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    • 發力GaN射頻市場,兩家廠商達成跨國合作!
      發力GaN射頻市場,兩家廠商達成跨國合作!
      場雖不如SiC市場火熱,但今年以來行業內動作也不少,既反映了GaN市場格局處于調整期的事實,也透露出GaN廠商在各應用市場穩步前行的信號。
    • 接收機靈敏度評估—解調信噪比的仿真
      接收機靈敏度評估—解調信噪比的仿真
      接收靈敏度是指系統能夠接收到最小功率信號并能夠解調出有用信號的最小輸入功率,它主要由系統的底噪、鏈路的噪聲系數、信道帶寬和解調門限決定。式給出了收靈敏度的計算方法。
    • 射頻工程師每天就這仨活兒?最累的其實是......
      射頻工程師每天就這仨活兒?最累的其實是......
      其實對于工作很多年的射頻工程師來說:射頻工程師一天的工作,無非就是......仿真——調試——吵架。就這么無聊嗎?可不!射頻設計,仿真是少不了的,不管你是系統級別的設計,還是器件設計,甚至是芯片設計,仿真幾乎占據了日常工作的三分之一。ADS/AWR/CST/HFSS,這幾種電磁仿真軟件,可以說是射頻工程師的必備。
    • Ceva推出多協議無線 IP平臺 系
      Ceva推出多協議無線 IP平臺 系
      幫助智能邊緣設備更可靠、更高效地連接、感知和推斷數據的全球領先半導體產品和軟件IP授權許可廠商Ceva公司(納斯達克股票代碼:CEVA) 推出全新多協議無線平臺IP系列Ceva-Waves? Links?。這款集成產品支持最新的無線標準,以滿足消費物聯網、工業、汽車和個人計算市場對連接協議豐富的智能邊緣設備芯片的激增需求。這些業界領先的 IP 包含Wi-Fi、藍牙、超寬帶 (UWB) 和 IEEE
    • 三安集成于EDICON24展示新一代砷化鎵射頻器件制造工藝
      EDICON?CHINA?2024 (電子設計創新大會)于4月9日-10日在北京會議中心正式舉行,暌違三年有余,作為無線通信行業工程師的專業交流平臺,大會再次召集了射頻、微波以及無線設計行業領域的精英企業,針對當下的通信、消費和航空航天等領域的應用展開討論和技術分享。三安集成作為化合物射頻前端器件的整合服務商,應邀參與大會,并在技術報告會中做出分享。
    • 射頻的關鍵-架構設計
      射頻的關鍵-架構設計
      射頻系統設計第一步是什么?是選擇架構,在選擇器件之前確實是要選好架構,到底是超外差還是零中頻還是直采?在選擇架構之前需要對架構的優勢和缺陷有較深的理解,各個架構的優勢和缺陷是什么呢?
    • 養老領域的跌倒檢測雷達和生命體征雷達
      跌倒檢測雷達主要由 4 個部分組成:傳感器、數據處理單元和用戶控制單元。傳感器采用智能材料制成,它能以每秒 200 次的速度測量人和物體之間的距離。
    • 談談射頻中的S參數,反射系數和VSWR
      談談射頻中的S參數,反射系數和VSWR
      在低頻電路中,電子元器件的尺寸要遠遠小于信號的波長,當信號經過某一元器件時,電磁波對電壓和電流產生影響可以忽略不計。我們可以將電路簡化成各種電阻、電感、電容集總在一起;其中,每一個具有兩個端鈕的元件,從一個端鈕流入的電流等于從另一個端鈕流出的電流,端鈕間的電壓為單值量,這種電路稱為集總參數電路。因此,我們可以采用集總參數模型進行分析電路。
    • 分享:談談射頻放大器的指標測試
      分享:談談射頻放大器的指標測試
      在無線通信系統中射頻前端中的功率放大器PA是非常關鍵的器件,其主要功能是將小功率信號放大,得到一定大小的射頻輸出功率。因為無線信號在空氣中有很大的衰減,為了通信業務質量的穩定,這勢必就需要將已調制的信號放大到足夠大再從天線發射出去,它是無線通信系統的核心,決定了通信系統的質量,可以說任何無線通信系統都少不了它。我們把它稱作射頻前端器件皇冠上的明珠,其實一點也不為過。本文將介紹射頻PA常見指標和測試方法。
    • 射頻里為什么用50歐姆?
      射頻里為什么用50歐姆?
      在射頻電路中經常會用到各種接口的射頻器件(SMA、SMP、BNC等等),因此,就需要使用各種接口的射頻cable線或者連接器將這些射頻器件和設備連接一起。不過,不管是什么接口類型,你知道它們都是50歐姆(Ω)的嗎?還有我們用到的信號源、頻譜分析儀、網絡分析儀等等這些儀器的端口都是50歐姆的。這里大家是否還有些疑惑,為什么這么多器件或設備的接口怎么統統都是選擇50歐姆呢?帶著這些問題我們開始本文的學習。
    • 必知必會!噪聲、相位噪聲、信噪比、噪聲系數全在這里
      必知必會!噪聲、相位噪聲、信噪比、噪聲系數全在這里
      噪聲、相位噪聲、信噪比、噪聲系數在通信系統中經常會用到的術語,從名字上看他們都跟噪聲有關。那么,它們之間有什么區別呢,又是如何聯系起來的呢?
    • 熱噪聲公式中的T0到底是多少度?
      熱噪聲公式中的T0到底是多少度?
      在前面的文章中,我們重新復習了一下熱噪聲相關的知識。這種由于電子的普朗運動產生的噪聲,存在于所有的電子設備中,既不能被消除,也無法避開。所以熱噪聲也就構成了所有電子產品的底噪極限——-174dBm/Hz。
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      04/01 13:58
    • 芯原低功耗藍牙整體IP解決方案已通過LE Audio全部功能認證
      芯原低功耗藍牙整體IP解決方案已通過LE Audio全部功能認證
      芯原股份(芯原,股票代碼:688521.SH)今日宣布其低功耗藍牙整體IP解決方案已全面支持藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)發布的LE Audio規范,其中包括通過了LE Audio協議棧和LC3編解碼器的認證。該方案適用于手機、包括真無線立體聲(TWS)耳機在內的藍牙耳機、音箱及其他廣泛的音頻應用場景。認證詳情可在藍牙技術聯盟的官方網站上搜索該解決方案的合格設計ID號(206187)獲
    • 是德科技攜手英偉達 6G 研究云平臺,加速推進 6G 技術研究
      是德科技攜手英偉達 6G 研究云平臺,加速推進 6G 技術研究
      是德科技(Keysight Technologies, Inc.)現已開啟與全新 NVIDIA 6G 研究云平臺的合作。該平臺包括 NVIDIA Aerial Omniverse 數字孿生,這是一個開放、靈活的網絡仿真資源互聯框架,能夠為研究人員提供全套工具,以便他們針對無線接入網(RAN)開發人工智能(AI)新技術。是德科技網絡仿真解決方案通過與該平臺的結合,使得研究人員能夠利用是德科技的全套端
    • 什么是熱噪聲? 為什么底噪是-174dBm/Hz?
      什么是熱噪聲? 為什么底噪是-174dBm/Hz?
      在我們的電子設計中有一項逃不掉的干擾,那就是電子噪聲。這些電子噪聲通常包括:散彈噪聲(Shot noise),熱噪聲(Thermal Noise),閃變噪聲(Flicker Noise),突發噪聲(Burst Noise)和雪崩噪聲(Avalanche Noise)等。
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      03/27 11:40
    • 為何在RF設計中理解波反射非常重要?
      為何在RF設計中理解波反射非常重要?
      在低頻下工作的普通電路與針對RF頻率設計的電路之間的關鍵區別在于它們的電氣尺寸。RF設計可采用多種波長的尺寸,導致電壓和電流的大小和相位隨元件的物理尺寸而變化。這為RF電路的設計和分析提供了一些基礎的核心原理特性。
    • 萊迪思擴展其ORAN解決方案集合,通過集成5G小基站橋接功能助力下一代無線基礎設施
      萊迪思半導體(NASDAQ: LSCC),低功耗可編程器件的領先供應商今日宣布更新萊迪思ORAN?解決方案集合,最新版本具有低功耗和靈活的橋接能力,支持集成式5G小基站。通過此次更新,萊迪思推出了面向室外集成無線應用的全新5G數據鏈路參考設計,幫助客戶推進其面向智能工廠、智慧城市、智能汽車等領域的下一代無線基礎設施。 萊迪思半導體市場營銷和業務發展副總裁Matt Dobrodziej表示:“5G小
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      一個射頻芯片公司的逆襲
      每一次逆襲,都是一場自我革命,是對創業的熱愛和堅持。3月19號,NI中國創新發展中心在上海舉辦了一場“Wi-Fi7 步步為贏”的論壇活動,我受邀現場做了主題分享和交流。在這次論壇上,我第一次公開介紹三伍微,并把“國內Wi-Fi FEM前三”的信息寫在PPT上。
    • 萊迪思ORAN?小基站解決方案釋放5G潛力
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      5G技術將以其超高速、極低延遲和同時連接大量設備的強悍能力徹底改變數字世界。如今,5G的部署已經取得了長足的進展,在城市地區有著廣泛的網絡覆蓋,在郊區和農村地區的覆蓋范圍也在不斷擴大。然而,由于地區之間存在巨大差異,實現全球統一的5G覆蓋仍然需要持續的努力,面臨的挑戰包括:農村和偏遠地區的覆蓋稀少、頻譜可用性問題、擴大5G覆蓋范圍的成本和功耗問題等。
    • 硅基光子和激光
      硅基光子和激光
      最近在了解學習光電子類的模擬軟件,軟件種類還挺多。
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      03/20 10:10

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