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RF功率控制电路的电压级设定

  •         典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain 
  • 关键字: RF功率控制电路  RF专题  通讯  网络  无线  

基站射频自动测试系统解决方案

  •      本文介绍了一种基站射频自动测试系统的解决方案,并对其组成、工作原理以及该方案的优点进行了详细阐述。    该基站射频自动测试系统由频谱分析仪、网络分析仪、信号源、功率计、装有自动测试软件的服务器、射频开关、不同规格的滤波器和衰减器组成。能够根据我国目前基站/直放站射频行业检测标准、国际标准和国家无线电委员会的相关规定完成CDMA2000基站、CDMA基站、MA直放站、CDMA基站、基站、SM直放站和PHS基站共七种常见类型基站和直放站的
  • 关键字: RF专题  基站射频  通讯  网络  无线  自动测试  

RF功率放大器用650mA、可调降压DC-DC转换器

  •  美国国家半导体公司3205是一款从单节锂离电池为RF功率放大器最佳供电的DC-DC转换器,它也可以用在很多其他应用中。它从2.7V~5.5V输入电压降压到一个可变输出电压(范围0.8V至3.6V)。用VCON模拟输入设置输出电压来控制RF功率放大器的功率电平和效率。
  • 关键字: RF专题  电源  放大器  设计应用  模拟IC  电源  

鼎芯射频芯片成功打通TD-SCDMA电话 中国3G产业链获重大进展

  • 鼎芯通讯(Comlent)宣布:其射频芯片已经成功在TD-SCDMA网络上实现通话。这是第一颗由中国企业完全自主设计并实现通话的TD-SCDMA 射频集成电路(RFIC)芯片,也极可能是全球第一个支持TD-SCDMA的、集收发于一体的单芯片射频方案。该芯片的成功通话,标志着中国在建设自主倡导的TD-SCDMA国际标准3G产业链,尤其是在未来终端领域自主创新及掌握关键核心技术方面取得重大突破,实现了从射频集成电路(RFIC)到基带集成电路(BBIC)的完整解决方案。       中国作为世界第一大
  • 关键字: RF专题  通讯  

凌特推出具有快速比较器的射频功率检波器LTC5536

  • 具快速比较器的 7GHz 精准射频检波器 无需外部组件并可节省空间 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出第一款具有快速比较器的射频功率检波器 LTC5536。该器件是一种小型经济的解决方案,兼有宽工作频率范围和低功率,允许精确检测射频信号。LTC5536 的电压输出与用户设定的 DC 电压门限比较。当射频输入电平高于或低于门限点时,该比较器输出变换。该器件非常适用于检测 802.
  • 关键字: RF专题  汽车电子  汽车电子  

飞思卡尔公司扩大了用于WiMAX基站的射频功率

  • 晶体管的选择范围   无线基础设施业的首款LDMOS晶体管的目标是满足最高频率 达3.8 GHz的WiMAX的严格要求       采用其第七代高压(HV7)射频LDMOS技术,飞思卡尔半导体公司(FreescaleSemiconductor)(纽约证券交易所:FSL)(纽约证券交易所:FSL.B)已经实现了在3.5 GHz频带上运行的WiMAX基站所需的射频功率放大器性能。飞思卡尔公司的成功标志着制造商首次解决了射频外侧扩散金属氧化物半导体(R
  • 关键字: RF专题  模拟技术  

RFMD® 扩展了业界领先的 EDGE 产品系列 新型功率放大器

  • 日前,无线通信应用领域的领先专用射频集成电路 (RFIC) 供应商 RF Micro Devices, Inc. 公司(Nasdaq 股市代号:RFMD)宣布推出一款四频带功率放大器 (PA) RF3159 – 专门支持采用线性发送架构的 EDGE 移动终端。  RFMD 元件业务部总经理 Konrad Alvarino&nbs
  • 关键字: RF专题  测量  放大器  设计应用  模拟IC  电源  

凌特公司推出的LTC5533双通道射频功率检测器

  • 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出的 LTC5533 双通道射频功率检测器是业界第一款达到 11GHz 范围的器件,非常适用于多频带 WiFi、WiMAX 和其它射频应用。双通道 LTC5533 覆盖从 300MHz 至 11GHz 的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的&nb
  • 关键字: RF专题  模拟技术  

手机射频芯片市场竞争激烈

  •       根据赛迪顾问的数据,2004年中国射频(RF)集成电路的销售额达到52.6亿元,占整个通信类集成电路市场销售总额的9%,与2003年相比有显著增长。射频集成电路销售额的快速增长主要得益于手机、PHS、无绳电话等无线通信终端类整机产品的销售增长,其中贡献最大的是手机。2004年,中国手机产量达到2.3亿部,位居世界第一,与2003年的1.86亿部相比,增长达到23.7%,同期中国市场共销售8,000万部手机。作为手机中不可或缺的组成部分
  • 关键字: RF专题  射频  市场  手机  芯片  

符合ZigBee协议的RF解决方案的实现

  •   降低单位成本和功耗是用于短距离无线通信系统中的RF-IC新品开发的主要驱动力。使用性价比高的CMOS技术并采用具有高集成度的发射器与接受器结构是实现低成本,低功耗的关键。此外,CMOS技术的使用,使得用于无线通信的真正意义上的系统级芯片(SOCs)的实现变为可能。对于IEEE802.15.4/ZigBee所强调的市场,SOCs因其可以节省整个系统的成本,所以越来越受到重视和期待。  ZigBee/IEEE802.15.4概述  总述    ZigBee联盟[2]于2004
  • 关键字: RF解决方案  RF专题  模拟IC  电源  无线  通信  

RF芯片组实现CD质量数字音频无线链路

  • 数字RF(射频)传输市场主要是受数据应用设备的推动。高档音频设备常常必须与以数据为中心的痼疾(如数据分段、等待时间长和缺乏决定性)作斗争。  总部设在新加坡的一家数字音频半导体公司FreeSystems公司,推出了据称是目前市场上第一个以音频为中心的数字RF芯片组。这种型号为FreeSpan FS2103的芯片组有望用RF来实现CD质量的数字音频无线链路。它拟用于消费类产品,如无线耳机、附加扬声器、无线环绕声扬声器和高性能无线数字音频链路。FS2103支持900MHz和2.4GHz两个ISM波段的RF传输
  • 关键字: RF专题  消费电子  消费电子  

RF功率控制电路的电压级设定

  •   典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通过调节功率放大器(PA)的偏压直接对RF信号进行控制。在某些情况下,两种办法
  • 关键字: RF功率控制电路  DAC  电压级设定  RF专题  模拟IC  电源  

提高射频电路集成度应对多模手机设计挑战

  •   为满足下一代蜂窝电话设计对更多特性、多模式及工作频率的需求,工程师们必须寻找提高射频前端集成度的途径。通过采用CMOS 工艺的最新集成方案,他们找到了应对这一挑战的答案。   消费者对更小、更便宜手机和手持式设备中实现更多功能以及高速无线数据业务与多重无线电技术(多模式)需求,正推动移动电话市场的增长。在2.5G 网络(GPRS 及CDMA 1xRTT) 与3G 网络(UMTS/W-CDMA 及cdma2000)的进展使高速无线数据业务成为可能的同时,通过采用适当的硅工艺以及集成射频收发器等关键构建
  • 关键字: RF专题  消费电子  其他IC  制程  消费电子  

RF 调制器的音视频信号调理电路设计

  •   调制器,从简单的模拟方案到单芯片合成器,都需要经过调理的音频、视频输入信号,如何满足音视频输入信号的要求是设计工程师所面临的一个挑战。本文利用标准运算放大器和分立元件提供了一个低成本解决方案,并给出了电路设计方法。   尽管我们已经步入数字视频时代,但是由于历史原因,仍然保留了RF 调制的模拟电视用于国际标准及安全监控应用中。调制器,从简单的模拟方案到单芯片合成器,都需要经过调理的音频、视频输入信号,如何满足音视频输入信号的要求是设计工程师所面临的一个挑战。尽管这种要求普遍存在,但目前还没有适当的集
  • 关键字: RF  调制器  音视频信号  调理电路  RF专题  RF  IF  

针对新兴RF标准进行实时频谱分析

  • 针对新兴RF标准进行实时频谱分析 用多种 RF 通信协议的无线 combo 设备正日益流行,如无线局域网 (WLAN) 、蓝牙和 3G 蜂窝标准,其在无线市场中增强了连接能力和性能。 Combo 设备给无线工程师带来了一系列极具挑战性的信号测量问题,不管是检验参考电路还是处理下一代调制格式。使用传统信号分析仪可能很难、甚至不可能诊断分组信号瞬变、异步分组碰撞和各种自我干扰模式。本文说明了实时频谱分析仪 (RTSA) 怎样提供独特可靠的解决方案,来解决这些信号测量难题。   &
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