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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 射頻

          射頻技術(shù):綻放在移動(dòng)與無線之間

          • 當(dāng)麥克斯韋發(fā)現(xiàn)電磁波之時(shí),他肯定無法想像幾個(gè)世紀(jì)之后的世界已經(jīng)被各種各樣人為的電磁波所籠罩,成為這個(gè)世界上最重要的信息交換媒介。你可以遠(yuǎn)離喧囂的城市、擁擠的寫字樓,只要你能保持與網(wǎng)絡(luò)的連接,你就可以一邊欣賞美景一邊完成絕大部分日常工作。射頻是無線信號(hào)的源頭,這一切的美好生活都來自于射頻收發(fā)技術(shù)的不斷演進(jìn),而且射頻技術(shù)還將繼續(xù)快速發(fā)展下去,畢竟現(xiàn)在只有12%的便攜電子產(chǎn)品帶有射頻模塊,而據(jù)估計(jì)到2020年超過50%的便攜產(chǎn)品將擁有射頻功能,這其中將包括你的手表、你的隨身播放器也許還有你的皮鞋! 3
          • 關(guān)鍵字: 通訊  無線  網(wǎng)絡(luò)  0709_A  雜志_專題  射頻  

          射頻芯片:工藝成本功耗是永恒熱點(diǎn)

          • 支持手機(jī)功能的兩大核心芯片之一的射頻收發(fā)芯片一直被認(rèn)為是中國無線通信和3G產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。去年下半年,國內(nèi)兩家領(lǐng)先的射頻芯片企業(yè)銳迪科微電子(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銳迪科”)和鼎芯通訊(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鼎芯”)都宣布推出采用CMOS工藝的TD-SCDMA射頻(RF)芯片,一舉彌補(bǔ)了中國TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的短板。隨后,銳迪科宣布“推出全球首顆支持HSDPA的TD-SCDMA/GSM雙模射頻芯片”。CMOS工藝正逐漸取代硅鍺BiCMOS工藝和硅BiCMOS工藝成為射頻芯片的主流工藝,與此
          • 關(guān)鍵字: 嵌入式系統(tǒng)  單片機(jī)  射頻  芯片  CMOS  RF  RF  IF  

          射頻定時(shí)發(fā)送器基本功能模塊的設(shè)計(jì)

          • 引言  射頻定時(shí)發(fā)送器是射頻控制模塊中的一個(gè)重要組成部分,用于產(chǎn)生需要定時(shí)發(fā)送的射頻控制信號(hào):AD_ON(模數(shù)轉(zhuǎn)換信號(hào))、DA_ON(數(shù)模轉(zhuǎn)換信號(hào))、APC(自動(dòng)功率控制信號(hào))、AGC(自動(dòng)增益控制信號(hào))和AFC(自動(dòng)頻率控制信號(hào)),再通過選擇兩個(gè)SPI接口RF_SPI和AD_SPI把控制信號(hào)定時(shí)地傳送到射頻發(fā)送模塊。射頻定時(shí)發(fā)送器需要完成的四種基本功能分別是:定時(shí)發(fā)送、競(jìng)爭(zhēng)發(fā)送、數(shù)據(jù)采樣時(shí)鐘分頻,以及APC_burst模式,如圖1所示,本文將詳細(xì)闡述這些基本功能模塊的設(shè)計(jì)原理。  
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          射頻功率放大器的自適應(yīng)前饋線性化技術(shù)

          • 1  引  言   常用的線性化技術(shù)有反饋法、預(yù)失真法、前饋法、笛卡爾環(huán)、非線性部件實(shí)現(xiàn)線性化(LINC)等。預(yù)失真法是最常用的,其工作函數(shù)預(yù)失真器有2個(gè)顯著的特點(diǎn):線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗?。恍拚惴◣捪拗菩?。數(shù)字預(yù)失真技術(shù)[1]復(fù)雜度高能提供較好的IMD壓縮,但由于DSP運(yùn)算速度使其帶寬小。笛卡爾[2]反饋復(fù)雜度想對(duì)低,能提供合理的IMD壓縮,但存在穩(wěn)定性問題且?guī)捪拗圃趲装賙Hz。LINC法將輸入信號(hào)變成2個(gè)恒包絡(luò)信號(hào),由2個(gè)C類放大器放大,然后合成,但對(duì)元件
          • 關(guān)鍵字: 模擬技術(shù)  電源技術(shù)  射頻  功率放大器  模擬IC  電源  

          TD基站建設(shè)全面鋪開 射頻拉遠(yuǎn)成設(shè)計(jì)主流

          • TD-SCDMA的建網(wǎng)是目前通信界最熱門的話題。日前在記者參加的中國通信學(xué)會(huì)主辦的“3G基站建設(shè)咨詢會(huì)”上,TD-SCDMA的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)無疑成為運(yùn)營商、設(shè)備企業(yè)和專家在討論3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)的焦點(diǎn)。  為TD選址建站出新規(guī)  目前,奧運(yùn)十城市擴(kuò)大的規(guī)模網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用試驗(yàn)正如火如荼地進(jìn)行著,預(yù)計(jì)將于10月底完工。按照中國移動(dòng)的TD建設(shè)規(guī)劃,總共建設(shè)的室外基站約8602個(gè),北京的基站數(shù)超過2000個(gè),上海、天津、廣州、深圳的基站數(shù)也在1000個(gè)以上,8個(gè)城市的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率基本達(dá)到目前GSM覆蓋率的95%
          • 關(guān)鍵字: 通訊  無線  網(wǎng)絡(luò)  TD  基站  射頻  無線  通信  

          高質(zhì)量便攜式無線音頻

          • 摘要: 雖然藍(lán)牙技術(shù)非常適合定期的短距離無線連接,但對(duì)于音頻流應(yīng)用而言并非是保證音質(zhì)的最佳技術(shù)。幸運(yùn)的是,現(xiàn)在有各種經(jīng)過驗(yàn)證的2.4GHz技術(shù)替代方案,它們可以通過無線連接傳送CD品質(zhì)的音頻,并具有長(zhǎng)電池壽命的好處。關(guān)鍵詞: 藍(lán)牙;射頻;EDR;nRF24Z1 多年來,藍(lán)牙技術(shù)一直是其他無線技術(shù)要替代的目標(biāo),SIG堅(jiān)定地對(duì)來自ZigBee、Wi-Fi和專有RF器件回潮所帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力做出反應(yīng),通過修改協(xié)議來提高帶寬以及將藍(lán)牙和超寬帶技術(shù)(UWB)結(jié)盟的計(jì)劃。后一個(gè)動(dòng)向勢(shì)必將會(huì)把藍(lán)牙的
          • 關(guān)鍵字: 消費(fèi)電子  0708_A  雜志_技術(shù)長(zhǎng)  廊藍(lán)牙  射頻  EDR  消費(fèi)電子  

          如何選擇適當(dāng)?shù)木€性穩(wěn)壓器

          • 線性穩(wěn)壓器通常被設(shè)計(jì)工程師作為輔助措施 ,并且經(jīng)常被選用于產(chǎn)品開發(fā)的后期階段。設(shè)計(jì)工程師比較關(guān)注的是如何使復(fù)雜的基頻(BB) 或射頻( RF )ASIC 發(fā)揮作用,而不是其所選線性穩(wěn)壓器的功率/性能。       線性穩(wěn)壓器的選擇依據(jù)通常性能列表中的主要規(guī)格,而不是位于數(shù)據(jù)表封面以內(nèi)的非常關(guān)鍵的核心和性能參數(shù)。規(guī)格經(jīng)常很容易令人誤解 — 封面上所列的規(guī)格只代表主要參數(shù),但如果不與其他連接參數(shù)相結(jié)合時(shí),便失去了價(jià)值。   例如,接地電流是這些參數(shù)中的一個(gè)。出現(xiàn)這
          • 關(guān)鍵字: 模擬技術(shù)  電源技術(shù)  基頻  射頻  ASIC  模擬IC  電源  

          R&S展示射頻與微波領(lǐng)域新成果

          •                 作為時(shí)下最熱門的技術(shù)之一,射頻與微波技術(shù)的信號(hào)復(fù)雜度和頻率不斷增加。作為產(chǎn)品開發(fā)過程中的重要保障手段,高速復(fù)雜的射頻與微波信號(hào)給測(cè)試測(cè)量帶來了很大的挑戰(zhàn)。作為歐洲最大的測(cè)試儀器公司,羅德與施瓦茨(R&S)在雷達(dá)與無線通信測(cè)試技術(shù)方面可以提供全面的高精度射頻與微波測(cè)試儀器及系統(tǒng),滿足國防與航空航天領(lǐng)域的高端需求
          • 關(guān)鍵字: R&S  射頻  微波  測(cè)試  測(cè)量  測(cè)試測(cè)量  通信基礎(chǔ)  

          TD-SCDMA關(guān)鍵技術(shù)與主要射頻指標(biāo)

          • TD-SCDMA是我國第一個(gè)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國際通信標(biāo)準(zhǔn),它的出現(xiàn)在我國通信發(fā)展史上具有里程碑式的意義,極大地提高了我國在移動(dòng)通信領(lǐng)域的技術(shù)水平,是整個(gè)中國通信業(yè)的重大突破。   1 TD-SCDMA關(guān)鍵技術(shù)   TD-SCDMA的中文含義為時(shí)分同步碼分多址接入,屬無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。TD-SCDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)是中國提出并被國際電信聯(lián)盟(ITU)接納的第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)(3G)。TD-SCDMA集成了頻分(FDMA)、時(shí)分(TDMA)、碼分(CDMA)和空分(SDMA)四種多址接入技術(shù)的優(yōu)
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          射頻收發(fā)器nRF905及其應(yīng)用

          2.4G直接下變頻接收機(jī)射頻前端的設(shè)計(jì)與研究

          • 本文對(duì)直接下變頻接收機(jī)進(jìn)行了研究,分析了該接收機(jī)特點(diǎn),提出了一種直接下變頻接收機(jī)的射頻前端實(shí)現(xiàn)方案,并用軟硬件平臺(tái)對(duì)其實(shí)現(xiàn),實(shí)測(cè)的2.4G本地振蕩信號(hào)和接收機(jī)解調(diào)信號(hào)表明達(dá)到系統(tǒng)要求指標(biāo)。
          • 關(guān)鍵字: 前端  設(shè)計(jì)  研究  射頻  接收機(jī)  直接  變頻  2.4G  

          TD射頻芯片廠商面臨資本饑渴

          •    在TD產(chǎn)業(yè)鏈中,射頻芯片仍然是薄弱環(huán)節(jié)   TD射頻芯片廠商面臨資本饑渴   事實(shí)上,TD射頻芯片廠商對(duì)投資期待已久,鼎芯和廣晟微電子目前仍未有新的融資到位,但射頻芯片總研發(fā)投入已經(jīng)超過億元人民幣級(jí)別,仍需要更多的投資支持   久未逢資本青睞的TD芯片產(chǎn)業(yè)近日連下“甘霖”。基帶芯片商展訊(Nasdaq:SPRD)上市融資1億多美元后,射頻芯片商銳迪科近日也完成1000萬美元的新融資。但這些“雨水”還不夠用。   手機(jī)終端中最重要的核心就是射頻芯片和基帶芯片。射頻芯片負(fù)責(zé)射頻收發(fā)、
          • 關(guān)鍵字: 通訊  無線  網(wǎng)絡(luò)  TD  射頻  無線  通信  

          基于Virtuoso平臺(tái)的單片射頻收發(fā)系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)

          • 本文基于對(duì)Cadance Virtuoso 平臺(tái)的研究,結(jié)合單片射頻收發(fā)芯片的設(shè)計(jì)實(shí)踐,討論了利用Virtuoso 完成的自頂向下、從系統(tǒng)到模塊、從前端到后端的整個(gè)設(shè)計(jì)流程,最終實(shí)現(xiàn)了一個(gè)完整的射頻芯片。
          • 關(guān)鍵字: 收發(fā)  系統(tǒng)  電路設(shè)計(jì)  射頻  單片  Virtuoso  平臺(tái)  基于  

          基于射頻識(shí)別的汽車防盜裝置的設(shè)計(jì)

          • 本文將介紹基于射頻識(shí)別技術(shù)的汽車防盜裝置的設(shè)計(jì)。這一系統(tǒng)克服了市場(chǎng)上使用的電池遙控裝置的弱點(diǎn),能夠有效地達(dá)到汽車防盜的目的。
          • 關(guān)鍵字: 裝置  設(shè)計(jì)  防盜  汽車  射頻  識(shí)別  基于  

          采用高靈活性RF解決方案應(yīng)對(duì)日益增加的頻率與無線標(biāo)準(zhǔn)

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          射頻介紹

          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~30GHz之間。 射頻簡(jiǎn)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(jiǎn)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(tǒng)就是采用射頻傳輸方式的 在電子學(xué)理論中,電流流過導(dǎo)體,導(dǎo)體周圍會(huì)形成磁場(chǎng);交變電流通過導(dǎo)體,導(dǎo)體 [ 查看詳細(xì) ]
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