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射频(rf)电路 文章 进入射频(rf)电路技术社区

如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗

  •   2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频 段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth(IEEE 802.15.1)、Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n)、无线通用串行总线(WUSB)和私有协议(如MiWi)等许多协议以及部分无绳电话均采用此频段。然而,在2.4GHz ISM频段运行的不同协议会相互干扰。  因此,评估
  • 关键字: 2.4GHz  RF  

传中国买主对恩智浦标准产品业务兴趣浓厚

  •   根据彭博新闻(Bloomberg)的消息,中国厂商对于收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的标准产品业务兴趣浓厚;该报导引述匿名消息来源指出,恩智浦可能会开价至少20亿美元出售标准产品业务,而有兴趣的买家包括投资业者北京建广资本(JAC Capital)在内。   恩智浦的标准产品(standard products)业务负责生产离散元件如二极体、电晶体、MOSFET、ESD保护元件以及标准逻辑晶片,该业务部门营收占据该公司整体营收约20%。而中国近年来致力于扶植本土半导体产业,
  • 关键字: 恩智浦  RF  

微小型天线测量系统建成 为天线计量提供技术基础

  •   日前,天线球面近远场测量系统成功建成,该装置可以满足测量需求,为线测量和计量校准能力提供技术支撑。   近日,美国NSI公司一行来中国电子技术标准化研究院协助搭建天线球面近远场测量系统,该测量系统借助国家发改委项目《北方物联网检测认证公共服务平台》,引进了球面近远场测量系统,并搭建了高性能天线测量微波暗室。   随着无线通信技术的发展,微小型天线在移动通信、射频识别芯片、卫星导航、无线局域网、物联网等方面有着广泛的应用前景。由于微小型天线本身的技术特点,其性能很难用仿真软件精确仿真,对实际测量的需
  • 关键字: 天线  射频  

EDI CON China 2016新增射频绝缘体上硅专题分会和主旨报告

  •   将于4月19-21日在北京国家会议中心举行的EDI CON China 2016(电子设计创新会议)的主办方宣布,GLOBALFOUNDRIES射频业务拓展和产品营销资深总监Peter Rabbeni将在新开设的射频绝缘体上硅(RF SOI)技术专题分会上做题为《RF SOI:革新今天的无线电设计并推动明天的创新》的开幕主旨报告。来自Peregrine Semiconductor、TowerJazz、Simgui、AnalogSmi
  • 关键字: EDI  射频  

选择RF和微波滤波器的八个窍门

  •   在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。另一方面,懂得如何准确确定滤波器参数,将有助于使生产出的产品满足客户的生产标准和功能。事实上,这种知识有助于在提高产品在市场上的成功机会的同时,控制生产费用。  从基础开始  在当今无线领域,激烈的扩展带宽的竞争迫使人们要更加关注滤波器的性能。如
  • 关键字: RF  微波滤波器  

降低RF电路寄生信号的八个设计规则

  •   RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。   规则1:接地通孔应位于接地参考层开关处   流经所布线路的所有电流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不过回流通常流经相邻的接地层或与信号线路并行布置的接地。在参考层继续时,所有耦合都仅限于传输线路,一切都非常正常。不过,如果信号线路从顶层切换至内部或底层时,回流也必须获得路径。   图1就是一个实例。顶层信号线路电流下面紧挨着就是回流。当它转移到底层时,回
  • 关键字: RF  寄生信号  

【E课堂】电路常识性概念——电容原理及其作用

  •   所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成。  作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:  1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用  1)旁路  旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
  • 关键字: 电路  电容  

工程师经验:电路设计的14个误区

  •   自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本...   现象一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧   点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约
  • 关键字: 电路  PCB  FPGA  

大数据 | WiFi芯片成智能硬件标配 2016年出货量将到1亿颗

  •   在物联网市场的持续刺激下,2015年国内应用于物联网的WiFi芯片迎来了第一次“爆发式”增长。据《智慧产品圈》统计数据显示,2014年物联网WiFi芯片出货量情况并不乐观,仅有1000万颗左右,到2015年时,WiFi芯片基本成为许多智能硬件产品的标配,总出货量突破3000万颗,并且伴随着智能硬件的起量,预计2016年出货量将进一步提升到1亿颗。        因此,《智慧产品圈》记者走访了众多WiFi芯片原厂和方案商,从解决方案、核心技术、未来趋势三个方面
  • 关键字: WiFi  射频  

无处不在的射频噪音如何影响我们的生活

  •   Roberson 住在伊利诺伊的惠顿学院,每次当他开车接近位于山顶的电子变压器时,车子的调频收音机就会嘟嘟响个不停。当他在芝加哥路过一个高速列车经过的路口时,其正在通话中的手机都会立马断线。有相同遭遇的Matheson 已经开始训练自己习惯这一事实,他每次都要等到播放电视广告时才会使用自己的电动牙刷,因为只要他一打开电动牙刷,卧室中的电视所播放的画面和声音就会受到干扰。  这就是射频噪音污染对于我们生活的干扰,它无处不在。这是一种你看不见、听不到、闻不着也尝不到的污染物。你不能将它
  • 关键字: 射频  

改善RF信号质量的电源线噪声对策

  •   本文以改善RF的信号质量(频带外的不必要辐射)为目的,介绍使用了片状铁氧体磁珠和片状电感器的移动终端的PA电源线的噪声对策方法。  以智能手机为首的移动无线终端的Power Amplifier (PA)中,为了抑制不必要的辐射(频带外的&杂散发射),寻求改善PA的电源质量(PI: 电源完整性)的例子很多。在无线通信中,以国际标准(ITU)为首,3GPP(无线通信标准机构),以及各运营商都对不必要的辐射的范围值设定了严格的标准。因此,我们有必要通过PA的电源线的噪声
  • 关键字: RF  噪声  

RF integrated module to support CA and global phone

  •   第五届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2016产业和技术展望研讨会  时间:2016.01.14 下午  地点:深圳南山软件创业基地 IC咖啡  演讲主题:RF integrated module to support CA and global phone  演讲人:陶镇 - Qorvo移动产品市场战略部亚太区经理  陶镇:大家早上好!我是陶镇,来自Qorvo公司。刚才主持人介绍
  • 关键字: Qorvo  RF   

上海微技术工研院牵手美国国家仪器引领国内射频及微波芯片测试技术研发

  •   上海微技术工业研究院(SITRI)作为致力于“超越摩尔”半导体技术及物联网应用研发和产业化的协同创新中心,宣布与美国国家仪器公司(National Instruments ,简称NI)签署合作,联合成立“射频及微波芯片(RFIC/MMIC)测试技术联合实验室”,通过与在该领域测试技术拥有深厚积淀的NI合作,进一步提升上海微技术工研院的研发能力,引领我国RFIC/MMIC 测试技术迈向国际化水平。  双方联合成立的“RFIC/MMIC测试技术联合实验室”将专注于射频及微波芯
  • 关键字: NI  射频  

射频(RF)采样:过采样在如何逃脱物理学定律的束缚

  •   RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。  采样定理规定,采样速率必须至少是信号最大带宽的两倍。低于该速率的采样被称为欠采样,会引起混叠现象;笔者的上一篇博客讨论了这种方法的好处。高于该速率的采样被称为过采样。过采样可提供一些看似能让您无视物理学定律的处理优势。  模数转换器(ADC)的关键测量参数之一是信噪比(SNR)。SNR可衡量所需信号功率与第一奈奎斯特区内全部噪
  • 关键字: 射频  采样  

射频(RF)采样:热销中的全新架构

  •   人类对带宽的需求是永无止境的。我们希望自己的智能手机可提供更多的游戏、更多的视频流和更多的社交媒体互动。此外,访问网络的人也比以往任何时候都多。所有这一切都使网络必须用更多的带宽来支持我们要求的数据和容量规定。        图1展示了一种用于支持高带宽信号的传统接收器架构。混频器级可将射频(RF)频谱信号转换成固定的中频(IF)信号。正交解调器再将中频信号向下转换成复基带(BB)信号,在复基带处,信号被双通道模数转换器(ADC)采样并传递到数字处理器。  奈奎斯特采样
  • 关键字: 射频  采样  
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射频(rf)电路介绍

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