- 第五屆EEVIA年度中國ICT媒體論壇暨2016產業和技術展望研討會 時間:2016.01.14?下午 地點:深圳南山軟件創業基地?IC咖啡 演講主題:RF?integrated?module?to?support?CA?and?global?phone 演講人:陶鎮?-?Qorvo移動產品市場戰略部亞太區經理 陶鎮:大家早上好!我是陶鎮,來自Qorvo公司。剛才主持人介紹
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Qorvo RF
- 據國外媒體報道,佛羅里達州的RF(射頻)技術研發商ParkerVision本周向美國國際貿易委員會(ITC)和佛羅里達州地區法院提出起訴,指控蘋果、三星、LG和高通等4家公司侵犯了它的某些無線連網專利。 ParkerVision表示,高通和三星制造的無線接收器侵犯它的4項無線連網專利。蘋果、三星和LG都在各自的移動產品中使用了侵權的高通芯片,三星自主研發的Shannon 928 RF收發器也面臨著進一步的審查。 本案涉及的專利包括第6879817號、第7929638號、第8571135號和第911
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RF 蘋果
- 2015年11月27日,全球領先的200mm純晶圓代工廠──華虹半導體有限公司之全資子公司上海華虹宏力半導體制造有限公司(“華虹宏力”)2015年度技術論壇,繼9月23日首場在深圳獲得熱烈反響后,于今日在北京麗亭華苑酒店再度拉開帷幕。來自北京、長三角、西部地區的150多位IC設計精英、知名合作伙伴、行業分析師和媒體朋友齊聚一堂,就產業趨勢和市場熱點進行了深入交流,并分享了華虹宏力新的技術成果。 公司執行副總裁范恒先生和執行副總裁孔蔚然博士等公司高層親臨論壇現場,與參會嘉賓互動交流。同時公司派出了陣容
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華虹 RF-CMOS
- 在不了解會受到何種損害的情況下,具備高深的數字電子知識的設計師發現,當需要給無線器件確定濾波器參數時,急需復習射頻基礎知識。如果沒有考慮濾波器類型和最低技術規格要求方面的基本要素,可能導致產品不能通過“測試”,結果產品又得重新開始設計,導致代價昂貴的生產推遲。另一方面,懂得如何準確確定濾波器參數,將有助于使生產出的產品滿足客戶的生產標準和功能。事實上,這種知識有助于在提高產品在市場上的成功機會的同時,控制生產費用。 從基礎開始 在當今無線領域,激烈的擴展帶寬的競爭迫使人們要更加關注濾波器的性能。如
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RF,微波濾波器
- 典型的精密運算放大(運放)器可以有1MHz的增益帶寬積。從理論上講,用戶可能期望千兆赫水平的RF信號衰減到非常低的水平,因為它們遠遠超出了放大器的帶寬范圍。然而,實際情況并非如此。事實上,包含在放大器內的靜電放電(ESD)二極管、輸入結構和其它非線性元件會在放大器的輸入端對RF信號進行“整流”。在實際意義上,RF信號被轉換成一種直流(DC)偏移電壓,這種DC偏移電壓添加了放大器輸入偏移電壓。
用戶也許會問:“對于由給定RF信號產生的DC偏移電壓,我如何確定其幅
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量化射頻 RF
- 多輸入多輸出,更高的效率Wi-Fi系統的效能與容量將邁入新境界。
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Wi-Fi RF
- 手機終端增加移動支付芯片不只是簡單的芯片硬件成本,還有更多其他配套成本,但是增加一個功能可以帶來差異化,差異化可以給手機帶來的溢價。
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NFC RF
- 一直以來,蜂窩電話都使用超外差接收器和發射器。但是,隨著對包含多標準(GSM、cdma2000和W-CDMA)的多模終端的需求不斷增長,直接轉換接收器和發射器架構變得日趨流行。在過去十年中,集成電路技術取得長足發展,使得在單一芯片上集成各種不同的RF、混合信號和基帶處理功能成為可能。
一個典型的蜂窩收發器(見圖)包括RF前端、混合信號部分和實際的基帶處理部分。就接收器而言,通常的架構選擇包括直接轉換到直流、極低中頻(IF)和直接采樣。直接轉換到直流的方法會受直流偏移和低頻噪音干擾,而低IF可以減
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RF 混合信號
- 在過去的幾十年中,混合信號集成電路(IC)設計一直是半導體行業最令人興奮、且在技術上最具挑戰的設計之一。在這期間,盡管半導體行業取得了不少的進步,但是一個永恒不變的需求是保證我們所處的模擬世界能夠與可運算的數字世界實現無縫對接,當前無處不在的移動環境和迅速崛起的物聯網(IoT)“再創新”的要求尤為如此。
當今全球半導體的市場份額約為3,200億美元,數字和存儲器IC約占這個市場的三分之二。摩爾定律(Moore‘s Law)和先進的CMOS處理技術驅動著這些IC
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RF 混合信號
- 在電子設計中,模擬/RF設計一直是最讓設計師頭疼的部分,傳統上,模擬射頻器件供應商一般只提供器件的datasheet以及若干參考設計,但 是,要讓器件運轉正常,設計師需要更多實際電路的評估和測試,這方面需要時間和經驗的積累,也是非常耗費精力財力的,有沒有什么辦法讓設計師可以加快這方 面的設計呢?或者能實現模擬射頻電路的復用?ADI的實驗室電路給出了一些探索。
“ADI的實驗室電路不同于參考設計,是更接近實際應用的 電路。”ADI電路工程師胡生富在接受電子創新網采訪時表示,
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ADI RF
- 當射頻電路一切都按預先設定的方案設計完成之后,其性能不一定就會完全達標,其中會導致射頻性能不達標的一個重要因素有可能就是電磁干擾,而電磁干擾并不一定是因為射頻范疇內電路布局、布線不合理造成,亦可能是因為其它方方面面的原因。大多數情況導致干擾出現都是當和其它電路,如數字電路部分、電源電路部分等組合后才產生的。
處理干擾問題是做設計工作必須的、更是射頻設計、預研工作重點之一。在此簡單談談我們對射頻方面電磁干擾的理解與認識。
電磁干擾(EMI)在電子系統與設備中無處不在,在射頻領域表現卻特別突出
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RF EMC
- 隨著模數轉換器(ADC)的設計與架構繼續采用尺寸更小的過程節點,一種新的千兆赫ADC產品應運而生。能以千兆赫速率或更高速率進行直接RF采樣且不產生交織偽像的ADC為通信系統、儀器儀表和雷達應用的直接RF數字化帶來了全新的系統解決方案。
最先進的寬帶ADC技術可以實現直接RF采樣。就在不久前,唯一可運行在GSPS (Gsample/s)下的單芯片ADC架構是分辨率為6位或8位的Flash轉換器。這些器件能耗極高,且通常無法提供超過7位的有效位數(ENOB),這是由于Flash架構的幾何尺寸與功耗限
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ADC RF 轉換器 LVDS FPGA
- 無線網格網絡得到了越來越廣泛的采用,因為這類網絡能夠利用功率相對低的無線電設備在節點之間轉發信息,并覆蓋很大的區域,還能夠使用替代的通路和途徑以克服干擾問題,保持很高的可靠性。尤其是有一種稱為時間同步通道跳頻 (TSCH) 的網格網絡技術,該技術由凌力爾特的 Dust Networks 率先提出,并已納入 WirelessHART 工業標準。TSCH 經過實用驗證,可提供工業物聯網所需性能。TSCH 網絡一般提供 >99.999% 的數據可靠性,而且所有無線節點 (甚至路由節點) 的小型鋰電池之
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無線網格網絡 WSN RF 物聯網 TSCH
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