- 5G作为继4G之后又一次数据传输和信息通讯上的大提速和功能大补充,当下诸多产业应用都期待5G能为当下诸多涉及数据传输和信息通讯的应用场景带来突破性解决思路。而由于在2017年NSA(非独立组网)标准的产生及不断推进,世界各大运营商也针对各自未来规划加紧布局和调整,针对早先3GPP发布的5G路线图而言,5G商用很可能会再次提前。由此也再次带来了针对应用场景、频段分配及运营商布局策略等问题的思考。
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5G,射频,Qorvo
- 我们将对多层电路板进行射频线仿真,为了更好的做出对比,将仿真的PCB分为表层铺地前的和铺地后的两块板分别进行仿真对比;表层未铺地的PCB文件如下图1所示(两种线宽):
图1a:线宽0.1016 mm的射频线(表层铺地前)
图1b:线宽0.35 mm的射频线(表层铺地前) 图1:表层未铺过地的PCB 首先将线宽不同的两块板(表层铺地前)由ALLEGRO导入SIWAVE,在目标线上加入50Ω端口。针对不同线宽0.1
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射频 PCB
- 做了多年的RF研发工作,在润欣科技从事RF芯片的支持工作也有7年之久,对于RF电路的设计经验,在这里和大家一起分享一下,希望以下浅谈的内容对做RF设计工作的工程师会有一点帮助,我们闲话少说,直接进入正题。
EVB板的参考设计让我们事半功倍
当我们设计上接触一个全新的RF芯片,要求我们能够快速的了解这颗芯片RF部分电路的性能指标及对外围器件的要求,还要快速的做好这部分的设计工作时,我们最首要需做的就是仔细阅读并理解芯片规格书和参考板的设计及注意事项,这对于我们第一版设计的成败起到很关键的作用
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RF EVB
- 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&n
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MACOM 射频
- 据台媒报道,应WiFi信号穿墙能力,全球路由器大厂纷纷抢攻高功率双频802.11ac wave2.0领域,路由器搭载天线数量增加,带动射频元件立积(4968)WiFi FEM使用量大增,法人预期第2季随着国际大厂路由器推出,出货量将倍数成长。
法人指出,高功率的RF元件成为未来路由器趋势,20dBm、22.5dBm 的产品需求将会成长,带动立积产品出货单价提升,随着2018年WiFi将导入802.11ax,MU-MIMO与高频无线电波传输趋势未变,路由器使用的FEM将出现价、量均增的情况,成为立
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RF 路由器
- 2017年可谓是令人振奋的一年,射频半导体行业取得了众多颠覆性的突破与进步,包括但不限于持续整合MMIC市场,通过氮化镓技术促进新型基站架构和射频能量应用的发展,甚至在实现5G部署方面也初步取得了一些真正意义上的创新性进展。2018年,我们有望看到上述进展的不断延续,与此同时也将迎来一些新的趋势,例如数字化、日益膨胀的多任务处理能力需求以及业界对于二极管的持续依赖性。 数字化趋势 现如今,射频和微波行业面临的最大影响因素之一当属迅猛发展的数字技术,其发展程度已经越来越接近天线,曾经的射频功能将会逐
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射频 5G
- 简介 如今的电子产品已经不再像上世纪 70 年代的电视和电冰箱一样,消费者每隔十年才更新换代一次。现在几乎每个家庭的每位成员都是电子产品的消费者,而且随着科技发展不断为智慧手机、平板计算机、汽车和电视带来各种人们消费得起的新功能,人们每年都会购买新产品。 这些电子产品的共同特征之一是采用无线技术,而该技术极度依赖于RF射频电路。遗憾的是,即使是最自信的设计人员,对于射频电路也往往望而却步,因为它会带来巨大的设计挑战,并且需要专业的设计和分析工具。正因为如此,许多年来,PCB的射
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射频 PCB
- 毫不夸张地说,技术是以光速发展的。要跟上云数据中心市场的步伐,把握这些变化十分重要。下面是您需要了解的十大趋势。
1.按需访问
云数据中心主要用于存储信息并提供灾难恢复功能。但是,随着移动应用和物联网(IoT)等新技术的发展,按需访问的需求也在不断增长。用户希望无论从本地设备存储还是云端访问数据,都能享受到同样的用户体验。云数据中心需要提供更快的数据处理速度,并继续将重点转移到云计算和减少延迟上来。
2.招聘需求
数据科学家使用分析技术将大数据转化为有价值和有用的结论。随着云数
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MACOM 射频
- 自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,知道今天这依然是个热门话题。无论是在实验室,产线上还是教学中,功率测量都是必不可少的。 在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号(如图2)的功率与其调制深度有关,而脉冲信号的特性是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率和峰
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射频 工程师
- 汽车市场目前正在经历一场智能化变革,为传感器厂商带来了新的增长点,不过,同样也带来了新的挑战。
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MEMS RF
- 在今日举行的“Qualcomm 中国技术与合作峰会”上,高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙表示,得益于高通在射频前端领域的不断布局,今日又有四家OEM厂商宣布使用高通的射频前端解决方案。这四家厂商分别为,联想移动通信科技有限公司、广东欧珀移动通信有限公司、维沃通信科技有限公司和小米通讯技术有限公司。
这四家OEM厂商分别与高通签署了谅解备忘录(MoU),并表示有意向在三年内向高通采购价值总计不低于20亿美元的射频前端部件,购买和供应这些部件的义务都将根据后续的最终协
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高通 射频
- J.P. Morgan 近日公布的一份报告称,今年高端智能机成长明显触顶,预计本季 iPhone X 的生产量至少减少 50%。此消息一出,连累 Skyworks 和 Qorvo 等苹果射频 IC 供应链厂商的股价自去年 11 月至今重挫近 16%。对此,麦格理分析师出面力挺射频 IC 厂商,认为射频 IC 产业未来仍大有可为。
麦格理分析师 Srini Pajjuri 表示,2018 年是等待 5G 布建的过渡期,需要包括4x4 MIMO(多重输入/输出)、新一代无线网络标准802.11ax等
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5G 射频
- 在过去的一年,高通在射频前端领域可谓动作频频,经过一系列的探索及研发,如今终于迎来一波重要的合作伙伴。
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高通 射频
- 电涡流传感器由探头、前置器以及信号传输线缆三部分组成,前置器中高频振荡电压通过延伸电缆流入探头线圈,对前置器部分的高频小信号处理,基本上都采用全模拟电路或者结合软件校正电路设计,该前置器采用模拟电路对高频信号进行处理,可通过实时调整电路可调电阻参数,实现传感器输出电压信号的调节,特别是对传感器输出量程与电压零点的调节,该方式可以即满足数字电路软件校正调节功能,又满足模拟电路成本低的要求,该方法可实现电涡流位移传感器探头不同电感参数与线性量程调节。
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传感器 前置器 电路 可调线性量程 201801
- 最近,常有朋友询问天线制作中有关电缆连接方面的一些问题,我想在这里谈一些个人的体会。其实,本人觉得这些问题的提出,主要是缺乏长线、短线的概念造成的。 首先介绍两个特殊的传输线段:1/4波长传输线和1/2波长传输线,见下图。
图中是一段1/4波长传输线,例如我们常用的75Ω和50Ω射频同轴电缆,选取一定的长度,便可成为某一频点的1/4波长传输线。这一段传输线在对应的频点 上有一非常重要的特性:A端短路时,B端阻抗呈无限大;B端短路时,A端阻抗呈无
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RF 天线
射频(rf)电路介绍
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