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射频.定向耦合器 文章 最新资讯

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  

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  

第六届东南大学—R&S射频微波电路设计竞赛成功举办

  •   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
  • 关键字: R&S  射频  

Qorvo:2015年营收预期达成 明年射频前端争更高市占

  •   “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
  • 关键字: Qorvo  射频  

Ampleon – 全球领先的射频电源合作伙伴

  •   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
  • 关键字: Ampleon  射频  

建广资本收购NXP RF Power部门获准通过

  •   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
  • 关键字: NXP  射频  

Nordic Semiconductor在2015年全球半导体联盟(GSA)奖励计划中获得GSA会员提名两大顶级企业奖项

  •   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
  • 关键字: Nordic  射频  

射频(RF)采样:数字混频器能使混频操作妙趣横生

  •   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
  • 关键字: 射频  混频器  

射频和数字电路设计的区别

  •   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
  • 关键字: 射频  数字电路  

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  

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  

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  
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射频.定向耦合器介绍

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