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首頁 > 射頻
  • ·通信革命下的手機天線2019.5.23
  • [img]http://image.52rd.com/2019/File201952310493665254.jpg[/img][center][/center]   和往年一樣,郭明錤在6月到來前就把新iPhone從產品到銷量預測了個遍,除了還沒摸到實物外,我們對這個既陌生又熟悉的產品幾乎沒有懸念。  … [閱讀全文]
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  • ·集成和技術創新創造新機會并將射頻器件推向新高2017.9.28
  • 智能手機是當今世界上使用最廣泛、最通用的電子設備之一 ,在過去的十年里已經獲得了巨大的普及,現在 已經成為數字世界的主要溝通媒介。在某些情況下,特別是在發展中國家,智能手機可能是用戶唯一具有計 算功能的設備。就在10年前,上市的智能手… [閱讀全文]
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  • ·射頻前端的一體化設計決定下一代移動設備2017.9.28
  • David McQueen, ABI Research研究總監,和Malik Saadi, ABI Research總監兼副總裁   隨著移動行業向下一代網絡邁進,整個行業將面臨射頻組件匹配,模塊架構和電路設計上的挑戰。   直到早期的LTE網絡部署,射頻系統的設計涉及較少數量的前… [閱讀全文]
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  • ·S^2: 干貨! MIMO十年之路2017.7.17
  • MIMO (Multiple Input Multiple Output)技術的基本原理是在發送端和接收端部署多根天線,在有限的時頻資源內對空間域進行擴展,通過空時頻處理技術實現分集增益或復用增益。MIMO技術是第四代移動通信系統LTE/LTE-A提升頻譜效率的關鍵所在。   … [閱讀全文]
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  • ·MathWorks: 5G系統7大領域迎來設計福音2016.11.29
  • [img]http://image.52rd.com/2016/File2016112916504942810.png[/img][center][/center]   不同于以往的通訊技術,即將到來的5G標準在頻帶(>>20Gbps)、延遲(< 10ms)、支持不同設備連接、與LTE/WLAN共存等方面都提出了新的要求。… [閱讀全文]
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  • ·不可不看的電磁屏蔽知識 Hot!2016.9.26
  • [img]http://image.52rd.com/2016/File201692611593229784.jpg[/img][center][/center]   電磁屏蔽一般可分為三種:靜電屏蔽、靜磁屏蔽和高頻電磁場屏蔽。三種屏蔽的目的都是防止外界的電磁場進入到某個需要保護的區域中,原理都是利用… [閱讀全文]
  • 評論:14 推薦:20 點擊:7977
  • ·硬核蘋果就問你怕不怕:新ISP、A10、W1、S2芯片解讀2016.9.12
  • [img]http://image.52rd.com/2016/File201691211485817637.png[/img][center][/center]   IOS系統和藝術設計讓蘋果征服世界,但其背后的全球供應鏈和強悍的硬件創新更加恐怖,蘋果芯片版圖擴充軍備:新ISP、A10、W1、S2……   … [閱讀全文]
  • 評論:0 推薦:7 點擊:4252
  • ·5G通信技術解讀|大規模天線陣列技術2016.8.10
  • [img]http://image.52rd.com/2016/File201681010175795452.jpg[/img][center][/center]   這是最好的時代,也是最壞的時代。   生活在科技大爆發的時代里,你是否感覺到一絲慶幸? 虛擬現實、自動駕駛,無數令人血脈僨張的新型應… [閱讀全文]
  • 評論:4 推薦:16 點擊:6413
  • ·5G通信技術解讀|小基站里的大作為2016.8.9
  • [img]http://image.52rd.com/2016/File2016891050059175.jpg[/img][center][/center]   與3G、4G相比,5G的新興技術主要是毫米波與波束成形。此外,在載波聚合、多天線輸入輸出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技術上有了… [閱讀全文]
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  • ·5G通信技術解讀|波束成形如何為5G添翼?2016.7.19
  •   在之前的文章(《如何實現比4G快十倍?毫米波技術是5G的關鍵》)中我們介紹了如何利用毫米波技術獲得更多的頻譜資源,接下來的問題是如何充分利用這些頻譜資源--如何讓多個用戶通訊但又互不干擾,專業術語叫做頻譜復用。 [img]http://i… [閱讀全文]
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  • ·RF-SOI技術:加強5G網絡和智能物聯網應用2016.6.3
  •   今天的智能手機和平板電腦內均裝有射頻前端模塊(FEM),一般包括功率放大器(PA)、開關、可調諧電容器和過濾器。射頻絕緣體上硅(RF SOI)等技術可支持移動設備調整和獲取蜂窩信號——在更廣泛的區域為無線設備提供持續強勁且清晰的網絡連… [閱讀全文]
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  • ·采用能量采集技術的無電池式低功耗藍牙Beacon2016.6.3
  •   低功耗藍牙(BLE)被廣泛運用于那些需要采集數據并將它們傳送至指定目的地的低功耗無線通信應用。在這些應用中,各類傳感器需要由某種形式的能源供電,以采集數據,并通過BLE發送。使用有線電源為這些傳感器供電一般不具可行性,例如有時候… [閱讀全文]
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  • ·為何射頻電容電感值是pF和nH級的? Hot!2016.5.25
  •   1. 在射頻電路中串100pF相當于直連,這是為何?   依照下述容抗公式 [img]http://image.52rd.com/2016/File201652511332465530.png[/img][center][/center]   頻率為0 就是開路所以只要串電容不管電容值為何就是可以擋… [閱讀全文]
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  • ·通俗說法+專業解釋,載波聚合那些事全明白2016.5.19
  •   導讀   隨著LTE深入發展,用戶峰值速率和系統容量提升面臨挑戰,直接解決辦法就是增加系統傳輸帶寬。但是頻譜資源有限,大多數運營商沒有足夠寬的連續頻譜以充分發揮高速數據業務的優勢,甚至在一個LTE頻段內只擁有5MHz、10MHz或15MH… [閱讀全文]
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  • ·常見通信RF指標的內在和意義(完結篇) Hot!2016.5.6
  •   動態范圍,溫度補償與功率控制   動態范圍,溫度補償和功率控制很多情況下是“看不到”的指標,只有在進行某些極限測試的時候才會表現出它們的影響,但是本身它們卻體現著RF設計中最精巧的部分。   “重劍無鋒,大巧不工。… [閱讀全文]
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  • ·常見通信RF指標的內在和意義(三)2016.5.6
  •   干擾指標匯總   這里的“干擾指標”,指的是出了接收機靜態靈敏度之外,各種施加干擾下的靈敏度測試。實際上研究這些測試項的由來是很有意思的。   我們常見的干擾指標,包括Blocking,Desense,Channel Selectivity等。 … [閱讀全文]
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  • ·你必須知道的負載牽引的基礎知識2016.4.28
  •   負載牽引,百度百科的解釋是醬紫滴:負載牽引方法可以通過不斷調節輸入和輸出端的阻抗,找到讓有源器件輸出功率最大的輸入、輸出匹配阻抗。同理也可以得到讓功率管效率最高的匹配阻抗。這種方法可以準確地測量出器件在大信號條件下的最優性… [閱讀全文]
  • 評論:5 推薦:22 點擊:4879
  • ·新型建模算法簡化天線設計2016.4.28
  •   要設計一款可用于現有4G并符合未來5G需求的智能手機天線,變得越來越困難了,因為它必須能在所有的頻率范圍進行傳送與接收。但其解決之道就是目前在先進設計中所用的“多輸入多輸出”(MIMO)天線,或稱為多端口天線,它能以低廉但高效的方式… [閱讀全文]
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  • ·集總參數衰減器的大功率穩定性探討2016.4.18
  •   前言   大功率集總參數衰減器是一種常見的射頻和微波控制器件,其主要功能之一就是降低射頻信號的幅度。在測試和測量中經常會用到衰減器,要說這種器件的使用概率僅次于電纜和連接器也不為過。   通常,無論是生產廠家在出… [閱讀全文]
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  • ·科普衰減器:不簡單的衰減器2016.4.8
  •   衰減器,射頻微波中最簡單的一個附件之一,要說哪個射頻實驗室沒有,估計大家都不相信。當然,衰減器最大的用戶是用來衰減功率或者保護后級。然而,親,衰減器可不是那么簡單的哦,腫么?且聽射頻君娓娓道來。 [img]http://image.52rd.… [閱讀全文]
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