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基于NRF403的無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )數據接收電路設計
本文設計了一種基于NRF403收發(fā)一體芯片的傳感器數據的無(wú)線(xiàn)接收電路。要求接收頻率為315MHZ,超外差結構,并且接收靈敏度要高,并對傳輸距離進(jìn)行了分析。最后通過(guò)連接功率放大器和MSP430單片機進(jìn)行實(shí)驗數據的測量,達到預期的實(shí)驗結果。
2016-11-14
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秒懂手機芯片基頻、中頻、射頻零部件的秘訣!
射頻集成電路是處理高頻無(wú)線(xiàn)訊號所有芯片的總稱(chēng),通常包括:傳送接收器、低雜訊放大器、功率放大器、帶通濾波器、合成器、混頻器等,通常由砷化鎵晶圓制作的 MESFET、HEMT 元件,或矽鍺晶圓制作的 BiCMOS 元件,或矽晶圓制作的 CMOS 元件組成。
2016-10-24
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Qorvo 功率放大器助力領(lǐng)先Wi-Fi平臺實(shí)現更高吞吐量和更大傳輸范圍
Qorvo,Inc.近日宣布,公司近期發(fā)布的 RFPA55X2 Wi-Fi 功率放大器 (PA) 系列將助力當今許多領(lǐng)先的家庭和企業(yè) WLAN 網(wǎng)絡(luò )設備實(shí)現更大范圍內更高的數據吞吐量。
2016-02-22
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精彩博客:何時(shí)選擇純后級功率放大器?
許多朋友不太了解功放真正的要達到怎樣的性能,錯誤地認為只要功率足夠大就是王道,也根本不知道合并式功放的后級和純后級功放到底有什么不同。那些朋友開(kāi)口閉口就是要“控制力”呀,“解析力”啊等等,而對于功放如何能夠達到這些性能卻一概不知。
2015-12-01
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關(guān)于實(shí)時(shí)功率GaN波形監視的設計方案
功率氮化鎵 (GaN) 器件是電源設計人員工具箱內令人激動(dòng)的新成員。特別是對于想要深入研究GaN的較高開(kāi)關(guān)頻率如何能夠導致更高頻率和更高功率密度的開(kāi)發(fā)人員來(lái)說(shuō)。RF GaN是一項已大批量生產(chǎn)的經(jīng)驗證技術(shù),由于其相對于硅材料所具有的優(yōu)勢,這項技術(shù)用于蜂窩基站和數款軍用/航空航天系統中的功率放大器。本文將比較GaN FET與硅FET二者的退化機制,并討論波形監視的必要性。
2015-11-05
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專(zhuān)家授課:新一代寬帶寬功率放大器設計
本文介紹了兩種不同的放大器平臺,即全集成式MMIC和混合封裝式放大器,兩者均可在30 ~2700MHz范圍內實(shí)現領(lǐng)先的性能。其實(shí)現方法是在MMIC上運用行波技術(shù),在混合式設計中,則是運用橋接T拓撲結構使晶體管匹配至50Ω。兩種技術(shù)各有優(yōu)點(diǎn),在性能和成本方面各有折衷。
2015-09-14
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名廠(chǎng)分享:利用音頻放大器進(jìn)行電壓分割的絕招
市場(chǎng)上很多的電壓分割器都是使用低成本的音頻功率放大器進(jìn)行分割電源的,在電源分割方案中適合使用。本文就由名廠(chǎng)分享利用音頻放大器進(jìn)行電壓分割的絕招。
2015-07-13
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是德科技新PXIe測量加速器助預失真測試成為業(yè)界領(lǐng)先
2015 年 5 月 25 日,是德科技公司宣布,推出 PXIe 測量加速器M9451A,M9451A是一款高性能 FPGA 處理卡,測量速度是之前的百倍,能加快功率放大器測試的包絡(luò )跟蹤(ET)和數字預失真(DPD)表征。M9451A能助力工程師在幾十毫秒內完成閉環(huán)/開(kāi)環(huán) DPD 和包絡(luò )跟蹤測量。
2015-05-25
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技術(shù)剖析:新穎射頻功放電路打造全程
本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結構,使用一個(gè)射頻功率放大器實(shí)現GSM/DCS雙頻段功率放大功能。本文設計的GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,在GSM發(fā)射模式下,模塊天線(xiàn)端輸出功率為33dBm,效率38%,諧波抑制-33dBm以下;DCS發(fā)射模式下,模塊天線(xiàn)端輸出功率為30dBm,效率30%,諧波抑制-33dBm以下。
2015-03-31
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絕對的神話(huà),可自行恢復的 IC 技術(shù)!
時(shí)至當下,很多集成電路都因為個(gè)別的錯誤而癱瘓。加州理大學(xué)的工程師希望,讓電路像人類(lèi)免疫系統一樣,具備自我修復的能力??焖賹κ艿降墓暨M(jìn)行反應,保持整體功能不受影響。他們設計的功率放大器含有眾多傳感器,分別監視溫度、電壓、功率和電流。
2015-03-15
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透析射頻新熱點(diǎn):射頻功率放大器的寬帶匹配設計
在射頻射波系統中,尤其是雷達測試系統或者遠程通信中,發(fā)射機功放工作要求在非常寬的頻率范圍,這就需要對射頻功放進(jìn)行寬帶匹配設計。那么為什么要進(jìn)行寬帶匹配?寬帶匹配設計在整個(gè)系統中能夠發(fā)揮什么作用?請聽(tīng)本文詳解。
2015-02-09
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掌握這幾種電路,IGBT保護設計不在話(huà)下
本文介紹了基于IGBT功率放大器的三種保護方式:一個(gè)IGBT直流供電過(guò)流檢測電路,一個(gè)基于CPLD的驅動(dòng)信號脈沖寬度檢測邏輯電路,一個(gè)針對IGBT結溫設計檢測的電路;并且對設計保護電路進(jìn)行了舉例仿真和實(shí)驗舉例,驗證了保護電路的功能。
2015-02-06
- 車(chē)輛區域控制架構關(guān)鍵技術(shù)——趨勢篇
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