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5G正在改變?nèi)蛏漕l前端技術(shù)的發(fā)展景觀
雖然移動行業(yè)此前已經(jīng)完成了在巴塞羅那舉行的年度移動世界大會愛情般的狂歡活動,但高科技供應(yīng)商,系統(tǒng)原始設(shè)備制造商和移動運(yùn)營商所面臨著現(xiàn)在尚未真正解決5G發(fā)展障礙的問題。事實(shí)上,這些發(fā)展障礙才剛剛開始。
2018-04-25
5G 射頻前端技術(shù) 發(fā)展前景 通信
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一種高頻微波高密度互連板制作技術(shù)研究
隨著電子技術(shù)的發(fā)展,微波的應(yīng)用相當(dāng)廣泛,對結(jié)構(gòu)設(shè)計越來越高。新的應(yīng)用層出不窮,已遍及國防建設(shè)、科學(xué)研究、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及日常生活等各個領(lǐng)域,如圖1所示。
2018-04-25
高頻微波 印制電路板 HDI陶瓷板
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微波和光纖通信技術(shù)如何讓你的通訊更通暢
強(qiáng)大的電磁波,在通信領(lǐng)域有兩個親兒子級別的應(yīng)用,即微波技術(shù)和光纖通信技術(shù)。它們貌合神離,都想獨(dú)自繼承電磁波在通信領(lǐng)域的疆土,于是上演了一場場精彩的“奪嫡大戰(zhàn)”。
2018-04-25
產(chǎn)業(yè)前沿 RF/微波 通信
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世界第一款K波段DAC背后的設(shè)計秘密
本文將透露世界首款K波段數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器EV12DS460A背后的設(shè)計秘密,介紹為了提高性能和規(guī)避CMOS設(shè)計限制而引入的超高速制程。同時本文也將解釋,緊湊的單核心數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器核心配合仔細(xì)斟酌的設(shè)計如何讓EV12DS460A的性能有突破性提高。最后,您可以看到布線和電路簡化的細(xì)微差別是設(shè)計時應(yīng)考慮的重要因素。
2018-04-25
K波段 DAC EV12DS460A 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
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零中頻的優(yōu)勢: PCB 尺寸減小 50% , 成本降低三分之二
零中頻(ZIF) 架構(gòu)自無線電初期即已出現(xiàn)。如今,ZIF架構(gòu)可以在幾乎所有消費(fèi)無線電應(yīng)用中找到,無論是電視、手機(jī),還是藍(lán)牙? 技術(shù)。之所以得到如此廣泛的普及,主要是因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)一再地證明了,在任何無線電技術(shù)中,該架構(gòu)具有最低的成本、最低的功耗和最小的尺寸等優(yōu)勢。
2018-04-24
零中頻 ZIF架構(gòu) 收發(fā)器
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RF濾波器到底有多重要?一文讓你搞明白
移動無線數(shù)據(jù)和 4G LTE 網(wǎng)絡(luò)的快速增長導(dǎo)致了對新頻段以及通過載波聚合來組合頻段的需求不斷增長,以容納無線流量。3G 網(wǎng)絡(luò)只使用了大約五個頻段,LTE 網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在使用的頻段有 40 多個,隨著 5G 的到來,頻段的使用數(shù)量還會進(jìn)一步增加。
2018-04-24
RF濾波器 無線數(shù)據(jù) 網(wǎng)絡(luò)
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實(shí)用的“三低”正弦波電路這樣設(shè)計
我們并不指望采用一個 5V 低功率運(yùn)放來產(chǎn)生一個具 –100dBc 失真的正弦波。雖然如此,采用 LTC6258 的帶通濾波器仍然能夠與一個易用型低功率振蕩器相組合,以在低成本、低電壓和極低功耗的情況下產(chǎn)生實(shí)用正弦波。
2018-04-23
正弦波 電路設(shè)計 LTC6258 帶通濾波器 振蕩器
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ADC 中的集成式容性 PGA :重新定義性能
ADI專利的容性可編程增益放大器(PGA)相比傳統(tǒng)的阻性PGA具有更佳的性能,包括針對模擬輸入信號的更高共模電壓抑制能力。本文描述了斬波容性放大器的工作原理,強(qiáng)調(diào)了需要放大傳感器小信號至接近供電軌——比如溫度測量(RTD或熱電偶)和惠斯登電橋——時,此架構(gòu)的優(yōu)勢。
2018-04-20
ADC PGA 增益放大器
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三年內(nèi)會商用的5G射頻與測試的八個關(guān)注點(diǎn)
毫米波未來的五年時間估計也不會被普及,因?yàn)榇┩赣邢扌枰笠?guī)模部署,成本太高。運(yùn)營商在主流城市地區(qū)利潤增長和投入不成正比積極性不大。本文的關(guān)注點(diǎn)只聚焦在三年內(nèi)會商用的5G射頻前端與5G測試。
2018-04-19
產(chǎn)業(yè)前沿 RF/微波 通信 網(wǎng)絡(luò)/協(xié)議 芯片
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動技術(shù)中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級,護(hù)航可持續(xù)發(fā)展
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 聚焦智能聽力健康智能化,安森美北京聽力學(xué)大會展示創(chuàng)新解決方案
- 如何通過3D打印微型磁環(huán)來集成EMI抑制?
- 突破物理極限:儀表放大器集成度提升的四大技術(shù)路徑
- 儀表放大器的斬波穩(wěn)定技術(shù)原理
- 優(yōu)化儀表放大器的設(shè)計提升復(fù)雜電磁環(huán)境中的抗干擾能力
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall