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- 关于射频模拟设计中的噪声分析,通过示例了解噪声系数度量,包括本规范的关键方面。除了一些特定的应用,例如,当需要抖动效果时,噪声通常是一种不想要的现象。科学家和工程师已经表征了不同电路元件产生的噪声,并开发了可用于分析电路噪声性能的方法。在模拟电路设计中,我们通常将噪声效应建模为输入参考噪声电压和电流源。然而,在射频(RF)设计中,噪声系数度量可以是表征电路噪声性能的更有用的方法。在本文中,我们将介绍噪声系数度量,强调该规范的一些微妙之处,最后看一个例子来澄清所讨论的概念。射频模拟设计中的噪声分析我们通常用
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噪声系数度量,射频电路,噪声,RF
- 本文要点:• 小信号 RF 放大器的用途。• 用于小信号 RF 放大器的分压器晶体管偏置电路。• 单级小信号 RF 放大器的设计步骤。几乎所有的电子电路都依赖于放大器,放大器电路会放大它们接收到的输入信号。基本的放大器电路由双极结型晶体管组成,晶体管偏置使器件在有源区运行。晶体管的有源区用于放大目的。当晶体管偏置为有源区时,施加在输入端子上的输入信号会使输出电流出现波动。波动的输出电流流过输出电阻,产生经过放大的输出电压。有些放大器能放大微弱 RF 输入信号且(与静态工作点相比)输出电流波动较小,它们称为
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RF 放大器
- 虽然iPhone 16系列尚未发布,但关于iPhone 17的爆料已提前涌现,略显超前。近日,了解到,据数码博主援引外媒爆料,iPhone 17系列中的顶级型号将引入石墨烯片作为散热方案,标志着苹果在解决手机散热问题上迈出重要一步。对此,不少网友直呼“破天荒”,苹果居然堆散热了。据了解,石墨烯是一种极好的散热器材料,因为它的导热性是铜的十倍。其引入将显著提升iPhone的散热效率,有效应对高性能处理器带来的热量挑战。目前,关于iPhone 17系列的详细爆料尚显稀缺,而万众瞩目的iPhone 16系列则定
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iPhone 17 Pro Max 石墨烯散热
- 8 月 11 日消息,彭博社的马克・古尔曼(Mark Gurman)在最新一期《PowerOn》栏目中透露,今年的 iPhone 16 系列将较上一代产品调整不大,而iPhone17 系列或迎来较大调整。▲IT之家图赏:苹果 iPhone 15 系列,下同古尔曼证实超薄 iPhone 17 的存在,并写道,他们的想法是创造某种形式的“Air”iPhone,一种介于 iPhone 17 和 iPhone 17 Pro 之间的产品。他预计这款新的超薄机型将比 iPhone 12/13 mini 和 iPhon
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古尔曼 苹果 iPhone 17 Air
- 台积电将于今(18)日举行第2季法人说明会,除了未来营运展望,3纳米与2纳米先进晶圆制程的布局,同样备受市场关注。上周传出台积电预计提前在本周起试产2纳米芯片,最快将由iPhone 17率先在明年采用。但有专家爆料,台积电2纳米制程要到2025年底才能量产,「iPhone 17根本赶不上」! 据电子科技媒体MacRumors报导,微博用户「手机芯片达人」(Phone Chip Expert)发文直指,台积电2纳米制程要到2025年底才会进入量产,有关明年iPhone 17将采用台积电下一代2纳米制程的报导
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台积电 2纳米 iPhone 17
- 在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展,其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?为了解电源域和电源的增长情况,我们需要追溯ADC的历史脉络。早期ADC采样速度很慢,大约在数十MHz内,而数字内容很少,几乎不存在。电路的数字部分主要涉及如何将数据传输到数字接收逻辑——专用集成电路 (ASIC) 或现场可编程门阵列 (FPGA)。用于制造这些电路的工艺节点几何尺寸较大,约在180 nm或更大。使用单电压
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ADI RF ADC
- 苹果公司的芯片合作伙伴即将开始试生产采用 2
纳米制造工艺的芯片,为iPhone17 制造 A19 芯片。自 2022 年以来,台积电一直计划到 2025 年量产采用 2
纳米工艺的芯片。按照这一计划,iPhone 17 Pro 内的A19 芯片将成为首款采用该工艺的产品。苹果公司因其极其复杂的供应链而闻名遐迩的漫长生产计划,意味着生产元件的公司需要尽早努力,使其工艺与苹果公司保持一致。在周二的一份报告中,台积电似乎正在这样做。据《自由时报》通过ET News 报道,台积电将于下周开始在其宝山工厂
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台积电 2纳米 iPhone 17 A19 芯片
- 近期,Guerrilla RF宣布收购了Gallium Semiconductor的GaN功率放大器和前端模块产品组合。Guerrilla RF表示,通过此次收购,公司获得了Gallium Semiconductor 所有现有的元件、正在开发的新内核以及相关知识产权(IP)。公司将为无线基础设施、军事和卫星通信应用开发新的GaN器件产品线并实现商业化。Guerrilla RF官方经销商Telcom International的一位员工表示,公司计划向韩国市场供应Guerrilla RF的射频晶体管,并将其
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Guerrilla RF Gallium GaN
- 6月14日,纯化合物半导体代工厂稳懋半导体(WIN Semiconductors Corp)宣布,公司扩大了其RF
GaN技术组合,推出了基于碳化硅(SiC)的毫米波氮化镓(GaN)技术测试版NP12-0B平台。目前,NP12-0B鉴定测试已经完成,最终建模/PDK生成预计将于2024年8月完成,并计划于2024年第三季度末发布完整的生产版本。据稳懋半导体介绍,该平台的核心是0.12μm栅极RF GaN
HEMT技术,该技术结合了多项改进,以增强直流和射频的耐用性,并增加芯片级防潮性。NP12-0
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纯化合物 半导体 RF GaN
- Source:Getty Images/Akhmad Bayuri据《Plastics Today》4月25日发布的一篇报道,赢创日前在上海举行的中国国际橡塑展上推出了一款完全由聚酰胺(PA)12制成的概念汽车座椅。这款座椅不仅有助于减少生产过程中的材料消耗,并且符合循环利用理念。赢创是全球最大的聚酰胺12(PA 12)生产商之一,其产品的市场名为VESTAMID®L。赢创Vestamid聚酰胺12材质可利用超临界发泡成型工艺制成座椅的柔性泡沫以及结构部件和纺织品。赢创PA 12已广泛应用于汽车燃油管路、
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赢创 橡塑展 PA-12 概念汽车座椅
- 4月11日消息,根据产业链消息,台积电的2纳米和1.4纳米工艺已经取得了新的进展。据了解,台积电的2纳米和1.4纳米芯片的量产时间已经确定。2纳米工艺的试产将于2024年下半年开始,而小规模量产将在2025年第二季度进行。值得一提的是,台积电在亚利桑那州的工厂也将参与2纳米工艺的生产。到了2027年,台积电将开始推进1.4纳米工艺节点,这一工艺被正式命名为"A14"。按照目前的情况,台积电最新的工艺制程很可能会由苹果率先采用。按照台积电的量产时间表,iPhone 17 Pro将成为首批
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iPhone 17 Pro 台积电 2nm 1.4nm 工艺
- 4 月 3 日消息,苹果公司去年与谷歌合作,宣布将制定新的行业标准来解决人们日益关注的跟踪器隐私问题。此前,有不少人担心跟踪器(例如 AirTag)会被用于恶意跟踪行为。据悉,苹果计划在即将发布的 iOS 17.5 系统中加入这项提升用户隐私保护的新功能。科技网站
9to5Mac 在苹果今日发布的 iOS 17.5 开发者测试版内部代码中发现了这项反跟踪功能的蛛丝马迹。“查找”应用中的新增代码显示,iOS
系统将能够识别未经苹果认证或未加入“查找”网络的跟踪器,并帮助用户禁用它们。其中一段代码
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苹果 iOS 17.5 跟踪器
- 4月3日消息,今天,iOS 17.5的首个测试版正式发布,在欧盟地区,新版iOS允许用户从开发者网站上安装应用。此前,为了遵守欧盟《数字市场法案》,iOS 17.4开放了侧载功能,允许用户在第三方应用商店侧载应用,而这一次苹果更进一步地开放了侧载渠道,用户可以直接从开发者网站下载并安装应用,这与安卓的操作方式相似。值得注意的是,开发者需要连续两年成为苹果开发者计划的成员,并且一年内其应用在欧盟iOS设备上的安装量超过100万次,同时还需要向苹果公司提供数据收集政策。只有满足这些条件的开发者才能够让用户在其
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iOS 17.5 测试版 iPhone
- 在低频下工作的普通电路与针对RF频率设计的电路之间的关键区别在于它们的电气尺寸。RF设计可采用多种波长的尺寸,导致电压和电流的大小和相位随元件的物理尺寸而变化。这为RF电路的设计和分析提供了一些基础的核心原理特性。基本概念和术语假设以任意负载端接传输线路(例如同轴电缆或微带线),并定义波量a和b,如图1所示。图1.以单端口负载端接匹配信号源的传输线路。这些波量是入射到该负载并从该负载反射的电压波的复振幅。我们现在可以使用这些量来定义电压反射系数Γ,它描述了反射波的复振幅与入射波复振幅的比值:反射系数也可以
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ADI RF 波反射
- 罗德与施瓦茨公司与联发科携手合作,将演示基于最新3GPP Release 17规范的5G非地面网络(NTN)新无线电(NR)连接。这项技术进步将于今年在巴塞罗那世界移动通信大会上展出,利用罗德与施瓦茨最先进的R&S CMX500一体化信令测试仪(OBT)以及作为被测设备(DUT)的联发科5G NTN-NR设备进行展示。5G NTN-NR是NTN技术的下一阶段,智能手机和其他5G设备将直接与卫星服务相连。在巴塞罗那世界移动通信大会罗德与施瓦茨展位上的演示将包括实时5G NTN-NR连接,模拟低地球轨
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罗德与施瓦茨 联发科 MWC 2024 5G NTN-NR Rel.17 非地面网络连接
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