年12月21日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货英飞凌的BGT60ATR24C XENSIV™ 60GHz雷达单片微波集成电路 (MMIC)。BGT60ATR24C采用超宽带调频连续波 (FMCW) 技术,能检测到细微动作,可满足儿童检测、驾驶员监控和占用检测等多种被动式安全应用的需求。BGT60ATR24C专为超短距离应用而设计,具有出众的防抖性能、超低功耗、宽带特性和稳健性,是汽车内部监控系统
  • 关键字: 贸泽  车内监控  英飞凌  60GHz雷达  MMIC  

基于GMap.NET的抗干扰ADS-B系统应用

  • 由于广播式自动相关监视(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B)自身缺陷,会面临交织干扰和欺骗攻击的威胁,造成用户无法正确判断目标信息和错误分析当前空域态势。基于阵列信号处理的空域解交织技术,以及测向和坐标对比技术,保证了ADS-B系统在交织干扰和欺骗攻击的情况下地正常工作。
  • 关键字: 202304  ADS-B  GMap.NET  抗干扰  

海信发布U8H电视 BOE(京东方)ADS Pro技术品牌开启高端电视新视界

  • 9月20日,海信召开电视新品发布会,重磅发布ULEDX参考级影像新品——海信U8H超高清电视。作为BOE(京东方)ADS Pro技术品牌赋能的系列高端产品,海信U8H搭载BOE(京东方)独有的ADS Pro高端LCD显示技术解决方案,与海信芯片的画质算法和调校完美配合,以全视角完美画质、高刷新率等技术优势,将高端LCD电视的视觉效果提升至全新至臻境界,带来可媲美OLED电视的极致震撼体验,成为高端旗舰电视的业界新标杆。             &
  • 关键字: 海信  U8H电视  BOE  京东方  ADS Pro  高端电视  

BOE(京东方)携手长虹发布8K ADS Pro高端电视 开启真彩沉浸显示新时代

  • 8月8日,长虹电视“开启8K新视界”新品发布会召开,重磅发布全新系列高端新品——长虹Q9K Max电视。通过搭载BOE(京东方)全球首发的75英寸到110英寸全系8K 120Hz巨幕,以及行业领先的高端ADS Pro显示解决方案,实现了8K 超高清电视画质的全新突破,以全球领先的科技创新实力,让人们在更多的生活场景体验到BOE(京东方)带来的极致视觉体验。此次长虹8K ADS Pro超硬屏电视Q9K Max采用了BOE(京东方)自主研发的ADS Pro显示解决方案,具有全视角、广色域、无色偏、超高刷新率等
  • 关键字: BOE  京东方  长虹  8K ADS Pro  电视  真彩  沉浸显示  

贸泽即日起供应Qorvo旗下Custom MMIC全线产品

  • 作为 Qorvo 产品的全球授权分销商,贸泽电子  ( Mouser Electronics )  很高兴地宣布即日起Qorvo的Custom MMIC全线产品均可在贸泽官网上在线订购。Qorvo的Custom MMIC产品组合包括 高性能氮化镓 (GaN) 和砷化镓 (GaA) 单片微波集成电路 (MMIC) ,适用于各种航空航天、国防和商业应用。Qorvo是一家知名的射频和毫米波创新解决方案制造商,致力于实现一个万物互联的世界。Qorvo最近
  • 关键字: MMIC  GaN  

Qorvo 收购 Decawave 和 Custom MMIC

  • 据悉,Qorvo近日宣布收购专注于UWB定位技术的企业Decawave,进一步扩充公司的产品线。在收购 Decawave 消息公布的同时,Qorvo 还披露了另一单交易,即收购RF和MMIC领域的专业厂商 Custom MMIC。
  • 关键字: Qorvo  Decawave  Custom MMIC  

ADS-B信号噪声的分离算法及实现

  •   高春燕(山东航空股份有限公司,山东 济南 250000)  摘 要:针对1090ES ADS-B信号存在噪声干扰的问题,设计了基于FastICA算法的ADS-B信号噪声分离。利用多个基站信号作为观测信号,通过FastICA实现源信号和噪声信号的分离。通过MATLAB仿真验证了FastICA在分离ADS-B源信号和噪声信号中的可行性,分离后的信号能够满足ADS-B信号提取的特征。实验证明该算法提高了信号的解码正确率。  关键词:ADS-B;噪声信号;FastICA;信号分离。  0 引言  广播式自动相
  • 关键字: 201911  ADS-B  噪声信号  FastICA  信号分离  

一种基于ADS仿真的L波段固态功放失效分析

  •   董 亮,薛 新(中国电子科技集团公司第三十六研究所,浙江 嘉兴 314033)  摘 要:本文介绍了一种利用ADS软件建模进行功率管失效分析的方法。首先通过ADS对PCB板进行模型提取,然后版图仿真,再导入原理图中进行版图原理图联合仿真,仿真结果与实测数据较吻合。最后根据实际现象修改板材模型,对不同油脂参数进行仿真,仿真结果与实际故障现象具备较高的吻合度。该方法可以对功放故障进行定量分析,能更准确地进行故障定位。  关键词:ADS;失效分析;功率放大器  0 引言  固态功率放大器因为其效率高、体积小
  • 关键字: 201910  ADS  失效分析  功率放大器  

12位500kHz六通道同时采样的A/D转换器ADS7864及其应用

  • 本文介绍了可六路同时的高速A/D转换器ADS7864的性能、特点及工作原理,并介绍了该芯片在电网参数监测系统中的应用。
  • 关键字: 7864  500  kHz  ADS  

揭密测量仪器核心芯片―303块MMIC组成的 \"航空母舰\" PNA-X

  • PNA-X 系列微波网络分析仪是是德科技在射频(RF) 网络分析领域内长达40 多年的技术领先地位和产品创新精神的巅峰之作。PNA-X 不仅仅是一款矢量网络分析
  • 关键字: PNA-X  微波网络分析仪  MMIC  

28GHz 5G通信频段射频前端模块MMIC的设计、实现和验证

  •   随着5G毫米波预期即将进入商用,行业内关键公司的研发正在顺利推进,已经完成定制组件指标划定、设计和验证。实现未来毫米波5G系统所需的基本组件是射频前端模块(FEM)。该模块包括发射机的最终放大级以及接收机中最前端的放大级以及发射/接收开关(Tx/Rx)以支持时分双工(TDD)。FEM必须在发射模式下具备高线性度,并在接收模式下具备低噪声系数。由于毫米波5G系统可能需要用户终端采用多个FEM构成相控阵架构或开关天线波束架构。因此FEM必须采用高效、紧凑和低成本的方式实现,且最好能简单控制和监测。  本文
  • 关键字: 5G  MMIC  

MACOM将在EDICON 2018上展示MMIC、二极管和硅基氮化镓器件等行业领先的射频产品组合

  •   MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)今日宣布,将于2018年3月20-22日在中国北京举办的电子设计创新大会(EDICON)上,展出其MMIC、二极管和硅基氮化镓器件等行业领先的射频产品组合,这些产品专为实现更安全、更互联的世界进行优化。  请莅临国家会议中心的#418展位,与射频专家面对面,了解MACOM如何解决您面临的独特应用设计挑战。MACOM将展出其产品组合,包括:  · MATK-102425-300:射频能
  • 关键字: MACOM  MMIC  

如何避免无线通信时的同频干扰?

  •   在物联网高速发展的现在,各个频段的应用几乎达到了极致,这就导致了不同模块之间的相互干扰,对于滤波以及抗干扰性的要求不断提升。如何避免同频干扰,成了困扰众多工程师的难题。  想要解决同频干扰问题,通过软件和硬件两个方向都可以,本文主要从硬件设计的角度,为解决同频干扰提供方案。  从硬件的角度来看,想要避免同频干扰,可以增加可用带宽,增加带宽意味着在跳频的时候有着更多的选择,划分信道之间的距离更大,从而避免相互干扰,同时也大大降低了软件设计的难度。  在实际应用中对无线模块带宽影响较大的因素有LNA输入阻
  • 关键字: 无线通信  ADS  

基于ADS的射频微波元器件模型库构建

  • 仿真是早期验证最重要、最直观的手段,也是研发过程中发现问题和优化设计的重要途径。本文针对不同类型器件,提出了基于原理图模型、行为级模型以及 测试模型,建立射频微波模型库。其中,使用基于测试结果的X参数能够成功对放大模块、检波器、混频器等非线性器件进行有效建模。
  • 关键字: ADS  射频微波元器件  模型库  射频链路  仿真  

基于ADS的C波段的低噪声放大器仿真设计研究

  • 低噪声放大器是接收机中最重要的模块之一,文中采用了低噪声、较高关联增益、PHEMT技术设计的ATF35176晶体管,设计了一种应用于5.5~6.5 GHz频段的低噪声放大器。为了获得较高的增益,该电路采用三级级联放大结构形式,并通过ADS软件对电路的增益、噪声系数、驻波比、稳定系数等特性进行了研究设计,最终得到LNA在该频段内增益大于32.8 dB,噪声小于1.5 dB,输入输出驻波比小于2,达到设计指标。
  • 关键字: 低噪声放大器  ADS  PHEMT  负反馈网络  匹配电路  
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