- 本文重点:射频功率收集,对于源和负载之间的最佳功率传输、减少功率反射和提高系统效率而言,IMN 至关重要。能量收集整流器和电压倍增器电路(例如 Cockcroft–Walton 和 Dickson 倍增器)是将射频信号转换并放大为可用直流电的关键,每种设计都会满足一些特定的电压要求和效率需求。射频功率收集系统可以利用静态(例如广播电台、移动基站)和动态(例如 Wi-Fi 接入点、警用无线电)环境射频源,需要采用复杂的方法才能在物联网应用中持续高效地供应能量。射频功率收集电路采用多种电路技术,旨在以最小电压
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Cadence 射频功率
- 恩智浦半导体日前宣布全方位射频功率多芯片模块(MCM)产品组合将全面上市,支持开发用于5G基站的大规模MIMO有源天线系统。恩智浦5G Airfast解决方案的集成度更高,可以减小功率放大器尺寸、缩短设计周期及简化制造流程。 恩智浦无线电功率解决方案资深副总裁兼总经理Paul Hart表示:“5G基础设施网络的部署比上一代更快。我们的5G大规模MIMO解决方案提供各频率和功率的共同封装,能够帮助客户和移动网络运营商缩短上市时间。”简化5G基站部署恩智浦射频功率多芯片模块是50 Ω输入/输出、集成
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射频功率 MCM
- 本RF功率放大器能输出2—3频道信号,覆盖面积约为一平方公里,是开办小型电视发射台的理想装置,适于电化教育。但使用时应上报当地无线电管理委员会,只有经批准后才能实施。
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录像机 RF 射频功率
- 射频功率放大器RFPA的功能 射频功率放大器RFPA是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前 ...
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射频功率 放大器 RFPA
- 大功率射频 (RF) 功率晶体管的全球领导者飞思卡尔半导体公司(NYSE:FSL)日前宣布已经售出超过 1.75 亿个塑料封装的高频大功率射频功率晶体管,达到了业界难以企及的里程碑高度。
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飞思卡尔 射频功率 塑料封装
- 摘要:功率是表征射频信号特性的一个重要参数。近年来随着移动通信技术的迅速发展,准确测量通信系统中发射机...
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射频功率 测量技术 功率放大器
- 射频功率市场的领导者飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)推出了新的Airfast™晶体管,旨在提升下一代基站的效率、峰值功率和信号带宽。推出了这一新产品后,飞思卡尔旗舰Airfast RF power产品线目前已为每个蜂窝频段提供至少一个解决方案,可同时支持小型和大型蜂窝基站的部署。
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飞思卡尔 射频功率
- 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率...
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射频功率 频域测量
- RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出...
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频谱 信号分析仪 射频功率 频率测量
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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射频功放 保护控制电路 超短波通信电台 射频功率
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射频功放 保护控制电路 射频功率 阻抗失配
- 1. 引言
本文设计的50MHz/250W 功率放大器采用美国APT公司生产的推挽式射频功率MOSFET管ARF448A/B进行设计。APT公司在其生产的射频功率MOSFET的内部结构和封装形式上都进行了优化设计,使之更适用于射频功率放大器
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MOSFET 射频功率 功率放大器
- 采用传统频谱分析仪和基于FFT的信号分析仪进行功率与频率测试时,理解和掌握上述基础知识十必须的。必须采用正确的仪器设置,否则测试结果可能会出现很大的变化和偏差,即使是使用同一台仪器也会如此。因此,对于每个特定的测试,理解仪器的工作原理对于正确选择仪器的设置来完成指定的测量来说是至关重要的。
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频谱 频率测量 信号分析仪 射频功率
- 美国国家半导体公司宣布推出业界首款保证在不同温度下仍能保证准确测量的射频功率检波器,确保第三代 (3G) 移动电话可以灵活控制射频功率。美国国家半导体的 LMV221 射频功率检波器可以准确控制射频发射功率,确保发射功率可在广阔的温度范围内保持稳定,而且在广阔的动态范围内也准确无误。这款芯片适用于不同的频带,覆盖范围介于 50MHz 与 3.5GHz 之间,动态范围则达 40dB,而且在摄氏 -40&n
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NS 测量 测试 电源技术 检波器 模拟技术 射频功率
射频功率介绍
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