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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無(wú)線> 如何用可重構(gòu)射頻前端簡(jiǎn)化LTE設(shè)計(jì)復(fù)雜性

如何用可重構(gòu)射頻前端簡(jiǎn)化LTE設(shè)計(jì)復(fù)雜性

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從4G到5G,高端智能手機(jī)射頻前端如何進(jìn)化?

隨著每一代無(wú)線寬區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(WWAN)技術(shù)的發(fā)展,射頻前端復(fù)雜性也在不斷增加。然而,與之前任何一代相比,最新一代的旗艦產(chǎn)品在射頻內(nèi)容和復(fù)雜性方面已經(jīng)有了一個(gè)階梯式躍進(jìn)。從LTE-A到LTE-A Pro的升級(jí)可能是目前RFFE設(shè)計(jì)復(fù)雜程度最大的一次飛躍。
2017-07-17 14:07:148315

LTE多頻多模風(fēng)潮引爆 手機(jī)射頻前端設(shè)計(jì)大改造

手機(jī)射頻前端(RF Front-end)將轉(zhuǎn)向高整合及薄型封裝設(shè)計(jì)。隨著長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE)多頻多模設(shè)計(jì)熱潮興起,智慧型手機(jī)射頻前端不僅面臨多天線或多頻段干擾,以及設(shè)計(jì)空間吃緊的挑戰(zhàn),還須支援載波聚合(Carrier Aggregation, CA)增進(jìn)訊號(hào)接收能力。
2013-11-18 14:10:451171

LTE-A頻段復(fù)雜度提升,芯片商猛攻RF前端方案

射頻(RF)前端元件重要性遽增。先進(jìn)長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE-A)采用載波聚合(Carrier Aggregation)與多重輸入多重輸出(MIMO)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高達(dá)300Mbit/s的傳輸速度,但也同時(shí)提高射頻子系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜度,因此晶片商已積極開發(fā)能覆蓋更多頻段的射頻前端方案,以降低客戶開發(fā)門檻。
2014-06-19 09:22:241094

LTE-A頻段復(fù)雜度提升,芯片商猛攻RF前端

射頻(RF)前端元件重要性遽增。先進(jìn)長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE-A)采用載波聚合(Carrier Aggregation)與多重輸入多重輸出(MIMO)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高達(dá)300Mbit/s的傳輸速度,但也同時(shí)
2014-06-23 09:34:073189

射頻芯片和射頻前端參考設(shè)計(jì)架構(gòu)

本文針對(duì)LTE引入后多模多頻段選擇對(duì)終端產(chǎn)品體積、成本、性能等方面所帶來(lái)的挑戰(zhàn)進(jìn)行了深入分析和研究,并給出了現(xiàn)階段解決上述挑戰(zhàn)的射頻芯片和射頻前端參考設(shè)計(jì)架構(gòu)。##為了提高多模多頻段終端產(chǎn)品的接收
2015-03-31 11:48:3418680

射頻技術(shù)的可重構(gòu)前端產(chǎn)業(yè)的“先驅(qū)者”

以往的射頻前端解決方案,通常采用每個(gè)頻段用一個(gè)單頻段功率放大器的方案,隨著頻段增多,功率放大器數(shù)目會(huì)快速上升,成本增加,面積增大。也許在 2G、3G 時(shí)期,智能手機(jī)需要支持的頻段尚不多,但隨著 4G 時(shí)代的到來(lái),業(yè)界迫切需要小面積、低成本的射頻前端產(chǎn)品。
2016-10-25 08:54:253084

對(duì)于4G LTE,如何提高射頻前端的功率效率

。這意味著在天線之前需要帶通濾波器,功率放大器和開關(guān),這大大增加了收發(fā)器電路的復(fù)雜性,包括諸如功率放大器(PA)之類的組件設(shè)計(jì)。LTELTE-Advanced網(wǎng)絡(luò)可提供當(dāng)今智能手機(jī)所需的更高峰值數(shù)據(jù)速率。但是,LTE,高級(jí)LTE的成本高,功耗大,發(fā)熱量大。對(duì)于4G LTE,提高射頻前端的功
2021-04-09 15:47:596347

4G到5G的升級(jí),給射頻前端帶來(lái)了怎樣的挑戰(zhàn)

LTE射頻前端: 這很復(fù)雜隨著每一代無(wú)線寬區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(WWAN)技術(shù)的發(fā)展,射頻前端復(fù)雜性也在不斷增加。然而,與之前任何一代相比,最新一代的旗艦產(chǎn)品在射頻內(nèi)容和復(fù)雜性方面已經(jīng)有了一個(gè)階梯式躍進(jìn)。從
2017-07-20 13:08:34

4G智能時(shí)代的射頻技術(shù)長(zhǎng)什么樣呢?

由于4G LTE的出現(xiàn),使得頻段越來(lái)越多,頻段越多就會(huì)導(dǎo)致智能手機(jī)的設(shè)計(jì)復(fù)雜性越來(lái)越大;加上頻譜資源是一個(gè)非常稀缺的資源,特別是在北美和歐洲地區(qū),頻譜非常擁擠,這樣就一定會(huì)增加濾波器的復(fù)雜性
2019-09-03 07:17:16

LTE 射頻測(cè)試操作指南 - 學(xué)習(xí)LTE的福音

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2016-06-01 16:08:39

LTE基站一致測(cè)試的類別

。就LTE的基站而言,一致測(cè)試的重點(diǎn)在于采分頻雙工(FDD)或分時(shí)雙工(TDD)運(yùn)作模式的基站所需要的射頻(RF)測(cè)試方法與一致的要求。復(fù)雜又彈性的LTE空中接口(Air Interface)就調(diào)
2019-06-06 06:41:14

LTE系統(tǒng)射頻特性測(cè)量

對(duì)任何LTE設(shè)備制造商來(lái)說(shuō),確保產(chǎn)品符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的要求非常重要,例如TS36.141基站一致測(cè)試和TS36.521 UE一致規(guī)范射頻傳輸與接收。然而,基于這些標(biāo)準(zhǔn)高效準(zhǔn)確地呈現(xiàn)諸如OFDM
2019-06-05 06:10:20

重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)分為哪幾種?動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)有哪些應(yīng)用實(shí)例?

重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)分為哪幾種?典型動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)有哪幾種?動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)有哪些應(yīng)用實(shí)例?
2021-04-28 06:13:00

重構(gòu)制造系統(tǒng)有哪些應(yīng)用

重構(gòu)體系的結(jié)構(gòu)是由哪些部分組成的?重構(gòu)制造系統(tǒng)有哪些應(yīng)用?
2021-09-30 06:18:17

重構(gòu)計(jì)算技術(shù)在汽車電子領(lǐng)域面臨哪些問(wèn)題?

重構(gòu)計(jì)算技術(shù)在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用前景重構(gòu)計(jì)算技術(shù)在汽車電子領(lǐng)域面臨的問(wèn)題
2021-05-12 06:40:18

FPGA重構(gòu)設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)

  重構(gòu)設(shè)計(jì)是指利用重用的軟、硬件資源,根據(jù)不同的應(yīng)用需求,靈活地改變自身體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方法。FPGA器件可多次重復(fù)配置邏輯的特性使重構(gòu)系統(tǒng)成為可能,使系統(tǒng)兼具靈活、便捷、硬件資源復(fù)用等性能
2011-05-27 10:22:36

MMIC技術(shù)——實(shí)現(xiàn)降低5G測(cè)試測(cè)量成本與復(fù)雜性的雙重突破

對(duì)于負(fù)責(zé)為5G無(wú)線系統(tǒng)量身打造下一代測(cè)試設(shè)備的測(cè)試和測(cè)量(T&M)供應(yīng)商而言,方法十分重要。與早期的3G和4G LTE部署相比,5G增加了架構(gòu)方面的復(fù)雜性,主要原因在于MIMO天線配置。面對(duì)
2018-07-04 10:20:48

MSGQ模塊是如何簡(jiǎn)化復(fù)雜的DSP設(shè)計(jì)的

解sRIO在復(fù)雜系統(tǒng)拓?fù)渲械淖饔檬鞘裁矗縈SGQ模塊包括哪些部分?MSGQ模塊是如何簡(jiǎn)化復(fù)雜的DSP設(shè)計(jì)的?
2021-08-06 07:31:43

RF360全新移動(dòng)射頻前端解決方案剖析

前段時(shí)間,微波射頻網(wǎng)報(bào)道了高通新推出的RF360射頻前端解決方案(查看詳情),新產(chǎn)品首次實(shí)現(xiàn)了單個(gè)移動(dòng)終端支持全球所有4G LTE制式和頻段的設(shè)計(jì)。接下來(lái)讓我們一起深度解析RF360全新移動(dòng)射頻前端解決方案。
2019-06-27 06:19:28

【精品資料】LTE 射頻測(cè)試熱門資料

`【精品資料】LTE 射頻測(cè)試熱門資料(一) 詳述LTE基本原理 TD-LTE基站射頻設(shè)計(jì)技術(shù) LTE終端研發(fā)測(cè)試需求與解決方案 LTELTE-A通用射頻測(cè)試方案 LTE系統(tǒng)測(cè)試介紹(RF子系統(tǒng)
2014-12-04 15:21:40

為什么說(shuō)擁有真正的重構(gòu)射頻前端非常困難?

。頻段、不同的調(diào)制方案、功率放大器模式、天線調(diào)諧狀態(tài)和下行鏈路載波的數(shù)量越來(lái)越多,把這些相乘起來(lái),便得到射頻前端復(fù)雜程度增大5000倍的結(jié)果。所以說(shuō)擁有真正的重構(gòu)射頻前端很困難。那么大家知道還有什么其他難題在阻礙其發(fā)展嗎?
2019-07-31 08:24:49

什么是射頻前端

進(jìn)入3G/4G/Pre-5G時(shí)代,射頻前端,一個(gè)手機(jī)SoC里不起眼的小角色,開始在高端智能手機(jī)市場(chǎng)挑大梁。一旦連上移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),任何一臺(tái)智能手機(jī)都能輕松刷朋友圈、看高清視頻、下載圖片、在線購(gòu)物,這完全是
2019-07-30 08:24:01

關(guān)于重構(gòu)系統(tǒng)的基本知識(shí)點(diǎn)都在這里

FPGA重構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)是什么?基于FPGA的重構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)是怎樣構(gòu)成的?基于FPGA的重構(gòu)系統(tǒng)的應(yīng)用有哪些?
2021-04-30 07:16:04

國(guó)產(chǎn)射頻前端單芯片

AT2402E 是一款應(yīng)用于無(wú)線通信的集成收發(fā)功能的射頻前端單芯片,芯片 內(nèi)部集成了所需要的射頻電路模塊,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪聲放大器(LNA),收發(fā)模式切換的開關(guān)
2023-02-02 15:16:19

基于LTE的MIMO射頻測(cè)試和調(diào)試設(shè)計(jì)

或四通道MIMO將會(huì)增加復(fù)雜性,從而影響可能達(dá)到的峰值數(shù)據(jù)速率,而且硬件設(shè)計(jì)和實(shí)施方面的不利影響(例如天線串?dāng)_和定時(shí)誤差)有可能降低多天線技術(shù)可能帶來(lái)的性能增益。 另外,多天線技術(shù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)于復(fù)雜,使得
2019-07-24 06:56:06

基于FPGA的重構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析

系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中動(dòng)態(tài)產(chǎn)生。重構(gòu)時(shí)系統(tǒng)可以邊重構(gòu)邊工作。這種重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜,但靈活性大,能充分發(fā)揮出硬件運(yùn)算的效率,較適合高速數(shù)字濾波器、演化計(jì)算、定制計(jì)算等方面的應(yīng)用。  從現(xiàn)有的重構(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)看
2011-05-27 10:24:20

基于PAD的接收機(jī)動(dòng)態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)應(yīng)用

和ASIC電路高速的解決方案。在筆者所從事的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,當(dāng)模擬器件的一些性能改變但又不能及時(shí)更新調(diào)整后端的數(shù)字基帶處理時(shí),比如濾波器由于工作時(shí)間過(guò)長(zhǎng)引起的溫漂特性所帶來(lái)的影響,此時(shí)就可以用可編程模擬器件替代一部分前端固定模擬器件,進(jìn)而可以實(shí)時(shí)的對(duì)FPGA模塊進(jìn)行動(dòng)態(tài)重構(gòu)操作,最終達(dá)到系統(tǒng)性能的最優(yōu)化。
2019-07-10 07:56:06

基于可調(diào)諧射頻元件的LTE天線性能優(yōu)化

移動(dòng)設(shè)備的設(shè)計(jì)趨勢(shì)朝著輕薄短小發(fā)展,加上應(yīng)用頻段的增加,導(dǎo)致LTE天線可占用的空間逐漸縮小,性能要求卻更上層樓;而可調(diào)諧射頻元件能運(yùn)用體積更小但網(wǎng)絡(luò)性能更大的天線提升LTE性能,換句話說(shuō),只要
2019-07-03 06:03:45

基于賽靈思Virtex-5 FPGA的LTE仿真器設(shè)計(jì)

和功能測(cè)試覆蓋了完整LTE協(xié)議棧及其應(yīng)用。射頻前端采用本地多輸入多輸出(MIMO)設(shè)計(jì),支持5MHz、10MHz、15MHz和20MHz多種不同帶寬。  這個(gè)仿真器中心采用三個(gè)賽靈思Virtex?-5
2019-06-17 06:36:10

多模多頻LTE終端射頻芯片與射頻前端技術(shù)需求及難點(diǎn)分析

滿足LTE引入后業(yè)務(wù)的連續(xù)以及國(guó)際漫游需求,多模多頻段終端將是市場(chǎng)過(guò)渡階段一種必然選擇。本文結(jié)合LTE引入后的多模多頻段需求,深入分析了多模多頻段終端在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上所面臨的性能、體積、成本等一系列挑戰(zhàn),力求通過(guò)解決射頻實(shí)現(xiàn)方面的技術(shù)難點(diǎn)來(lái)提升多模多頻段終端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2019-07-04 07:50:45

何用重構(gòu)射頻前端簡(jiǎn)化LTE設(shè)計(jì)復(fù)雜性

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2021-05-24 07:10:08

何用FPGA設(shè)計(jì)重構(gòu)硬件

您好,我是新手用FPGA設(shè)計(jì)重構(gòu)硬件。我只是想了解它。誰(shuí)能給我一些建議?哪些書籍文件適合我參考?網(wǎng)站或論壇也不錯(cuò)。謝謝?
2020-06-11 10:05:15

如何利用FPGA設(shè)計(jì)重構(gòu)智能儀器?

傳統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)由于專用強(qiáng)、相互不兼容、擴(kuò)展性差、缺乏通用化、模塊化,不能共享軟硬件組成,不僅使開發(fā)效率低下,而且使得開發(fā)一套復(fù)雜測(cè)試系統(tǒng)的價(jià)格高昂。 目前,傳統(tǒng)的分析儀表正在更新?lián)Q代,向數(shù)字化
2019-08-15 06:57:25

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如何去降低H.264 INTRA幀編碼的運(yùn)算復(fù)雜性和存儲(chǔ)器需求?
2021-06-07 06:20:45

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2019-09-29 09:41:44

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一種基于NiosⅡ的重構(gòu)DSP系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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TD-LTE、FDD-LTELTE-Advanced(LTE-A)無(wú)線技術(shù)使用了幾種不同的多種輸入多路輸出(MIMO)技術(shù)。鑒于MIMO系統(tǒng)的復(fù)雜性正在日益提高,因此相關(guān)的測(cè)試方法也將更具挑戰(zhàn)。那么,如何選擇LTE系統(tǒng)測(cè)試方法,存在哪些挑戰(zhàn)?
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如何降低重構(gòu)系統(tǒng)的整體功耗?有什么方法能使重構(gòu)系統(tǒng)的性能和功耗需求之間達(dá)到平衡?
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怎么實(shí)現(xiàn)基于FPGA重構(gòu)智能儀器的設(shè)計(jì)?

重構(gòu)技術(shù)具有什么優(yōu)點(diǎn)?怎么實(shí)現(xiàn)基于FPGA重構(gòu)智能儀器的設(shè)計(jì)
2021-05-06 06:44:38

怎么實(shí)現(xiàn)基于FPGA的動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)?

本文提出的通過(guò)微處理器加FPGA結(jié)合串行菊花鏈實(shí)現(xiàn)重構(gòu)的方式,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)重構(gòu)FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一種應(yīng)用。
2021-05-10 06:22:19

怎么設(shè)計(jì)PAD在接收機(jī)動(dòng)態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用?

重構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種可以根據(jù)具體運(yùn)算情況重組自身資源,實(shí)現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計(jì)算技術(shù)。動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)器件的邏輯重建,它的出現(xiàn)為處理大規(guī)模計(jì)算問(wèn)題提供了一種兼具通用處理器靈活性和ASIC電路高速的解決方案。
2019-08-13 07:56:00

怎樣去降低H.264 INTRA幀編碼的運(yùn)算復(fù)雜性和存儲(chǔ)器需求?

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2021-04-21 07:17:16

手持移動(dòng)終端重構(gòu)天線怎么設(shè)計(jì)?

提出了一種可用于手持移動(dòng)終真?zhèn)€重構(gòu)天線的設(shè)計(jì)方法。該天線安裝有兩個(gè)RF-PIN開關(guān),可通過(guò)一個(gè)直流控制電路控制開關(guān)的狀態(tài),以使 線的極化方式和輻射方向圖發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)極化重構(gòu)和方向圖重構(gòu)。該天線結(jié)構(gòu)緊湊,易于與電路板集成在一起,在移動(dòng)終端中有良好的應(yīng)用價(jià)值。
2019-09-26 07:49:45

抑制嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性解析

抑制嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性
2020-12-30 07:20:54

掌握5G測(cè)試的復(fù)雜性:越來(lái)越受到關(guān)注

齊聚一堂,共同慶祝第四代LTE標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,該標(biāo)準(zhǔn)最終將成為全球絕大多數(shù)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。10年的進(jìn)步,20倍的復(fù)雜性鑒于4G已進(jìn)入市場(chǎng)超過(guò)十年,普通大眾似乎對(duì)4G到5G的演變不敏感。對(duì)于臨時(shí)用戶而言,可能
2019-03-09 11:51:58

有什么FPGA重構(gòu)方法可以對(duì)EPCS在線編程?

0 引言重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為FPGA系統(tǒng)開發(fā)的研究熱點(diǎn),并已有許多令人矚目的研究成果及產(chǎn)品應(yīng)用。FPGA重構(gòu)的應(yīng)用為用戶提供了方便的系統(tǒng)升級(jí)模式,同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了基于相同硬件系統(tǒng)的不同工作模式功能
2019-07-31 07:15:40

有什么辦法簡(jiǎn)化模擬前端隔離電源設(shè)計(jì)?

的衰減或增益。這會(huì)影響物料清單(BOM)的成本,而創(chuàng)建隔離雙極電源會(huì)增加設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。為了節(jié)省成本,另一種方法是使用單個(gè)5 V電源設(shè)計(jì)架構(gòu)。單個(gè)5 V電源軌顯著降低了模擬前端隔離電源設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。但它
2019-08-01 08:25:59

求一款重構(gòu)智能儀器的設(shè)計(jì)方案

什么是重構(gòu)技術(shù)? 它有哪些優(yōu)點(diǎn)?重構(gòu)智能儀器的硬件怎樣去設(shè)計(jì)?重構(gòu)智能儀器的軟件設(shè)計(jì)怎樣去設(shè)計(jì)?
2021-04-29 06:23:17

求一種重構(gòu)測(cè)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)構(gòu)想

本文基于現(xiàn)代測(cè)控系統(tǒng)的通用化結(jié)構(gòu)特征和重構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列FPGA技術(shù)的發(fā)展,提出一種重構(gòu)測(cè)控系統(tǒng)(Reconfigurable Mo—nitoring System,RMS)的設(shè)計(jì)構(gòu)想,并給出其應(yīng)用實(shí)例。
2021-04-30 06:40:43

現(xiàn)代重構(gòu)技術(shù)的開端是什么?

功能模塊的平均使用率將下降。因此,系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)該從傳統(tǒng)追求大規(guī)模、高密度的方向,轉(zhuǎn)向如何提高資源利用率,用有限的資源實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的邏輯設(shè)計(jì)上來(lái)。重構(gòu)計(jì)算技術(shù)能夠提供硬件的效率和軟件的可編程,它綜合了微處理器和ASIC的特點(diǎn),在空間維和時(shí)間維上均可變。
2019-09-11 11:52:43

用于重構(gòu)硬件容錯(cuò)過(guò)程的輔助布線電路設(shè)計(jì)

集成度的不斷提高,電子系統(tǒng)在生命周期內(nèi)故障發(fā)生的可能也越來(lái)越大.重構(gòu)硬件的出現(xiàn),為電子系統(tǒng)的容錯(cuò)設(shè)計(jì)提供了更靈活的方法和平臺(tái).重構(gòu)硬件及其應(yīng)用研全文下載
2010-04-24 09:01:53

移動(dòng)終端射頻前端模塊化在產(chǎn)業(yè)鏈上的重要分析

自從多模多頻功放問(wèn)世以來(lái),一直都有人和筆者探討射頻前端開始了模塊化趨勢(shì),慢慢走向了模塊化設(shè)計(jì)主導(dǎo)的思路,射頻工程師以后就沒(méi)有工作要干了,所有工作都是芯片供應(yīng)商來(lái)完成的。其實(shí)不然,今天我們就基于這個(gè)認(rèn)識(shí)來(lái)談?wù)勔苿?dòng)終端射頻前端模塊化在產(chǎn)業(yè)鏈上的重要以及筆者自己的一些見(jiàn)解。
2019-06-21 07:31:34

解決LTE手機(jī)射頻信道衰落測(cè)試方案

3GPP LTE的各種要求提供完整的測(cè)試解決方案,包括MIMO、天線分集和軟切換,相對(duì)于采購(gòu)?fù)獠拷M件,可以極低的成本提供精確的、重復(fù)的測(cè)試結(jié)果。  7100數(shù)字射頻測(cè)試儀采用 Aeroflex 經(jīng)過(guò)驗(yàn)證
2011-07-11 21:28:15

采用FPGA實(shí)現(xiàn)重構(gòu)計(jì)算應(yīng)用

重構(gòu)計(jì)算技術(shù)概述隨著20世紀(jì)80年代中期Xilinx公司推出其第一款現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)以來(lái),另一種實(shí)現(xiàn)手段——重構(gòu)計(jì)算技術(shù)逐漸受到人們的重視,因?yàn)樗軌蛱峁┯布δ艿男屎蛙浖目删幊?b class="flag-6" style="color: red">性,隨著可編程器件容量根據(jù)摩爾定律的不斷增大和自動(dòng)設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展,重構(gòu)技術(shù)正迅速地成熟起來(lái)。
2019-07-29 06:26:03

射頻波形生成和測(cè)量的復(fù)雜性

 很難想象還有什么東西能比在天空和太空中傳送太拉字節(jié)信息的信號(hào)更好地說(shuō)明21 世紀(jì)電子技術(shù)的復(fù)雜性。這些信號(hào)在無(wú)線局域網(wǎng)、先進(jìn)蜂窩系統(tǒng)、基于地面和衛(wèi)星的多媒體數(shù)
2006-03-24 13:14:01814

專注4G手機(jī)/網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施/物聯(lián)網(wǎng),Qorvo致力攻克射頻復(fù)雜性問(wèn)題

Qorvo 公司致力于攻克射頻復(fù)雜性問(wèn)題,尤其是在 4G LTE 智能手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、Wi-Fi 以及物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 等領(lǐng)域,協(xié)助客戶在此類市場(chǎng)中占領(lǐng)先機(jī), 從而受益于市場(chǎng)的發(fā)展。
2017-02-22 10:55:301147

簡(jiǎn)化LTE復(fù)雜性:第一個(gè)可重構(gòu)射頻前端

LTE器件市場(chǎng)正在迅速增長(zhǎng),而且,它對(duì)射頻前端(RFFE)性能的要求是前所未有的。ABI研究公司預(yù)測(cè),在2014年,LTE訂購(gòu)量將達(dá)到3.752億,在2015年,將增加60%,上升到5.889
2017-11-22 18:33:01126

LTE-A頻段復(fù)雜度提升,芯片商猛攻RF前端方案

提高射頻子系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜度,因此晶片商已積極開發(fā)能覆蓋更多頻段的射頻前端方案,以降低客戶開發(fā)門檻。 射頻(RF)前端方案將成為長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE)晶片商拓展市占的重要武器。高通(Qualcomm
2017-12-05 11:11:49282

LTE多頻多模風(fēng)潮引爆 手機(jī)射頻前端設(shè)計(jì)大改造

手機(jī)射頻前端(RF Front-end)將轉(zhuǎn)向高整合及薄型封裝設(shè)計(jì)。隨著長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE)多頻多模設(shè)計(jì)熱潮興起,智能手機(jī)射頻前端不僅面臨多天線或多頻段干擾,以及設(shè)計(jì)空間吃緊的挑戰(zhàn),還須支援載波
2017-12-06 09:10:01207

高通RF360前端解決方案支持全球LTE頻段

-全新WTR1625L和射頻(RF)前端芯片覆蓋不斷增長(zhǎng)的射頻頻段,幫助OEM廠商開發(fā)更薄、更省電并支持全球4G LTE網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)終端- 美國(guó)高通公司今日宣布其全資子公司美國(guó)高通技術(shù)公司推出
2017-12-07 16:08:56393

是什么讓射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜

直到早期的LTE網(wǎng)絡(luò)部署,射頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)涉及較少數(shù)量的前端組件,也因此相對(duì)的簡(jiǎn)單與直接。當(dāng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)開始升級(jí)成LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。與此同時(shí),載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)、多樣性接收模塊和包絡(luò)跟蹤等各類技術(shù)讓4G網(wǎng)絡(luò)變得更加高效和穩(wěn)定。
2017-12-11 14:43:1711026

射頻前端幕后英雄走到臺(tái)前 高通射頻前端方案被采納

射頻前端隱藏在手機(jī)內(nèi)部,設(shè)計(jì)復(fù)雜但是作用關(guān)鍵,近日高通射頻前端方案被采納高通射頻前端方案被采納,高通表示做一個(gè)集成化的射頻前端解決方案。
2018-01-15 15:46:353518

聯(lián)想小米OV計(jì)劃三年20億美金用于采購(gòu)高通簽署射頻前端部件

高通射頻前端解決方案將幫助OEM廠商實(shí)現(xiàn)其5G產(chǎn)品的差異化,并為5G產(chǎn)品做好準(zhǔn)備。射頻前端技術(shù)對(duì)用戶期望的手機(jī)體驗(yàn)至關(guān)重要并能應(yīng)對(duì)4G LTE Advanced與5G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的迅速增長(zhǎng)的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)。據(jù)報(bào)道聯(lián)想小米OV計(jì)劃三年20億美金采購(gòu)高通射頻前端解決方案。
2018-01-26 11:40:571247

CMOS射頻前端牛逼的技術(shù) 挑戰(zhàn)傳統(tǒng)工藝

及工藝的復(fù)雜性射頻前端芯片的良率并不高,而RFaxis公司采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的bulk CMOS技術(shù)制造射頻前端芯片,能夠提升射頻前端芯片生產(chǎn)水平,并降低成本。
2018-04-13 12:16:004252

射頻前端的一體化設(shè)計(jì)決定下一代移動(dòng)設(shè)備發(fā)展

LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。與此同時(shí),載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)、多樣性接收模塊和包絡(luò)跟蹤等各類技術(shù)讓4G網(wǎng)絡(luò)變得更加高效和穩(wěn)定。 全球眾多的LTE頻段組合早已增加射頻設(shè)計(jì)的復(fù)雜性
2018-03-09 18:28:001064

為什么射頻前端的一體化設(shè)計(jì)決定下一代移動(dòng)設(shè)備?

直到早期的LTE網(wǎng)絡(luò)部署,射頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)涉及較少數(shù)量的前端組件,也因此相對(duì)的簡(jiǎn)單與直接。當(dāng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)開始升級(jí)成LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜
2018-04-25 15:28:001347

5G商用如何重構(gòu)射頻前端的供應(yīng)鏈

隨著5G的發(fā)展,未來(lái)整個(gè)射頻前端供應(yīng)鏈或迎來(lái)重構(gòu),而借此機(jī)會(huì),中國(guó)國(guó)內(nèi)的廠商也將會(huì)獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。
2019-10-20 11:18:24576

重構(gòu)射頻前端有什么優(yōu)點(diǎn)和使用介紹

LTE器件市場(chǎng)正在迅速增長(zhǎng),而且,它對(duì)射頻前端(RFFE)性能的要求是前所未有的。ABI研究公司預(yù)測(cè),在2014年,LTE 訂購(gòu)量將達(dá)到3.752億,在2015年,將增加60%,上升到5.889
2020-09-28 10:44:000

基于微波光子技術(shù)的智能射頻前端與鏈路

射頻(RF)前端與鏈路是雷達(dá)、通信、電子戰(zhàn)等系統(tǒng)中的核心功能模塊。新一代智能無(wú)線系統(tǒng)的大帶寬、多頻段、可重構(gòu)信號(hào)處理與傳輸需求對(duì)RF 前端與鏈路的研發(fā)提出一系列挑戰(zhàn)。
2020-09-08 11:32:344680

解決互聯(lián)汽車中的射頻復(fù)雜性

  車輛無(wú)線通信的復(fù)雜性正以驚人的速度增加,而即將到來(lái)的5G將為進(jìn)一步依賴RF技術(shù)鋪平道路。如今,車輛可能依靠無(wú)線通信來(lái)實(shí)現(xiàn)十幾種或更多功能,從安全功能和導(dǎo)航到信息娛樂(lè)和無(wú)鑰匙進(jìn)入。在接下來(lái)的幾年
2022-12-02 11:45:03575

射頻前端射頻芯片的關(guān)系

射頻前端射頻芯片的關(guān)系 射頻前端射頻芯片有著緊密的關(guān)系,兩者密不可分。射頻前端是信息與信號(hào)處理中的重要組成部分,它是指從天線開始到最后一級(jí)放大器之間的電路系統(tǒng)。而射頻芯片則是射頻電路、微波電路
2023-09-05 09:19:141805

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