多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模 MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 新推出的 ADRV9008/ADRV9009产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
RF一致性测试是业内对移动终端在商用之前的非常重要的测试,也是运营商、手机厂家等非常关注的一项测试。各种移动通讯协议标准都明确定义了在各种状态下手机和网络的行为和反应,一致性测试检查手机的
混频器常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频(RF)输入的极性。 当LO为正时
Vishay推出0505和1111外形尺寸的新系列高功率表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- QUAD HIFREQ系列。该系列针对电信、医疗、军工和工业设备里的RF应用而设计,具有超过2
如果分割接地层并且线路穿过分割线(如图1所示),那么电流返回通路在哪里呢?假设两个层在某处连接(通过在一个单独点),则返回电流必在该大型环路内流动。大型环路内的高
就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动性导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划(LTE)能否成功
在现代无线通信系统中,射频功率放大器是实现射频信号无线传输的关键部件。由于移动通信用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开
想像一下,如果电路不工作,随处添加一个去耦电容(例如0.01 μF陶瓷圆盘电容),修好了!或者当电路传出噪声时,一块屏蔽体就能解决问题:用金属片把电路包起来,将屏蔽
频谱分析仪一般只有一个射频输入端,这不同于示波器多通道输入,可以用来比较通道之间的波形差异。频谱分析仪普遍基于扫描的动态测量过程,显示的谱线并不是实时的,虽然很多频谱分析仪提供了外部触发或视频触发的功
格芯近日在其年度全球技术大会(GTC)上宣布,针对移动应用优化的8SW 300mm RF SOI技术平台已通过认证并投入量产。这项RF SOI工艺引起了多位客户的关注和兴趣,它专为满足前端模块(FEM)应用更高的LTE和6 GHz以下标准要求量身定制,包括5G IoT、移动设备和无线通信。
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测
很久以前人们便预测,未来的设计与测试会相互结合--在完整的系统设计流程中,这两种一向井水不犯河水的功能会整合在一起。只要纳入符合设计的测??试定义与操作,整合两者的好处可说是显而易见,不仅能缩短上市时间,
现在业界竞争非常激烈,人人都在找办法用最小的尺寸和最小的成本集成最多的功能。模拟、数字和RF电路都紧密地挤在一起,用来隔开各自问题区域的空间非常小,而且考虑到成本
近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在