意法半导体单片天线匹配 IC系列新增两款优化的新产品,面向BlueNRG-LPS系统芯片(SoC),以及STM32WB1x 和STM32WB5x*无线MCU。单片天线匹配 IC有助于简化射频电路设计。针对BlueNRG-LPS优化的 MLPF-NRG-01D3和针对STM32WB优化的MLPF-WB-02D3集成了一个外部天线实现最佳射频输出功率和接收灵敏度所需的完整滤波和阻抗匹配电路。每款器件的天线侧标称阻抗都是50Ω。片级封装面积很小,凸点间距0.4mm,回流焊后的封装高度630µm。意法半导体的新天
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意法半导体 天线匹配IC Bluetooth LE SoC STM32无线MCU 射频
要点:● 骁龙X35将5G扩展至全新的丰富用例,例如顶级智能手表、下一代XR眼镜和工业物联网等用例。● 骁龙X35采用精简的架构,以实现更低成本、更低复杂度、更低功耗和更紧凑的尺寸。高通技术公司近日宣布推出全球首个5G NR-Light(也称作RedCap)调制解调器及射频系统——骁龙®X35 5G调制解调器及射频系统。作为全新类别的5G技术,NR-Light填补了高速连接的移动宽带终端与极低带宽的NB-IoT终端之间的空白。与传统的移动宽带终端相比,搭载骁
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高通 5G NR-Light 调制解调器 射频 5G终端
中国,北京–2022年11月10日,马萨诸塞大学洛厄尔分校、Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和ADI基金会联手打造了ADI射频/微波学习实验室。这座先进的实验室已于近日正式启用,马萨诸塞大学洛厄尔分校研究与创新副校长Anne Maglia、马萨诸塞大学洛厄尔分校教务长兼学术与学生事务副校长Joseph Hartman、ADI高级副总裁兼首席技术官及ADI基金会董事Dan Leibholz、ADI航空航天和防务事业部副总裁Bryan Goldstein、ADI航空航天和防
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马萨诸塞大学洛厄尔分校 ADI ADI基金会 射频 微波 学习实验室
摘要本文展现了在无线尤其是在射频领域应用中,实现超快速电源瞬态响应的实用方法。其旨在解决由于电源瞬态消隐时间,给系统设计开发者带来的信号处理效率低下的问题与挑战。针对不同的应用,ADI提出了相应的示例解决方案,并引入了Silent Switcher 3单片电源产品实现最佳瞬态性能。 简介信号处理单元和片上系统(SoC)单元通常具有突然改变的负载瞬态变化。这种负载瞬态变化将干扰电源电压,而电源电压在射频(RF)应用中极其重要,这种变化的电源电压又会高度影响时钟频率,致使射频片上系统(RFSoCs)
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射频 超快速电源暂态响应
意法半导体(STMicroelectronics)和电信、工业、国防和数据中心半导体解决方案供货商MACOM技术解决方案控股有限公司(那斯达克股票代码:MTSI」)宣布,已成功制造出射频硅基氮化镓(RF GaN-on-Si)原型芯片。有鉴于此佳绩,意法半导体与MACOM将继续合作,并加强双方的合作关系。射频硅基氮化镓为5G和6G基础建设之应用带来巨大的发展潜力。早期世代的射频功率放大器(Power Amplifier,PA)主要采用横向扩散金属氧化物半导体(Laterally-Diffused Metal
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意法半导体 MACOM 射频 硅基氮化镓
● 产品达到成本和性能双重目标,现进入认证测试阶段● 实现弹性量产和供货取得巨大进展服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)和世界排名前列的电信、工业、国防和数据中心半导体解决方案供应商MACOM技术解决方案控股有限公司(以下简称“MACOM”) 宣布,射频硅基氮化镓(RF GaN-on-Si)原型芯片制造成功。基于这一成果,意法半导体和MACOM将继续携手,深化合作。射频硅基氮化
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射频 氮化镓
什么是射频微机电系统开关?射频微机电系统 (RF MEMS) 开关是低功耗小型微机械开关,可以使用传统的MEMS制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,通过触点打开或关闭在开关中传输信号。在RF MEMS器件中,开关的机械组件大小只在微米级别。与电灯开关不同的是,RF MEMS开关传输的是射频信号。射频开关技术射频开关可以使用多种不同技术实现。除了RF MEMS开关以外,还有两种主要类型的射频开关:机电式射频开关和固态射频开关。固态开关使用半导体技术进行操作,例如硅或PIN二极管、场效应晶体管 (FET
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射频 微机电系统 开关
随着无线技术的爆发,射频芯片的市场前景逐年攀升,专注于射频通讯领域的芯片设计的高拓讯达(北京)科技有限公司现在正处于发展的黄金期,公司的Wi-Fi芯片和电视硅调谐器芯片作为国内主要的供应商之一,市场占有率逐年扩大。高拓讯达技术销售总监李楠介绍,未来公司会专注于这2个产品线,丰富产品类型,进一步提升技术优势和产品性价比,扩大市场份额,替代国外的同类芯片。谈及目前的中国IC产业现状,李楠认为,由于中美关系紧张,中国企业被美国制裁以及中国政府对于半导体行业的重视,中国的IC设计产业这几年迎来了蓬勃的发展,不断有
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在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。
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阻抗 射频
涉及精准定位和运输数据的资产跟踪模块,非常适合组建无电池节点的无线传感器网络(WSN)。无电池的网络节点几乎可以部署在任何环境中,对维护工作的需求很少甚至没有。为了满足市场对先进无电池传感器标签解决方案日益增长的需求,本文提出一个在无线传感器网络中识别资产和监测资产移动速度的跟踪系统,无电池的资产标签通过射频无线电力传输(WPT)架构接收数据通信所需电能,并采用一个独有的测速方法生成时域速度读数。
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无线电力传输(WPT) 无线传感器网络(WSN) 射频 能量收集 无线充电 物联网
基于近年来广泛应用于消费电子等领域的低功耗蓝牙技术,国内领先的芯片制造企业上海华力正致力于依托自身成熟的40纳米射频工艺,积极为国内外集成电路设计业者打造稳定可靠的量产平台。
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上海华力 射频 蓝牙应用
宏观行业与政策信息1、截至5日,已公布的新增地方专项债发行计划总额达到4978亿元。资金投向主要是市政和基础设施建设、社会事业、收费公路。2、6日召开的全国知识产权局局长会透露,我国已完成面向2035年的国家知识产权强国战略纲要初稿制定工作,今年将从七方面推进知识产权强国建设。3、据民航局介绍,2019年全国民航完成运输总周转量1292.7亿吨公里,同比增长7.1%,预计2020年同比增长7.5%。4、有报道称,中国MLCC制造商和渠道商今年首季供货吃紧,5G智能手机拉货力道强劲,预期今年通用型MLCC价
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5G 射频
5G终端商用芯片很有可能会在2019年大量推出,但是各大厂商究竟是仅仅支持sub-6GHz还是加入毫米波还取决于各自的研发进度。在过去几年中,通信厂商和硬件制造商都在积极布局5G产品,例如针对毫米波、MIMO、载波聚合等一系列软硬件应用的开发。当前最新的5G硬件都是在配合相关标准,例如3GPPR15。虽然5G第一阶段规范和更新还在进行中,但是可以通过软件更新的方式来满足要求。目前已经推出的5G模组和收发机可以进行软件升级,并且可以提供吞吐量处理功能,在当前毫米波还没有正式使用的情况下,依然可以提升潜在带宽
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5G 射频
近日,氮化镓射频及功率器件项目桩基开工。这个项目总投资25亿元,占地111.35亩,分两期实施,全部达产后预计实现年销售30亿元以上,可进一步推动嘉兴集成电路新一代半导体产业。
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氮化镓 嘉兴 射频
在一个无线通讯系统中,需要使用三个集成电路 —— 基频(BB)、中频(IF)和射频(RF),它们将接收到的讯号进行转换和传输,实现通信功能。通常来说,射频负责接收及发射高频信号,基频负责信号处理及储存等,中频则是射频与基频的中介桥梁,使信号能顺利在高频信号和基频信号之间转换。射频器件是手机等各种无线通讯设备的关键部件,主要负责产生发送及接收处理高频电磁波的工作。与负责将模拟信号与二进制数字信号相互转换的AD/DA技术不同,射频技术负责将微弱的低频模拟信号放大成高频电磁波将信息传递出去,并且将从外界接收到的
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5G 射频
射频介绍
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。 射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式的 在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体 [
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