利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案-射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態電流會影響線性度和效率等關健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。
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rf 放大器
解讀RF放大器的輸出限制-這篇博文是非射頻(RF)與射頻放大器規格對比系列博文的第三篇。我在之前的兩篇博文中討論了噪聲和雙音失真。今天,我們將討論一個同樣重要的話題-放大器的輸出限制。對于任何應用中的放大器,輸出電壓的擺動范圍以及可供給負載的電流量都有一個限制。
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RF 放大器 輸出限制 射頻放大器
無線射頻技術原理及電路設計技巧-RF(射頻)專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。
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無線充電技術多層次生態系統結構解析-隨著物聯網(IoT)、可穿戴和便攜式設備的發展,消費者開始厭倦雜亂的電纜和需要頻繁充電的電池。無線充電的優勢遠遠不止于擺脫線纜的束縛。當前市場上各種各樣的近場、遠場充電無線技術,其中包括感應式、諧振式、RF、超聲及紅外線充電,這些技術都需要遵循不同的標準,也需要不同程度的折中。隨著人們對無線世界的向往,預計充電技術將出現急劇增長。
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你不得不知的8大降低RF電路寄生信號的設計-通過電路板布局評測,我們可發現可能發射或接收雜散RF音調的結構。要跟蹤每一條線路,有意識地明確其回流路徑,確保它能夠與線路并行,特別是要徹底檢查過渡。
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汽車元件中EMI抗干擾測試分析-多年以來,電磁干擾(EMI)效應一直是現代電子控制系統中備受關注的一個問題。尤其在今天的汽車工業中,車輛采用了許多關鍵的和非關鍵 (critical and non-critical)的車載電子模塊,例如引擎管理模塊、防抱死系統、電子動力轉向功能模塊(electrical power steering functions)、車內娛樂系統和熱控制模塊。
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IF/RF數據轉換器中的數字信號處理-在現代數字移動通信系統中,發射和接收路徑(包括下面描述中的反饋接收路徑)可根據信號特性分為三個主要電路級:射頻級、模擬中頻級和數字中頻級。圖1是典型發射機和接收機的框圖。射頻級處理射頻信號,在當前LTE標準中,其信號頻率范圍一般是700 MHz到3.8 GHz。
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格芯(GLOBALFOUNDRIES)今天宣布推出業內首個基于300毫米晶圓的RF SOI代工解決方案。8SW SOI技術是格芯最先進的RF SOI技術,可以為4G LTE以及6GHz以下5G移動和無線通信應用的前端模塊(FEM)帶來顯著的性能、集成和面積優勢。 格芯全新的低成本、低功耗、高度靈活8SW的解決方案可以在300毫米生產線上制造具有出色開關性能、低噪聲放大器(LNA)和邏輯處理能力的產品。與上一代產品相比,該技術可以將功耗降低至70%,實現更高的電
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有人說過,世界上只有兩種電子工程師:經歷過電磁干擾的和沒有經歷過電磁干擾的。伴隨著PCB走線速遞的增加,電磁兼容設計是我們電子工程師不得不考慮的問題。面對一個設計,當進行一個產品和設計的EMC 分析時,有以下5 個重要屬性需考慮: (1) 關鍵器件尺寸:產生輻射的發射器件的物理尺寸。射頻(RF) 電流將會產生電磁場,該電磁場會通過機殼泄漏而脫離機殼。PCB 上的走線長度作為傳輸路徑對射頻電流具有直接的影響。 (2) 阻抗匹配:源和接收器的
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PCB RF
Maxim宣布推出免費的EE-Sim? DC-DC轉換器設計和仿真工具,幫助電源設計新手快速、自信地創建自己的電源,并助力電源專家開發出更加精巧復雜的電路。 · 試用EE-Sim DC-DC轉換器工具:https://www.maximintegrated.com/cn/ee_sim/index.mvp · EE-Sim DC-DC轉換器工具介紹視頻:https://www.maximintegrated.com/cn/design/design-
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單片射頻器件大大方便了一定范圍內無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數字音頻、數字視頻數據傳輸系統,無線遙控和遙測系統,無線數據采集系統,無線網絡以及無線安全防范系統等眾多領域。 1 數字電路與模擬電路的潛在矛盾 如果模擬電路(射頻) 和數字電路(微控制器) 單獨工作可能各自工作良好,但是一旦將兩者放在同一塊電路板上,使用同一個電源供電一起工作,整個系統很可能就會不穩定。這
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PCB RF
2011年,蘋果公司向美國專利和商標局申請了一項虛擬SIM卡專利。蘋果稱該專利可以讓用戶無需使用SIM卡就可以直接訪問運營商提供的無線網絡服務。
2014年9月,蘋果在發布iPadAir2時首次將eSIM卡的概念(又稱為“AppleSIM”)帶到了實際產品中。
eSIM卡實際上是將傳統SIM卡直接嵌入到設備芯片上,而不是作為獨立的可移除零部件加入設備中。此外,eSIM卡相較于實體SIM卡可以減少高達90%的空間,因為它已經在制造過程中被嵌入了設備之內,用戶可以進行遠
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根據ABI Research最新數據,盡管歐洲等市場已經飽和,但2020年全球SIM卡的出貨量將超過58億。
2016年全球總出貨量達到54億,同比增長3.9%,但西歐僅增長3%,低于全球平均水平。
據ABI稱,這是由于市場高飽和度與2015年軟卡關閉造成的,令西歐和北美地區的單線協議SIM卡銷售下滑。
與此同時,由于中國、印度尼西亞和印度的LTE網絡的發展,亞洲市場的增長速度更快。
該報告預測,傳統手機SIM卡市場的飽和,加上M2M和IoT市場的增長,將導致未來全球年增長率在
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射頻功率組件市場將迎來一新波成長潮。 Yole最新發布的《RF功率市場和技術趨勢-2017版》報告預計,未來5年5G通訊基礎建設對基站需求的增長,將為RF功率組件市場注入新的成長動能;預估2016~2022年全球RF功率組件市場產值,將由15億美元攀升至25億美元,年復合成長率可達9.8%。
新的無線電網絡將需要更多的器件和更高的頻率。因此將會為芯片供應商帶來巨大的商機,尤其是RF功率半導體銷售商。預計包括基站和無線回程在內的電信基礎設施市場,將占據整體市場的半壁江山。2016~2022年期間,
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隨著信息技術的不斷發展,手機逐漸成為現代社會必不可少的工具。但是,一旦手機丟失,存在SIM卡內的資料也就丟失了,因而造成了很多不必要的麻煩。為了保存這些重要的資料,在電腦上做必要的備份顯得十分重要了。本文利用ST7267單片機的GPIO端口,實現了對SIM卡的讀寫。 1 硬件電路的設計 1.1 ST7267單片機概述 ST7267具有USB2.O的硬件接口,大容量存儲控制接口可以支持各種類型的NAND Flash。具有54 KB的ROM和4KB的RAM空間
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