是德科技(Keysight Technologies, Inc.)成功助力三星電子,在其Exynos Connect U100芯片組上驗證了FiRa? 2.0安全測試用例。此次驗證得益于是德科技提供的超寬帶 (UWB)測試解決方案,該方案符合物理層一致性測試的各項要求。
射頻(RF)能量收集是無線能量傳輸技術(shù)的一種形式,其中接收到的射頻信號被轉(zhuǎn)換成電能。它也被稱為射頻功率清除。射頻能量收集裝置通過使無線設(shè)備能夠從環(huán)境中可用的射頻信號中收集能量,為無線設(shè)備提供了強大的解決方案。射頻能量收集在各種應(yīng)用中實現(xiàn),包括無線傳感器網(wǎng)絡(luò)、可穿戴設(shè)備、無線充電和物聯(lián)網(wǎng)。
2024年11月1日,中國 – 服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導體公司意法半導體 (STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM) 公布了按照美國通用會計準則 (U.S. GAAP) 編制的截至2024年9月28日的第三季度財報。此外,本新聞稿還包含非美國通用會計準則指標數(shù)據(jù)(詳情參閱附錄)。
在通信技術(shù)的快速發(fā)展歷程中,射頻(RF)設(shè)計方案的演變是推動通信效率和性能提升的關(guān)鍵因素之一。從早期的模擬組件主導,到現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)的廣泛應(yīng)用,射頻設(shè)計經(jīng)歷了深刻的變革。本文將探討通信系統(tǒng)中常見的中射頻設(shè)計方案,特別是RFSoC平臺如何引領(lǐng)這一變革,實現(xiàn)GHz級帶寬信號的數(shù)字處理。
無線電通信系統(tǒng)穩(wěn)步提高數(shù)據(jù)速率和總體系統(tǒng)性能。隨著性能的提高,對電力消耗的壓力越來越大。最近的一份行業(yè)報告[參考1]得出結(jié)論,典型的5G基站的耗電量為12千瓦,而LTE基站的耗電量為7千瓦。大約有5個烤面包機的額外能量被使用。(典型的2片烤面包機消耗約1000瓦。)
除了這些有問題的領(lǐng)域之外,射頻系統(tǒng) OEM 采取額外的謹慎措施也是明智的,因為每一層都有不同的頻率。因此,您必須在每一層使用某些精心挑選的 PCB 材料。當某些層使用錯誤的材料時,可能會產(chǎn)生成本和缺陷。
在無線通信設(shè)備中,射頻(RF)PCB的設(shè)計是至關(guān)重要的。它不僅承載著電流,還對信號的完整性和質(zhì)量有著顯著影響。射頻PCB走線規(guī)則是確保這些設(shè)備性能的關(guān)鍵因素之一。本文將深入探討射頻PCB走線規(guī)則,包括阻抗控制、走線長度與寬度、間距、布線層次、接地策略等方面,以期為無線通信設(shè)備的設(shè)計者提供有價值的參考。
Qorvo,這家由RF Micro Devices與TriQuint Semiconductor合并而成的公司,自2015年成立以來,便在射頻(RF)領(lǐng)域占據(jù)了舉足輕重的地位。作為標普500公司之一,Qorvo以其在射頻集成電路設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)方面的卓越表現(xiàn)而聞名于世。然而,Qorvo的雄心壯志并不僅限于射頻領(lǐng)域,它的未來正在逐步展現(xiàn)出一個更加多元化、更加廣闊的連接世界。
射頻部分主要作用為將基帶處理后的信號發(fā)射出去,或者將外部的信號接收并傳遞給基帶信號。而基帶一般是信息處理的部分,負責將信號處理后傳遞給射頻部分,或者處理來自射頻部分接收回來的信號,總的來說,射頻芯片負責射頻收發(fā)、頻率合成、功率放大。
高頻組件(如射頻放大器、射頻濾波器等)應(yīng)盡可能靠近射頻天線或射頻輸入/輸出端口,以減少信號損失并優(yōu)化性能。
在通信及電子技術(shù)日益發(fā)展的今天, 所有的系統(tǒng)依舊由各種元器件組成。多種多樣的元器件仍然在各個行業(yè)扮演著發(fā)展基石的角色。這個角色不可或缺,而又多種多樣。
射頻識別,RFID(Radio Frequency Identification)技術(shù),又稱無線射頻識別,是一種通信技術(shù),可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關(guān)數(shù)據(jù),而無需識別系統(tǒng)與特定目標之間建立機械或光學接觸。
射頻(Radio Frequency,RF)電路在現(xiàn)代電子領(lǐng)域中扮演著至關(guān)重要的角色,涵蓋了廣泛的應(yīng)用,從通信系統(tǒng)到雷達和射頻識別(RFID)等。
基本頻帶是指一段特殊的頻率帶寬,也就是頻率范圍在零頻附近(從直流到幾百KHz)的這段帶寬。處于這個頻帶的信號,我們成為基帶信號?;鶐盘柺亲睢盎A(chǔ)”的信號。
射頻(Radio Frequency,RF)和微波(Microwave)是電磁波的兩種特定頻率范圍,它們在許多方面有相似之處,但也有一些顯著的區(qū)別。
在廣闊的現(xiàn)代技術(shù)領(lǐng)域,射頻(RF)和微波系統(tǒng)發(fā)揮著關(guān)鍵作用,是眾多無線應(yīng)用的支柱,徹底改變了我們通信、傳輸數(shù)據(jù)以及與環(huán)境交互的方式。
隨著移動通信技術(shù)的飛速發(fā)展,尤其是5G及未來6G技術(shù)的不斷演進,對射頻(RF)系統(tǒng)的效率、帶寬和功率密度提出了更高要求。在這一背景下,包絡(luò)跟蹤(Envelope Tracking, ET)技術(shù)作為一種有效提升射頻功率放大器(RFPA)效率的方法,受到了廣泛關(guān)注。而在包絡(luò)跟蹤技術(shù)的實現(xiàn)中,氮化鎵場效應(yīng)晶體管(GaN FET)與硅功率器件之間的比拼,成為了技術(shù)前沿的熱點話題。
隨著汽車領(lǐng)域在連接方面不斷進步,重新定義無鑰匙進入體驗至關(guān)重要??紤]到這一點,是德科技(Keysight Technologies, Inc.)加入了汽車連接聯(lián)盟 (CCC),以繼續(xù)推動創(chuàng)新并推動無鑰匙進入解決方案的發(fā)展。此次合作鞏固了是德科技繼續(xù)致力于保持優(yōu)勢地位并塑造安全高效車輛接入的未來。
在無線通信系統(tǒng)中,RF(射頻)信號的質(zhì)量直接影響到數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院托?。然而,電源線噪聲作為影響RF信號質(zhì)量的一個重要因素,往往被忽視。本文將從電源線噪聲的來源、影響以及改善對策三個方面進行詳細探討,旨在為提高RF信號質(zhì)量提供有效的解決方案。
在無線通信、雷達系統(tǒng)、電子戰(zhàn)、以及高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)雀呖萍碱I(lǐng)域中,對射頻(RF)信號的處理能力直接決定了系統(tǒng)的性能上限。隨著技術(shù)的不斷進步,射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF Sampling ADC)作為一種革命性的組件,正逐步成為這些復雜系統(tǒng)設(shè)計中的核心元素,為系統(tǒng)設(shè)計者帶來了前所未有的高精度、靈活性和效率提升。本文將深入探討RF采樣ADC如何為系統(tǒng)設(shè)計帶來諸多好處,并展望其在未來技術(shù)發(fā)展趨勢中的重要作用。