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    射頻前端

    今天,我們將帶大家認識一下 5G 的射頻技術。 5G 愿景的真正實現,還需要更多創新。網絡基站和用戶設備(例如:手機)變得越來越纖薄和小巧,能耗也變得越來越低。為了適合小尺寸設備,許多射頻應用所使用的印刷電路板(PCB)也在不斷減小尺寸。因此,射頻應用供應商必須開發新的封裝技術,盡量減小射頻組件的占位面積。再進一步,部分供應商開始開發系統級封裝辦法(SiP),以減少射頻組件的數量——盡管這種辦法將會增加封裝成本。 系統級封裝辦法正在被用于射頻前端,而射頻前端包含基站與天線中間的所有組件。 一個典型的射頻前端由開關、濾波器、放大器及調諧組件組成。這些技術設備的尺寸不斷減小,并且相互集成度不斷加大。結果,在手機、小蜂窩、天線陣列系統、Wi-Fi 等 5G 應用中,射頻前端正在變成一個復雜的、高度集成的系統封包。 不管怎樣,5......閱讀全文

    射頻前端

    今天,我們將帶大家認識一下?5G?的射頻技術。 5G 愿景的真正實現,還需要更多創新。網絡基站和用戶設備(例如:手機)變得越來越纖薄和小巧,能耗也變得越來越低。為了適合小尺寸設備,許多射頻應用所使用的印刷電路板(PCB)也在不斷減小尺寸。因此,射頻應用供應商必須開發新的封裝技

    探索射頻前端技術

    引言:2017 年,Qorvo 出版了第 1 版《5G 射頻技術 For Dummies》。該書以通俗易懂的語言,幫助業界許多人士掌握了一些圍繞 5G 技術的復雜概念。在之前,我們也做了《科普丨重新認識 5G》、《科普丨了解 5G 核心實現技術》、《科普丨發現 5G 的不同之處》、《科普丨介紹

    Qorvo:5G射頻前端的挑戰

    在很多分析師和廠商看來,5G這個高速、低延遲和廣泛覆蓋網絡到來,除了在應用方面帶來了變革的機會,給上游供應商也帶來了不小的挑戰,尤其是射頻前端方面。 本文為大家帶來Qorvo從領先射頻前端解決方案供應商的角度談談5G時代射頻前端的機遇與挑戰。 5G手機的射頻技術主要存在著四大挑戰

    5G-時代,射頻前端騰飛在即

    在過去幾年中,通信廠商和硬件制造商都在積極布局5G產品,例如針對毫米波、MIMO、載波聚合等一系列軟硬件應用的開發。 ? 當前最新的5G硬件都是在配合相關標準,例如3GPPR16。雖然5G的規范和更新還在進行中,但是可以通過軟件更新的方式來滿足要求。 ? 目前已經推出的5G模組

    “60GHz超高速通信射頻前端芯片技術研究”通過驗收

      12月27日,上海市科委科研計劃課題“60GHz超高速通信射頻前端芯片技術研究”通過驗收。上海市集成電路行業協會副秘書長王龍興,以及復旦大學張衛教授、上海貝嶺股份有限公司副總師韓繼國、上海復旦微電子集團股份有限公司總師沈磊、上海大學胡越黎教授等驗收專家出席了會議。中科院上海微系統與信息技術研究所

    一文讀懂28GHz-5G通信頻段射頻前端模塊-(二)

    進一步評估了史密斯圓圖上的其他阻抗點下,功放的 P1dB 和功率回退兩種條件下的性能。圖 2a 中的負載條件明顯具有最好的綜合性能,因此被選定用于輸出級設計。最終選擇了 52mA/mm 的偏置電流,并選擇了 8x50μm 器件作為輸出級的基本單元,以滿足功率指標要求。并根據總的傳輸增益

    一文讀懂28GHz-5G通信頻段射頻前端模塊-(一)

    隨著 5G 毫米波預期即將進入商用,行業內關鍵公司的研發正在順利推進,已經完成定制組件指標劃定、設計和驗證。實現未來毫米波 5G 系統所需的基本組件是射頻前端模塊(FEM)。該模塊包括發射機的最終放大級以及接收機中最前端的放大級以及發射 / 接收開關(Tx/Rx)以支持時分雙工(T

    一文讀懂28GHz-5G通信頻段射頻前端模塊-(三)

    盡管 5G 通信系統需要線性放大來保持調制保真度,但為了提供一個便于比較的性能指標,還是有必要測量輸出 P1dB 和 PAE。測量所得性能如圖 8 所示,可見 P1dB 在 20.2dBm 左右,并在飽和時上升到 21dBm。FEM 的發射通道 PAE 約為 20%,僅在該頻帶的高

    6G射頻前端用多功能微波熱敏陶瓷材料研究獲新進展

      隨著5G/6G通信技術向空天地海一體化網絡(SAGSIN)演進,傳統功能陶瓷在寬溫域內同步實現穩定微波信號傳輸與精準溫度傳感的核心材料瓶頸愈發顯著。  特別是在毫米波通信頻段向Ku/Ka波段拓展的需求下,微波介質陶瓷需兼具三項關鍵特性:可調諧的介電常數(εr),滿足器件微型化需求;高Q·f值,可

    垃圾“瘦身”需下足前端功夫

      上海等地推行垃圾分類的舉措吸引了社會關注,通過強力推進,垃圾分類這一“新時尚”正從上海向全國推廣開來。垃圾分類,是一件好事,更是一件難事。管好垃圾,推進垃圾分類是其中的重要一環。但垃圾分類畢竟是垃圾產生以后的事情,如果在前端就下足功夫,提前給垃圾產量“減肥瘦身”,會事半功倍。圖片來源于網絡  源

    解析SIGE技術提高無線前端性能

    這篇應用筆記描述了硅鍺技術是如何提高 RF 應用中 IC 性能的。文中使用 Giacoleto 模型分析噪聲的影響。SiGe 技術顯示出更寬的增益帶寬從而可以給出更小的噪聲。SiGe 技術在線性度方面的影響還在研究中。? ? 在蜂窩手機和其他數字的、便攜式、無線通信設備中,有三個參數越

    射頻原理

    射頻原理如下:射頻(RF)是Radio Frequency的縮寫,表示可以輻射到空間的電磁頻率,頻率范圍從300kHz~300GHz之間。射頻就是射頻電流,簡稱RF,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于10000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電

    射頻芯片工作原理、射頻電路分析-(二)

    ? 3)濾波器: ? 結構:手機中有高頻濾波器、中頻濾波器。 作用:濾除其他無用信號,得到純正接收信號。后期新型手機都為零中頻手機;因此,手機中再沒有中頻濾波器。 ? 4)高放管(高頻放大管、低噪聲放大器): ? 結構:手機中高放管有兩個:900M高放管、180

    射頻芯片工作原理、射頻電路分析-(一)

    一部可支持打電話、發短信、網絡服務、APP應用的手機,通常包含五個部分:射頻、基帶、電源管理、外設、軟件。 ? 射頻:一般是信息發送和接收的部分; 基帶:一般是信息處理的部分; 電源管理:一般是節電的部分,由于手機是能源有限的設備,所以電源管理十分重要; 外設:一般包括LC

    六級射頻和rf射頻的區別

    六級射頻與RF射頻的區別在于所使用的射頻技術、熱作用深度和治療中的舒適度區別。1、RF射頻射頻波長、作用深、維持時間長。但功率較大,一般需要專業醫生操作,確保對能量的控制。2、六級射頻能量更高效,且作用范圍更均勻、更深入,釋放更均勻,本質上屬于網狀射頻,增生膠原的效果更顯著。

    射頻MEMS移相器

    1、引言微波移相器是相控陣雷達、衛星通信、移動通信設備中的核心組件,它的工作頻帶、插入損耗直接影響著這些設備的抗干擾能力和靈敏度,以及系統的重量、體積和成本,因此研究寬帶、低插損的移相器在軍事上和民用衛星通信領域具有重要的意義。近年來,隨著RF MEMS開關的研究不斷取得進展,使MEMS開關替代

    什么是射頻

    射頻(RF)是Radio Frequency的縮寫,表示可以輻射到空間的電磁頻率,頻率范圍從300KHz~300GHz之間。射頻簡稱RF射頻就是射頻電流,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于10000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。高頻(大

    什么是射頻?

    射頻簡稱RF射頻就是射頻電流,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于10000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。有線電視系統就是采用射頻傳輸方式的。??? ????在電子學理論中,電流流過導體,導體周圍會形成磁場;交變電流通過導體,導體周圍會形

    RF前端需要怎樣的工藝和技術?(一)

    RF器件和工藝技術的市場正在升溫,特別是對于智能手機中使用的兩個關鍵組件——RF開關器件和天線調諧器。RF器件制造商及其代工合作伙伴繼續推出基于RF SOI工藝技術的傳統RF開關芯片和調諧器,用于當今的4G無線網絡。最近,GlobalFoundries為未來的5G網絡推出了45nm RF S

    RF前端需要怎樣的工藝和技術?(二)

    在手機中,2G和3G無線網絡的RF功能簡單。2G有四個頻段,3G有五個頻段。 但對4G來說,有40多個頻段。4G不僅融合了2G和3G頻段,而且還搭載了4G頻段。除此之外,移動運營商已經部署了一種稱為載波聚合的技術。載波聚合將多個信道或分量載波組合到一個大數據管道中,可以在無線網絡中實現更大的帶寬和更

    探究壽命奧義,王萌團隊走在最前端

    據聯合國在2019年發布的世界人口趨勢報告,到2050年,世界上65歲以上的人口將超過15億。全世界范圍內,人口老齡化現象不斷加劇,這強調了我們要繼續探索衰老的具體機制和過程并開發抗衰老療法,以緩解全球老齡化危機。近年來,貝勒醫學院 Huffington 衰老研究中心的王萌教授一直致力于衰老生物學的

    Cell:前端丘腦選擇和儲存長期記憶機制

    我們對記憶的起點和終點有一個很好的概念---短期記憶在海馬體中形成,如果情況需要,就會在大腦皮層中穩定為長期記憶。但是,在短期記憶到長期記憶之間的曲折路徑上發生了什么,卻是一個謎。如今,在一項新的研究中,來自美國洛克菲勒大學的研究人員確定了前端丘腦(anterior thalamus)是連接海馬體和

    RF前端需要怎樣的工藝和技術?(三)

    解決方案今天,手機的功率放大器主要使用砷化鎵(GaAs)技術。幾年前,OEM從GaAs和藍寶石(SoS)遷移到RF開關的RF SOI。GaAs和SoS是SOI的一個變體,它們變得太貴了。RF SOI不同于完全耗盡型SOI(FD-SOI),適用于數字應用。與FD-SOI類似,RF SOI的襯底

    射頻導納物位計簡介

      射頻導納物位計  射頻導納物位計通用性強,可抗粘附,探頭可拆,耐高低溫,并且具有智能診斷等,因此射頻導納物位計可應用于各種導電和非導電介質的測量。并且它的控制器與探頭之間沒有電纜連接,探頭可拆,隨時可以將控制器拆除更換維修,不影響進出物料。

    射頻導納物位計概述

      射頻導納物位計產品的結構分為主電極和補償電極兩部分。在主電極與補償電極間分別施加一組RF射頻信號,因而具有很好的抗粘料、掛料特性,是取代電容料位開關的新型物/液位測量產品。  由于保護電極的存在,檢測電路將檢測電極和保護電極的信號進行比較,從而實現克服物料粘附對物位測量的影響。

    射頻消融治療房顫

    心房顫動是臨床上最常見的心律失常類型之一,在因心律失常住院的病人中,有近33%為房顫患者,且房顫患病率具有隨著年齡增加而增加的特點,在40~50歲人群中患病率小于 0.5%,但到 80歲時患病率則可升高達5%~15%。近年來,經導管射頻消融術在房顫治療中的作用發展很快,在療效和安全性上都有很

    淺談藍牙射頻技術

    藍牙作為一種新的短距離無線通信技術標準,具有廣泛的應用前景,正受到全球各界的廣泛關注。新興的藍牙技術已從萌芽期進入了發展期,盡管和其他短距離無線技術相比(如:IEEE802.11b、HomeRF、IrDA),藍牙技術的優勢還存在很大的爭議。但是,趨于成熟的藍牙產品進入市場仍是必然的趨勢。藍牙技術有以

    射頻導納物位計特點

      通用性強:可測量液位及料位,可滿足不同溫度、壓力、介質的測量要求,并可應用于腐蝕、沖擊等惡劣場合。   防 掛 料:獨特的電路設計和傳感器結構,使其測量可以不受傳感器掛料影響,無需定期清潔,避免誤測量。   免 維 護:測量過程無可動部件,不存在機械部件損壞問題,無須維護。   抗 干 擾

    什么是射頻輸入

    射頻輸入是指射頻的輸入。射頻就是射頻電流,簡稱RF,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于10000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。在電磁波頻率低于100kHz時,電磁波會被地表吸收,不能形成有效的傳輸,但電磁波頻率高于100kHz時,電磁波

    射頻導納液位計簡介

      射頻導納料位儀是新一代智能連續料位測量儀表。由于采用射頻檢測技術和現代微機處理技術,解決了傳統式物位計溫漂大、標定難、怕粘附的難題,導納料位儀廣泛適用各行業中液體、顆粒和塊狀物料倉料位的連續測量。導納料位儀采用的特殊抗沖擊、耐磨損探桿護套材料為國內外首創,導納料位儀特別適用于在高溫、高壓力、強腐

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