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基于NRF403的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)接收電路設(shè)計(jì)
本文設(shè)計(jì)了一種基于NRF403收發(fā)一體芯片的傳感器數(shù)據(jù)的無(wú)線接收電路。要求接收頻率為315MHZ,超外差結(jié)構(gòu),并且接收靈敏度要高,并對(duì)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(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的測(cè)量,達(dá)到預(yù)期的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
2016-11-14
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秒懂手機(jī)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)線訊號(hào)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(tái)實(shí)現(xiàn)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(dāng)今許多領(lǐng)先的家庭和企業(yè) WLAN 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實(shí)現(xiàn)更大范圍內(nèi)更高的數(shù)據(jù)吞吐量。
2016-02-22
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精彩博客:何時(shí)選擇純后級(jí)功率放大器?
許多朋友不太了解功放真正的要達(dá)到怎樣的性能,錯(cuò)誤地認(rèn)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(jí)和純后級(jí)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(duì)于功放如何能夠達(dá)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(jiān)視的設(shè)計(jì)方案
功率氮化鎵 (GaN) 器件是電源設(shè)計(jì)人員工具箱內(nèi)令人激動(dòng)的新成員。特別是對(duì)于想要深入研究GaN的較高開(kāi)關(guān)頻率如何能夠?qū)е赂哳l率和更高功率密度的開(kāi)發(fā)人員來(lái)說(shuō)。RF GaN是一項(xiàng)已大批量生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)證技術(shù),由于其相對(duì)于硅材料所具有的優(yōu)勢(shì),這項(xiàng)技術(shù)用于蜂窩基站和數(shù)款軍用/航空航天系統(tǒng)中的功率放大器。本文將比較GaN FET與硅FET二者的退化機(jī)制,并討論波形監(jiān)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(shè)計(jì)
本文介紹了兩種不同的放大器平臺(tái),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(nèi)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先的性能。其實(shí)現(xiàn)方法是在MMIC上運(yùn)用行波技術(shù),在混合式設(shè)計(jì)中,則是運(yùn)用橋接T拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)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(cè)量加速器助預(yù)失真測(cè)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(cè)量加速器M9451A,M9451A是一款高性能 FPGA 處理卡,測(cè)量速度是之前的百倍,能加快功率放大器測(cè)試的包絡(luò)跟蹤(ET)和數(shù)字預(yù)失真(DPD)表征。M9451A能助力工程師在幾十毫秒內(nèi)完成閉環(huán)/開(kāi)環(huán) DPD 和包絡(luò)跟蹤測(cè)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(jié)構(gòu),使用一個(gè)射頻功率放大器實(shí)現(xiàn)GSM/DCS雙頻段功率放大功能。本文設(shè)計(jì)的GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,在GSM發(fā)射模式下,模塊天線端輸出功率為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(duì)的神話,可自行恢復(fù)的 IC 技術(shù)!
時(shí)至當(dāng)下,很多集成電路都因?yàn)閭€(gè)別的錯(cuò)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(tǒng)一樣,具備自我修復(fù)的能力??焖賹?duì)受到的攻擊進(jìn)行反應(yīng),保持整體功能不受影響。他們?cè)O(shè)計(jì)的功率放大器含有眾多傳感器,分別監(jiān)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(shè)計(jì)
在射頻射波系統(tǒng)中,尤其是雷達(dá)測(cè)試系統(tǒng)或者遠(yuǎn)程通信中,發(fā)射機(jī)功放工作要求在非常寬的頻率范圍,這就需要對(duì)射頻功放進(jìn)行寬帶匹配設(shè)計(jì)。那么為什么要進(jìn)行寬帶匹配?寬帶匹配設(shè)計(jì)在整個(gè)系統(tǒng)中能夠發(fā)揮什么作用?請(qǐng)聽(tīng)本文詳解。
2015-02-09
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掌握這幾種電路,IGBT保護(hù)設(shè)計(jì)不在話下
本文介紹了基于IGBT功率放大器的三種保護(hù)方式:一個(gè)IGBT直流供電過(guò)流檢測(cè)電路,一個(gè)基于CPLD的驅(qū)動(dòng)信號(hào)脈沖寬度檢測(cè)邏輯電路,一個(gè)針對(duì)IGBT結(jié)溫設(shè)計(jì)檢測(cè)的電路;并且對(duì)設(shè)計(jì)保護(hù)電路進(jìn)行了舉例仿真和實(shí)驗(yàn)舉例,驗(yàn)證了保護(hù)電路的功能。
2015-02-06
- 碳化硅能效革命核心突破點(diǎn):共源共柵(cascode)結(jié)構(gòu)詳解
- 二次整流電路設(shè)計(jì)難點(diǎn)解析
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