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射频 文章 进入射频技术社区

中国企业发布自主研发北斗射频芯片“恒星一号”

  •   第九届中国卫星导航学术年会23日在哈尔滨开幕,同期举办第九届中国卫星导航技术与应用成果展。前来参会参展的广州中海达卫星导航技术股份有限公司(简称“中海达”)当天下午举行发布会,正式发布其自主研发、具有完全自主知识产权的北斗射频芯片“恒星一号”。  研发人员介绍说,“恒星一号”芯片是中海达在北斗高精度芯片技术研发上取得的重大突破,它适用于中国北斗、美国GPS、欧洲伽利略、俄罗斯格罗纳斯这四大卫星导航系统所有频点,可实现对全球所有卫星导航星座的全频带兼容。  “恒星一号”芯片还采用高度集成化设计,在一块板
  • 关键字: 北斗  射频  

常用射频模块电路推荐布局方案

  •   1 频综布局  单频综布局。通常采取如图形状进行布局:左臂支为参考频率源及锁相环控制电路,右臂支为压控制振荡器(VCO)输出隔离放大电路。中部环状为锁相环(PLL)  乒乓切换式频综布局,又叫音叉式布局:音叉的两臂为对称两个 PLL 频综,臂交汇点为开关切换装置。公共臂为切换后输出放大两路。  多通道收发接收机或者发射机本振电平分配电路布局:对称树状布局。  2 混频器(MIXER)电路布局  混频电路又称上下变频电路,是发射机和超外差式接收机的重要组成部分,是一种典型的频谱搬移电路。对于接收机来讲,
  • 关键字: 射频,PLL  

二维码无线扫描枪传输距离不达标?免费IoT射频性能测试快速锁定问题源

  •   作为一个工程师,在小批量试产阶段,最怕听到哪两句话?我想“样机质量不达标”是一句,“周五前解决问题,不要影响验收、出货”就是另一句。恰巧这两句话,我最近都听到了。  半个月前,我做的二维码无线扫描枪已经进入了样机生产的阶段,质检部门给的反馈却是扫描枪的传输距离只有15米左右,质量不到达标,需要整改。还没来得及研究具体是哪里出了问题,消息已经传到了老板,随即被叫到了办公室,收到了一句“下周五下班前解决问题,不要影响下周的验收”。当时瞬间觉得亚历山大。毕竟老板只给了10天不到的整改时间,而我连到底是哪里出
  • 关键字: IoT,射频  

终端厂商及运营商针对“5G商用计划提前”的布局详解

  • 5G作为继4G之后又一次数据传输和信息通讯上的大提速和功能大补充,当下诸多产业应用都期待5G能为当下诸多涉及数据传输和信息通讯的应用场景带来突破性解决思路。而由于在2017年NSA(非独立组网)标准的产生及不断推进,世界各大运营商也针对各自未来规划加紧布局和调整,针对早先3GPP发布的5G路线图而言,5G商用很可能会再次提前。由此也再次带来了针对应用场景、频段分配及运营商布局策略等问题的思考。
  • 关键字: 5G,射频,Qorvo  

射频走线和地,你必须知道的事儿

  •   我们将对多层电路板进行射频线仿真,为了更好的做出对比,将仿真的PCB分为表层铺地前的和铺地后的两块板分别进行仿真对比;表层未铺地的PCB文件如下图1所示(两种线宽):       图1a:线宽0.1016 mm的射频线(表层铺地前)       图1b:线宽0.35 mm的射频线(表层铺地前)  图1:表层未铺过地的PCB  首先将线宽不同的两块板(表层铺地前)由ALLEGRO导入SIWAVE,在目标线上加入50Ω端口。针对不同线宽0.1
  • 关键字: 射频  PCB  

MACOM将在EDICON 2018上展示MMIC、二极管和硅基氮化镓器件等行业领先的射频产品组合

  •   MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)今日宣布,将于 2018 年 3 月 20-22 日在中国北京举办的电子设计创新大会(EDICON)上,展出其 MMIC、二极管和硅基氮化镓器件等行 业领先的射频产品组合,这些产品专为实现更安全、更互联的世界进行优化。  请莅临国家会议中心的#418 展位,与射频专家面对面,了解 MACOM&n
  • 关键字: MACOM  射频  

2018年射频半导体行业有哪些趋势?

  •   2017年可谓是令人振奋的一年,射频半导体行业取得了众多颠覆性的突破与进步,包括但不限于持续整合MMIC市场,通过氮化镓技术促进新型基站架构和射频能量应用的发展,甚至在实现5G部署方面也初步取得了一些真正意义上的创新性进展。2018年,我们有望看到上述进展的不断延续,与此同时也将迎来一些新的趋势,例如数字化、日益膨胀的多任务处理能力需求以及业界对于二极管的持续依赖性。  数字化趋势  现如今,射频和微波行业面临的最大影响因素之一当属迅猛发展的数字技术,其发展程度已经越来越接近天线,曾经的射频功能将会逐
  • 关键字: 射频  5G  

为什么设计射频、微波PCB难度如此之大?这些技巧你该掌握

  •   简介  如今的电子产品已经不再像上世纪 70 年代的电视和电冰箱一样,消费者每隔十年才更新换代一次。现在几乎每个家庭的每位成员都是电子产品的消费者,而且随着科技发展不断为智慧手机、平板计算机、汽车和电视带来各种人们消费得起的新功能,人们每年都会购买新产品。  这些电子产品的共同特征之一是采用无线技术,而该技术极度依赖于RF射频电路。遗憾的是,即使是最自信的设计人员,对于射频电路也往往望而却步,因为它会带来巨大的设计挑战,并且需要专业的设计和分析工具。正因为如此,许多年来,PCB的射
  • 关键字: 射频  PCB  

要跟上云数据中心市场的步伐,您需要了解这十大趋势

  •   毫不夸张地说,技术是以光速发展的。要跟上云数据中心市场的步伐,把握这些变化十分重要。下面是您需要了解的十大趋势。   1.按需访问   云数据中心主要用于存储信息并提供灾难恢复功能。但是,随着移动应用和物联网(IoT)等新技术的发展,按需访问的需求也在不断增长。用户希望无论从本地设备存储还是云端访问数据,都能享受到同样的用户体验。云数据中心需要提供更快的数据处理速度,并继续将重点转移到云计算和减少延迟上来。   2.招聘需求   数据科学家使用分析技术将大数据转化为有价值和有用的结论。随着云数
  • 关键字: MACOM  射频  

三分钟让您成为射频功率测量专家

  •   自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,知道今天这依然是个热门话题。无论是在实验室,产线上还是教学中,功率测量都是必不可少的。  在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号(如图2)的功率与其调制深度有关,而脉冲信号的特性是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率和峰
  • 关键字: 射频  工程师  

高通射频前端获青睐:OV小米联想承诺集采20亿美元部件

  •   在今日举行的“Qualcomm 中国技术与合作峰会”上,高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙表示,得益于高通在射频前端领域的不断布局,今日又有四家OEM厂商宣布使用高通的射频前端解决方案。这四家厂商分别为,联想移动通信科技有限公司、广东欧珀移动通信有限公司、维沃通信科技有限公司和小米通讯技术有限公司。   这四家OEM厂商分别与高通签署了谅解备忘录(MoU),并表示有意向在三年内向高通采购价值总计不低于20亿美元的射频前端部件,购买和供应这些部件的义务都将根据后续的最终协
  • 关键字: 高通  射频  

5G时代射频IC产业拥有足够商机,2018年成长有望超过4.6%

  •   J.P. Morgan 近日公布的一份报告称,今年高端智能机成长明显触顶,预计本季 iPhone X 的生产量至少减少 50%。此消息一出,连累 Skyworks 和 Qorvo 等苹果射频 IC 供应链厂商的股价自去年 11 月至今重挫近 16%。对此,麦格理分析师出面力挺射频 IC 厂商,认为射频 IC 产业未来仍大有可为。   麦格理分析师 Srini Pajjuri 表示,2018 年是等待 5G 布建的过渡期,需要包括4x4 MIMO(多重输入/输出)、新一代无线网络标准802.11ax等
  • 关键字: 5G  射频  

集成致胜 强者恒强:高通射频前端方案被谷歌、三星等企业采用

  • 在过去的一年,高通在射频前端领域可谓动作频频,经过一系列的探索及研发,如今终于迎来一波重要的合作伙伴。
  • 关键字: 高通  射频  

射频集成电路设计中的常见问题及方案解析

  •   1. RF无线射频电路设计中的常见问题  射频(RF) PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路( 包括低频和低频数字电路) ,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路,则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。而对于微波以上频段的RF电路,则往往需要更多版本的PCB设计并不断完善,而且是在具备相当经验的前提下。由此可知RF电设
  • 关键字: 射频  集成电路  
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射频介绍

射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。 射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式的 在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体 [ 查看详细 ]
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