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射频(rf)电路 文章 最新资讯

让你一次看懂手机芯片

  • 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?
  • 关键字: 基频  中频  射频  

学习总结之电路是计算出来的

  •   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
  • 关键字: CMOS  电路  

射频知识——抖动和相位噪声

  •   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
  • 关键字: 射频  抖动  

量化射频(RF)干扰对线性电路的影响

  •   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
  • 关键字: 量化射频  RF  

数字工程师要掌握的射频知识连载(二)

  •   通过前面的研究我们知道数字信号的频谱是分布很宽的,其最高的频率分量范围主要取决于信号的上升时间而不仅仅是数据速率。当这样高带宽的数字信号在传输时,所面临的第一个挑战就是传输通道的影响。   真正的传输通道如PCB、电缆、背板、连接器等的带宽都是有限的,这就会把原始信号里的高频成分销弱或完全滤掉,高频成分丢失后在波形上的表现就是信号的边沿变缓、信号上出现过冲或者震荡等。   另外,根据法拉第定律,变化的信号跳变会在导体内产生涡流以抵消电流的变化。电流的变化速率越快(对数字信号来说相当于信号的上升或下
  • 关键字: 射频  PCB  

PCB射频电路四大基础特性

  •   本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。   一、射频电路仿真之射频的界面   无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负荷。因此,PCB设计基频
  • 关键字: PCB  射频  

数字工程师要掌握的射频知识连载(一)

  •   为什么数字工程师需要射频知识?   在很多高速应用如计算机、通信等领域,很多数字总线的数据速率都达到了Gb/s以上甚至更高。传统上我们认为的0、1的理想的数字信号开始更多地表现出其射频的特性。真实的数字信号在传输过程中,也越来越多地表现出其微波电路的特性。   在对这些高速信号进行分析时,传统的时域分析方法面临精度不够以及分析手段欠缺等问题,而射频微波领域的频域的分析手段则非常成熟和完善。因此,对于高速数字信号的分析和测量也越来越多地开始采用一些射频或微波的分析方法。数字设计的工程师需要更多地借助
  • 关键字: 射频  ADC  

如何实现软件定义无线电动态范围的最大化

  • 本文回顾了软件定义无线电发展,介绍了扩大软件定义无线电的动态范围的电路元件、计算和仿真工具,并重点关注ADC的性能和频率规划。
  • 关键字: 软件定义无线电(SDR)  动态范围  信号  RF  201509  

嵌入式系统中集成微波和射频技术,机会够成熟吗?

  •   纵观嵌入式系统悠久的历史,到现在为止几乎完全数字化了,但还有射频和微波技术却是两个独立的子系统并且相互之间也没有有效的接口。由于各种原因,这个“射频和数字间的鸿沟”也终将会连接起来。   去年10月,开发嵌入式系统(即板级数字和射频子系统)的Mercury Systems公司(后统称Mercury)发起了嵌入式和微波组件的制造商自发参与一个被叫OpenRFM的行动。该公司的目标是让我们可以将射频和微波技术首次集成到当前“纯数字”嵌入式器件中。如果你不是
  • 关键字: 射频  嵌入式  

美敦力2.35亿美元收购射频外科手术系统公司

  •   美敦力公司近日宣布已签署一项最终协议,将以大约2.35亿美元的价格收购射频外科手术系统公司RF Surgical Systems。这家医疗器械公司位于加州的卡尔斯巴德,专注于探测和预防外科手术后遗留在患者体内的物品(手术用海绵、纱布或铺巾)。目前尚未披露收购协议中的其他条款。        尽管有严格的手术用海绵计数协议和医疗协会不遗余力提高这一领域的意识,偶尔还会发生手术用医疗物品在伤口缝合后仍遗留在患者体内的现象。一块海绵、纱布或铺巾遗留在患者体内可能会要求患者接受额外的X光检
  • 关键字: 美敦力  射频  

手机厂商为何迟迟不让革命性天线技术问世

  • 手机天线其实并不是一门简单的学问,因为糟糕的天线设计不仅会影响信号的接收,同时还有可能大大降低设备电池的续航时间。
  • 关键字: 天线  射频  

越快越好:GSPS ADC实现宽带宽RF数字化仪

  • 本文讨论即将来临的3.3V控制器局域网 (CAN) 收发器在工业领域的应用,敬请关注。
  • 关键字: ADC  GSPS  RF  数字化仪  201508  

Wi-Fi系统效能大跃进的秘密-802.11ac Wave 2

  • 多输入多输出,更高的效率Wi-Fi系统的效能与容量将迈入新境界。
  • 关键字: Wi-Fi  RF  

射频双雄合并完成 浮现“四足鼎立”新格局

  •   2015年1月,曾经在射频行业叱咤风云的两家厂商RFMD和TriQuint宣布完成对等合并工作,并以全新名称“Qorvo”亮相业界。Qorvo全球产品市场公关总监Rob Christ在日前举行的媒体见面会上表示,通过此次交易,两家公司实现了在功率放大器、电源管理、天线控制、开关以及优质滤波器等领域的优势互补。未来,移动设备、网络基础设施以及航空航天/国防将是Qorvo重点关注的三大热点市场。   打造1+1>2的市场竞争力   “我知道很多人对Qorvo这
  • 关键字: 射频  Qorvo  

手机增加一个NFC功能会对价格影响多少

  • 手机终端增加移动支付芯片不只是简单的芯片硬件成本,还有更多其他配套成本,但是增加一个功能可以带来差异化,差异化可以给手机带来的溢价。
  • 关键字: NFC  RF  
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射频(rf)电路介绍

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