- 小耳朵衛星天線,在于一些偏遠地區常見,用于收看衛星電視節目,由于衛星電視的信號非常微弱,所以我們需要一個拋物面天線來聚焦信號,還需要一個高頻頭,也稱為LNB或LNBF,通常LNB和饋源安裝在天線的焦點上來收集信號。LNB又叫高頻頭(Low Noise Block),即低噪聲下變頻器,其功能是將由饋源傳送的衛星信號經過放大和下變頻,把Ku或C波段信號變成L波段,經同軸電纜傳送給衛星接收機,每只LNB只能用于某一波段,因為S、C和KU波段需要不同的波導管。也有一些類型是用于圓極化和線極化信號接收的,它們主要在
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Richtek 升壓 LNB STB Power IC
- 全球半導體解決方案供應商瑞薩電子近日宣布,將與AMD合作展示面向5G有源天線系統(AAS)無線電的完整RF前端解決方案。全新RF前端與經實地驗證的AMD Zynq??UltraScale+? RFSoC數字前端OpenRAN無線電(O-RU)參考設計相搭配,包含RF開關、低噪聲放大器,和前置驅動器,提供了一套完整的解決方案,以滿足不斷增長的移動網絡基礎設施市場需求。該參考平臺將于2月27日至3月2日在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通信大會AMD展臺(2展廳,#2M61展位)進行展示。全新5G設計平
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瑞薩 AMD 5G有源天線 RF 數字前端
- 相控陣雷達和有源電子掃描陣列(AESA)已經在航空航天和國防市場中使用和部署了十多年。這一時期主要從模擬波束成形系統開始,并不斷遷移到更高水平的數字波束成形。系統工程目標不斷需要接近元素的數字波束成形實現,以實現的靈活性和可編程性。相控陣雷達和有源電子掃描陣列(AESA)已經在航空航天和國防市場中使用和部署了十多年。這一時期主要從模擬波束成形系統開始,并不斷遷移到更高水平的數字波束成形。系統工程目標不斷需要接近元素的數字波束成形實現,以實現的靈活性和可編程性。遷移到近元素數字波束成形存在許多挑戰。挑戰范圍
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數字波束 RF
- 現代無線通信的迅猛發展日益朝著增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線性度的方向發展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態的大功率微波晶體管來提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無源器件及有源器件的引入,多載波配置技術的采用等,都將導致輸出信號的互調失真。現代無線通信的迅猛發展日益朝著增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線性度的方向發展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態的大功率微波晶體管來提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無源器件及有源器件的引入,多載波配置技術的采用等,都將導致輸出信號的互調
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RF 放大器
- 以存儲芯片廠商為代表,包括美光、SK海力士等在內,均宣布將減少明年的資本支出,這些錢一般用于擴建擴產等,反映出行業的低迷。實際上,整個半導體行業的日子都不太好過。日前,統計機構IC Insights發布最新研報,預測明年全產業的資本支出將同比下滑19%,在1466億美元左右。據悉,這是繼2008~2009金融危機以來的最大降幅,當時的降幅一度高達40%。可做對比的是,半導體資本支出在過去今年迎來了高速增長,2021年增長35%達到1531億美元,今年預計將增長19%達到1817億美元,創下歷史新高。
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半導體行業 市場 IC Insights
- 問題:什么是射頻衰減器?如何為我的應用選擇合適的RF衰減器?答案:衰減器是一種控制元件,主要功能是降低通過衰減器的信號強度。這種元件一般用于平衡信號鏈中的信號電平、擴展系統的動態范圍、提供阻抗匹配,以及在終端應用設計中實施多種校準技術。?簡介本文延續之前一系列短文,面向非射頻工程師講解射頻技術。ADI將在文中探討IC衰減器,并針對其類型、配置和規格提出一些見解,旨在幫助工程師更快了解各種IC產品,并為終端應用選擇合適的產品。該系列的相關文章包括:“為應用選擇合適的RF放大器指南”、“如何輕松選擇
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RF 射頻衰減器 ADI
- EPC9176是一款基于氮化鎵器件的逆變器參考設計,增強了電機驅動系統的性能、續航能力、精度和扭矩,同時簡化設計。該逆變器尺寸極小,可集成到電機外殼中,從而實現最低的EMI、最高的功率密度和最輕盈。 宜普電源轉換公司(EPC)宣布推出EPC9176。這是一款三相BLDC電機驅動逆變器,采用EPC23102 ePower? 功率級GaN IC,內含柵極驅動器功能和兩個具有5.2 mΩ典型導通電阻的GaN FET。EPC9176在20 V和80 V之間的輸入電源電壓下工作,可提供高達28 Apk(2
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GaN IC 電機驅動器
- 西門子數字化工業軟件近日與半導體晶圓制造大廠聯華電子 (UMC) 合作,面向聯華電子的晶圓堆疊 (wafer-on-wafer) 和芯片晶圓堆疊 (chip-on-wafer) 技術,提供新的多芯片 3D IC?(三維集成電路)?規劃、裝配驗證和寄生參數提取 (PEX)?工作流程。聯電將同時向全球客戶提供此項新流程。通過在單個封裝組件中提供硅片或小芯片?(chiplet)?彼此堆疊的技術,客戶可以在相同甚至更小的芯片面積上實現多個組件功能。相比于在 PCB
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西門子 聯華電子 3D IC 混合鍵合流程
- 問題:什么是S參數?它有哪些主要類型? 答案:S參數描述了RF網絡的基本特征,其主要類型有小信號、大信號、脈沖、冷模式和混合模式S參數。 引言本文延續之前的一系列短文
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RF 散射參數 ADI
- 本文延續之前的一系列短文,旨在為非RF工程師講解RF的奧秘。其中一些RF文章如下:“RF揭秘——了解波反射” ,探討了波反射;“如何輕松選擇正確的頻率產生器件”,探討了RF信號鏈中發揮作用的頻率產生器件的主要類型。問題:什么是S參數?它有哪些主要類型?答案:S參數描述了RF網絡的基本特征,其主要類型有小信號、大信號、脈沖、冷模式和混合模式S參數。引言本文延續之前的一系列短文,旨在為非RF工程師講解RF的奧秘。其中一些RF文章如下:“RF揭秘——了解波反射” ,探討了波反射;“如何輕松選擇正確的頻率產生器件
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ADI RF
- 如今的射頻 (RF) 系統變得越來越復雜。高度的復
雜性要求所有系統指標(例如嚴格的鏈接和噪聲預算)
達到最佳性能。確保整個信號鏈的正確設計至關重要。
而信號鏈中,有一個部分經常會被忽視,那就是直流電
源。它在系統中占據著重要地位,但也會帶來負面影
響。RF 系統的一個重要度量是相位噪聲,根據所選的
電源解決方案,這個指標可能降低。本文研究電源設計
對 RF 放大器相位噪聲的影響。我們的測試數據證明,
選擇合適的電源模塊可以使相位噪聲改善 10 dB,這是
優化 RF 信號鏈性能的關鍵。
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202207 電源 ADI RF 相位噪聲
- · 西門子先進的混合信號仿真平臺可加速混合信號驗證,助力提升生產效率多達10倍· Symphony Pro 支持 Accellera 和其他先進的數字驗證方法學,適用于當今前沿的混合信號設計 西門子數字化工業軟件近日推出 Symphony? Pro 平臺,基于原有的 Symphony 混合信號驗證能力,進一步擴展功能,以全面、直觀的可視化調試集成環境支持新的Accellera 標準化驗證方法學,使得生產效率比傳統解決方案提升
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西門子 混合信號 IC 驗證
- 受訪人:亞德諾半導體 大規模數據中心、企業服務器和5G電信基站、電動汽車充電站、新能源等基礎設施的廣泛部署使得功耗快速增長,因此高效AC/DC電源對于電信和數據通信基礎設施的發展至關重要。近年來,以氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)晶體管為代表的第三代功率器件已成為能夠取代硅基MOSFET的高性能開關,從而可提高能源轉換效率和密度。新型和未來的SiC/GaN功率開關將會給方方面面帶來巨大進步,其巨大的優勢——更高功率密度、更高工作頻率、更高電壓和更高效率,將有助于實現更緊湊、更具成本效益的功率應用。好馬
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202207 ADI 第三代半導體 IC 功率器件
- IT之家 7 月 15 日消息,TrendForce 集邦咨詢報告顯示,在供需失衡、庫存高漲的狀況下,預計第三季度驅動 IC 的價格降幅將擴大至 8%-10% 不等,且不排除將一路跌至年底。IT之家了解到,TrendForce 集邦咨詢進一步表示,中國面板驅動 IC 供貨商為了鞏固供貨動能,更愿意配合面板廠的要求,價格降幅可達到 10%-15%。報告指出,在需求短期間難以好轉下,面板驅動 IC 價格不排除將持續下跌,且有極大可能會比預估的時間更早回到 2019 年的起漲點。此外,TrendFor
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IC TrendForce 市場
- 可靠的電壓監控器IC始終是工業界的行業需求,因為它可以提高系統可靠性,并在電壓瞬變和電源故障時提升系統性能。半導體制造商也在不斷提高電壓監控器IC的性能。監控器IC需要一個稱為上電復位(VPOR)的最低電壓來生成明確或可靠的復位信號,而在該最低電源電壓到來之前,復位信號的狀態是不確定的。一般來說,我們將其稱之為復位毛刺。復位引腳主要有兩種不同的拓撲結構,即開漏和推挽(圖1),兩種拓撲結構都使用NMOS作為下拉MOSFET。圖1. 復位拓撲的開漏配置和推挽配置圖2. 復位電壓如何與上拉電壓(VPULLUP)
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ADI IC
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