- 第六届东南大学 — R&S射频微波电路设计竞赛于在南京金陵饭店成功举办。该竞赛由东南大学携手罗德与施瓦茨公司在2009年创办。每年来自南京地区的数百名学生报名参赛。参赛者自行组队,按照大赛要求基于罗德与施瓦茨公司信号发生器、矢量网络分析仪及频谱分析仪等设备设计及制造器件、搭建系统,完成精确测试。截至目前,有超过300名学生在历次大赛中获奖,其中大部分同学已被相关研究院所及通信公司雇用。
2015年,约200个参赛队伍被推荐参加复赛,最终共有4组同学
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R&S 射频
- “RFMD 和 TriQuint 两家公司去年的营收合并有大约 25 亿美元的总额,2016财 年 Qorvo 预计实现 接近30 亿美元的营收,从目前看来基本可以完成年初设定的营收目标,预计明年还将保持增长势头,争夺射频前端更高的市场份额。”Qorvo 移动产品事业部业务发展高级经理刘爱民(Richard Liu)先生接受集微网独家专访时回答道。
Qorvo 营收达预期 1+1>2
2015 年 1 月,在完成 RFMD 公司和 TriQuint 公司的合并
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Qorvo 射频
- 据国外媒体报道,佛罗里达州的RF(射频)技术研发商ParkerVision本周向美国国际贸易委员会(ITC)和佛罗里达州地区法院提出起诉,指控苹果、三星、LG和高通等4家公司侵犯了它的某些无线连网专利。 ParkerVision表示,高通和三星制造的无线接收器侵犯它的4项无线连网专利。苹果、三星和LG都在各自的移动产品中使用了侵权的高通芯片,三星自主研发的Shannon 928 RF收发器也面临着进一步的审查。 本案涉及的专利包括第6879817号、第7929638号、第8571135号和第911
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RF 苹果
- Ampleon公司宣布,北京建广资产有限公司成功收购恩智浦半导体的RF电源业务后,建立Ampleon公司的全球业务运作。Ampleon公司负责整体射频(RF)电源业务活动,包括LDMOS和GaN RF电源产品的销售和支持,立即生效。Ampleon公司在世界各地的16个工程技术、销售和制造设施拥有1,250名员工,公司总部位于荷兰奈梅亨,凭借50多年的产品创新和卓越工程实力而建立。 Ampleon首席执行官ReinierBeltman评论道:“通过专注于RF电源技术和创新,我们拥有了极好条件
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Ampleon 射频
- 2015年11月27日,全球领先的200mm纯晶圆代工厂──华虹半导体有限公司之全资子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司(“华虹宏力”)2015年度技术论坛,继9月23日首场在深圳获得热烈反响后,于今日在北京丽亭华苑酒店再度拉开帷幕。来自北京、长三角、西部地区的150多位IC设计精英、知名合作伙伴、行业分析师和媒体朋友齐聚一堂,就产业趋势和市场热点进行了深入交流,并分享了华虹宏力新的技术成果。 公司执行副总裁范恒先生和执行副总裁孔蔚然博士等公司高层亲临论坛现场,与参会嘉宾互动交流。同时公司派出了阵容
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华虹 RF-CMOS
- 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
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RF,微波滤波器
- 2015 年11月25日消息,NXP半导体宣布,北京建广资产管理有限公司收购恩智浦射频部门一案已经得到美国海外投资委员会(UFIUS)的批准,NXP收购 Freescale以后,对射频部门进行了剥离。建广资本收购NXP RF Power部门的流程预定与12月7日完成,目前已经走到最后的行政审批阶段。
早在2015年3 月,NXP半导体就曾与北京建广资产管理有限公司共同宣布双方签署在中国设立合资企业的意向协议书,此项合资将于今年内完成。2015年5月28 日,NXP就以18亿美元的价格出售给中国建
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NXP 射频
- 超低功耗(Ultra low power, ULP)射频(RF)专业厂商Nordic Semiconductor ASA 宣布获得全球半导体联盟(Global Semiconductor Alliance, GSA)提名为2015年GSA奖励计划中的“最受尊敬的半导体上市公司(年销售额达1亿至5亿美元)” 及“卓越欧洲、中东、非洲(EMEA)半导体公司”。
总部位于美国的GSA是拥有多达400家会员企业的非盈利性国际贸易组织,在亚洲和欧洲设有办事处
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Nordic 射频
- 本文来自于《200个三极管电路集锦》,我觉得这篇比较有趣,居然不用MIC做***,所以摘录一下和大家分享。PS,由于敏感词原因,标题BUG只能翻译成无线话筒了。
这是电路图,确实很简单哦
这是实物照片
正文我翻译如下,看看意思,有错误还望海涵:
这个电路是你能拿到的最简单的FM发射电路(译者:其实我见过更简单的),它没有麦克风但是线圈可以起到麦克风的作用——通过感应桌面的震动来拾取室内的声音。
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三极管 电路
- 采用传统的收发器架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收模拟信号。这些数据转换器配备了数字混频器,可将基带信号移入或移出要求的高频率位置。为简单起见,笔者将集中讨论数模转换器(DAC),但是这些理念在信号流方向相反的模数转换器(ADC)中是同等重要的。有两个适用于数字混频器的主要选项:从真实数字输入到真实数字输出或从复杂数字输入到真实数字输出。图
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射频 混频器
- 对于高速数字电路而言,虽然还是关注电压,但是其设计方法和射频电路的设计方法相近,也需要考虑阻抗阻抗匹配,因为反射电压的存在会导致额外的误码率。
射频电路:
1.关注阻抗匹配或功率,这是设计中最为关键的两个参数,其他中间参数都可以由功率和阻抗来确定;
2.关注频率响应,通常在频域内进行分析,因为对于射频电路模块而言,带宽范围很重要;
3.喜欢用网络分析仪、频谱分析哎仪或噪声测试仪等进行测试,这些仪器输入/输出阻抗低,一般都是50欧,往往会对电路产生影响,因此需要在阻抗匹配条件下进
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射频 数字电路
- 3G、4G、5G 不同的通讯技术,那么在我们的手机里,是什么元件负责替我们处理这些技术的呢?
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基频 中频 射频
- 1、CS单管放大电路
共源级单管放大电路主要用于实现输入小信号的线性放大,即获得较高的电压增益。在直流分析时,根据输入的直流栅电压即可提供电路的静态工作点,而根据MOSFET的I-V特性曲线可知,MOSFET的静态工作点具有较宽的动态范围,主要表现为MOS管在饱和区的VDS具有较宽的取值范围,小信号放大时输入的最小电压为VIN-VTH,最大值约为VDD,假设其在饱和区可以完全表现线性特性,并且实现信号的最大限度放大【理想条件下】,则确定的静态工作点约为VDS=(VIN-VTH+VDD)/2,但是
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CMOS 电路
- 简介:本文介绍了抖动和相位噪声的基础知识,以及它的引发因素、和观察分析的探讨。
抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机抖动很大一部分来源于信号上的噪声。下图
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射频 抖动
- 典型的精密运算放大(运放)器可以有1MHz的增益带宽积。从理论上讲,用户可能期望千兆赫水平的RF信号衰减到非常低的水平,因为它们远远超出了放大器的带宽范围。然而,实际情况并非如此。事实上,包含在放大器内的静电放电(ESD)二极管、输入结构和其它非线性元件会在放大器的输入端对RF信号进行“整流”。在实际意义上,RF信号被转换成一种直流(DC)偏移电压,这种DC偏移电压添加了放大器输入偏移电压。
用户也许会问:“对于由给定RF信号产生的DC偏移电压,我如何确定其幅
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量化射频 RF
射频(rf)电路介绍
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