本方案接收機射頻前端系統基于軟件無線電理論來設計和實現,以達到建立一個通用化、標準化、模塊化的接收機射頻前端系統仿真平臺的目標。
2015-03-31 12:03:35
4581 安華高科技(Avago Technologies)日前針對行動手機或可攜式電腦應用的 WiMAX 無線應用,推出一款完整的射頻前端模組(FEM) AFEM-S257
2011-06-07 08:53:57
5943 本文提出了一種雙頻帶混合GPS/Galileo射頻前端接收系統的設計方案。該方案所設計的接收系統同時接收GPSL1/L5和GalileoE1/E5a兩路信號,從而節約系統資源,降低成本。
2013-12-09 10:52:52
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本文針對LTE引入后多模多頻段選擇對終端產品體積、成本、性能等方面所帶來的挑戰進行了深入分析和研究,并給出了現階段解決上述挑戰的射頻芯片和射頻前端參考設計架構。##為了提高多模多頻段終端產品的接收
2015-03-31 11:48:34
19659 
作為射頻收發器和天線之間的一系列組件,射頻前端的“家庭成員”主要包含濾波器(Filter)、功率放大器(PA)、低噪聲放大器(LNA)、雙工器等芯片,當應用于集成度高的5G手機等空間較小的產品時,各類芯片將集成為射頻前端模組。
2022-11-04 12:23:00
12699 ~18 GHz三維射頻前端模組的試制,驗證了基于彈性互連三維集成架構的技術可行性,該射頻前端模組具有高密度、高可靠、裝配工序簡單靈活的特點,可廣泛應用于超寬帶小型化射頻系統。
2022-11-21 10:55:51
1524 全新BTS7202射頻前端接收模組和BTS6403/6305預驅動放大器,以更高的輸出功率和線性度以及更低的噪聲系數,提升5G通話質量和網速 ? ? 中國上海 ——2022 年 9 月 21 日
2022-09-21 17:08:56
737 
2.4GHz射頻前端接收 混頻器 芯片推薦 有做射頻這一塊的高手推薦下 一些芯片
2011-08-25 09:27:38
支持6個頻段,4G為20個,5G為80個。
那是不是可以簡單理解5G時代的射頻前端部件數量需要的是4G時代的4倍以上呢?也不是。這里引入載波聚合技術。
前端模組化程度日益復雜
5G時代射頻
2023-05-05 10:42:11
元件的目的。 由于LCR 測試儀的型號各不相同,可能采用的端接方法也會有所區別。本文由簡到繁共歸納了五種不同的端接技術,分別為二端(2T)、三端(3T)、四端(4T)、五端(5T)、四端對(4TP
2020-09-04 17:19:45
射頻前端模塊性能關系到整個接收機的性能。本文通過對接收機進行研究,分析了超外差接收機的特點,提出了一種采用PLL技術的接收機的射頻前端方案,及對射頻前端的關鍵技術指標進行了分析。并通過軟硬件平臺進行
2019-08-22 07:38:30
。所以,在原有的單模接收機的基礎 上研發更高精度、更加穩定耐用的雙模接收機成為研究的核心。本文提出了一種GPS/Galileo雙頻雙模接收機射頻前端系統的設計方案,該方案結合現有資源,展示出了該種接收
2019-07-09 07:55:43
隨著現代電子技術和無線通訊技術的飛速發展,無線電通信的應用越來 越廣泛,家用電器產品日益普及。射頻前端作為接收機的重要組成部分,主要功能是將接收到的高頻信號,轉換成中頻信號。射頻前端電路對整個接收
2019-09-27 08:20:43
進入3G/4G/Pre-5G時代,射頻前端,一個手機SoC里不起眼的小角色,開始在高端智能手機市場挑大梁。一旦連上移動網絡,任何一臺智能手機都能輕松刷朋友圈、看高清視頻、下載圖片、在線購物,這完全是
2019-07-30 08:24:01
本文提出一種具有射頻監測能力的雷達接收前端技術,解決了現有雷達及雷達測試系統無法在接收過程中對復雜電磁環境的影響效應進行有效分析和測量的問題。該技術用于對多干擾源及多要素疊加的電磁環境作用下的接收
2020-12-21 07:29:50
· 2.4GHz 工業自動化· 其他 2.4GHz 無線接入系統芯片特性PIN對PIN替代RFX2401C,軟硬件兼容· 應用于 2.4GHz 射頻前端單芯片· 芯片發射 TX 和接收 RX 端口分開,并使用單
2023-02-02 15:16:19
,接收機的噪限靈敏度和信噪比以及其它技術指標都會大大下降,從而影響所接收信號的效果。 圖1所示為自動車輛定位導航(AVLN)系統組成框圖,其中GPS接收機前端中射頻電路的設計將是本文討論的重點。圖1:自動車輛定位導航(AVLN)系統組成框圖
2019-06-26 06:39:23
直接影響著接收機的性能。另一方面,LNA的設計也是無線電設備相關電路設計中最具有挑戰性的內容之一。這主要表現在它同時需要滿足高增益、低噪聲、良好的輸入輸出匹配和在盡可能小的工作電流時的無條件穩定性。那么,大家知道我們該如何設計CDMA射頻前端低噪聲放大器電路嗎?
2019-08-01 06:34:15
Technologies)的杰出產品——KCT8539SD-1,這是一款專為5GHz WLAN系統設計的中高功率射頻前端模組,它集成了IEEE 802.11a/n/ac/ax標準所需的關鍵射頻功能,以其卓越的性能和高度
2024-11-08 16:37:42
射頻前端模塊(RFFEM:Radio Frequency Front End Module)是手機通信系統的核心組件,對它的理解要從兩方面考慮:一是必要性,是連接通信收發芯片(transceiver
2019-09-04 06:09:58
最新射頻前端CC2591這種型號的射頻前端是德州儀器的得意之作。其無縫接口,2.4 - GHz的低功耗射頻設備。高達22 dBm的輸出功率。6 dB的典型的CC24xx
2010-03-18 15:24:41
設計了一個如上圖的射頻前端,是用來接收衛星信號的。由于信號很微弱,只有-130dBm,頻率是1.575GHz。如果做放大的話,需要至少100dB放大倍數,這樣只有射頻一級。還請大家幫忙看看,第一次設計,很多問題都不太懂。謝謝。
2016-01-08 19:06:42
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-29 11:46 編輯
請教一下,DM368的前端接收的數據是在哪個部分,如何由RAW--->RGB---->YUV轉化的?
2018-05-28 16:01:36
LTCC技術實現SIP的優勢特點有哪些?怎樣去設計一種射頻接收前端SIP?
2021-04-26 06:05:40
尋求現有的無線射頻模組!我的設想是這樣的,FPGA中設計802.11MAC協議,無線射頻模組負責PHY部分,將802.11 MAC幀從FPGA開發板(VC707 or ZC706等等)發給無線射頻模組發射出去。要求能夠組網。請問,有哪些現有的無線射頻模組?哪些常用的芯片?
2019-02-26 02:40:31
射頻前端模塊性能關系到整個接收機的性能,直接下變頻接收機有體積小,價格低和高集成度的優點而受到了廣泛的重視。本文對直接下變頻接收機進行了研究,分析了該接收機特
2009-08-29 11:59:59
38 智能天線射頻前端電路的研究和設計:本文簡要說明了射頻前端在智能天線系統中的重要性,給出了信道前端設計的框圖,并對射頻前端的接收電路進行了系統級仿真。關鍵詞:
2009-10-23 16:47:33
29 GPS接收機射頻前端電路原理與設計
在天線單元設計中采用了高頻、低噪聲放大器,以減弱天線熱噪聲及前面幾級單元電路對接收機性能的影響;基于超外差式電
2010-02-08 09:50:39
113 一種應用于車載系統的GPS接收機射頻前端的設計
GPS(GLOBLE POSITIONING SYSTEM)是一種可以定時和測距的空間交會定點導航系統,它可以向全球用戶提供
2009-05-13 14:40:17
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SiGe前端Wi-Fi /藍牙模組(SE2571U前端模組)輸出功率20dBm
SiGe Semiconductor推出SE2571U前端模組,目標是手機、游戲、數位相
2009-07-01 09:44:46
1242 VHF跳頻電臺接收機射頻前端的仿真設計與研究
隨著現代電子技術和無線通訊技術的飛速發展,無線電通信的應用越來越廣泛,家用電器產品日益普及。射頻前端作
2009-12-05 18:07:32
1645 基于ALM-1912的GPS前端接收設計方案
ALM-1912是Avago公司的一個GPS前端模塊,結合了高增益低噪聲放大器(LNA)和GPS FBAR濾波器。LNA采用Avago專利的GaAs增強
2010-04-13 10:05:09
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新型射頻前端解決方案(TriQuint)
TriQuint推出新型射頻前端解決方案,支持高通(Qualcomm)*最新發布的3G芯片組。TriQuint此次推出的解決
2010-04-29 11:35:38
1131 摘要: 基于 軟件無線電 的基本要求和發展趨勢,提出了一種應用在軟件無線電跳頻電臺中寬頻段接收機的前端電路設計方案,分析了接收機射頻前端二次混頻方案結構的可行性,在對
2011-06-08 11:13:02
80 本文應用ADS 軟件對毫米波頻段的接收機 射頻前端 系統進行了建模和仿真。采用超外差結構接收機,對接收機射頻前端進行了指標分配,運用S 參數仿真、諧波平衡仿真、諧波雙音仿真
2011-07-05 16:59:35
94 一種超低功耗IR_UWB接收機射頻前端_周杰
2017-01-07 21:45:57
1 基于DSP控制的電力線通信模擬前端接口設計
2017-10-20 15:51:05
5 射頻前端模塊性能關系到整個接收機的性能。本文通過對接收機進行研究,分析了超外差接收機的特點,提出了一種采用PLL技術的接收機的射頻前端方案,及對射頻前端的關鍵技術指標進行了分析。并通過軟硬件平臺進行
2019-03-14 16:47:36
2486 
為了得到性能較好的射頻接收機前端,濾除接收機中的各種干擾信號,保留有用信號,必須在接收機前端適合的地方放置濾波器。尤其是放置于系統第一級的預選濾波器,它的性能好壞直接影響了整個接收機射頻前端
2017-11-23 11:25:01
889 作為接收機重要組成部分的接收機射頻前端是接收機動態性能的關鍵部件,它工作于中頻放大器之前。諸如動態范圍、互調失真、-1dB壓縮點和三階互調截獲點等,都與接收機前端的性能有直接關系。本文以下將介紹接收機中的射頻前端設計技術。
2017-11-23 16:30:53
8219 
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端組件,也因此相對的簡單與直接。當無線網絡開始升級成LTE-Advanced,射頻前端的設計愈發復雜。與此同時,載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)、多樣性接收模塊和包絡跟蹤等各類技術讓4G網絡變得更加高效和穩定。
2017-12-11 14:43:17
11905 本文介紹了一種應用于IEEE 802.11b/g無線局域網標準的2.4 GHz ISM單片CMOS接收機射頻前端設計。IEEE 802.11b是目前市場上主流產品標準,而IEEE 802.11g則是
2017-12-12 13:24:20
2247 
射頻前端隱藏在手機內部,設計復雜但是作用關鍵,近日高通射頻前端方案被采納高通射頻前端方案被采納,高通表示做一個集成化的射頻前端解決方案。
2018-01-15 15:46:35
3976 為了得到性能較好的射頻接收機前端,濾除接收機中的各種干擾信號,保留有用信號,必須在接收機前端適合的地方放置濾波器。尤其是放置于系統第一級的預選濾波器,它的性能好壞直接影響了整個接收機射頻前端的噪聲系數。
2018-05-07 14:17:00
4197 
在射頻前端不加濾波器,接收效果會大打折扣。這個折扣有多大呢?一般的來說在天線良好的情況下距離至少會差2倍。而且,天線地勢越高,接收效果越差!為什么呢?因為當今的天空充斥著大量各式信號,這些信號把前端接收管堵塞了。
2018-05-29 11:29:48
5493 
射頻前端是指在通訊系統中,天線和中頻(或基帶)電路之間的部分。在這一段里信號以射頻形式傳輸。對于無線接收機來說,射頻前端通常包括:放大器,濾波器,變頻器以及一些射頻連接和匹配電路。
2018-10-27 09:21:36
56064 EV集團與中芯寧波攜手,實現砷化鎵射頻前端模組晶圓級微系統異質集成 中芯寧波特有的晶圓級微系統集成技術(uWLSI)與EV集團的晶圓鍵合和光刻系統相結合,為4G/5G手機提供最緊湊的射頻前端芯片組
2019-03-20 14:00:41
2494 最新商用的 5G 硬件是在原有射頻前端模組的基礎上,覆蓋新的 NSA 5G NR 頻率,從而實現完整解決方案。這些射頻前端模組中包含了 PA、LNA、開關、濾波器,但是和原有的 4G RFFE 存在區別。
2019-05-13 15:13:50
27896 
如果想洞悉射頻前端市場情況,那么熟悉手機的射頻前端架構至關重要!據麥姆斯咨詢介紹,System Plus公司已經完成了50多部智能手機的拆解和分析,在此基礎上,Yole構建了射頻前端的整體架構圖。在射頻領域,主要手機制造商通過采用集成模組或分立器件的方式各樹旗幟。
2019-11-19 09:26:28
5994 
北斗衛星導航系統是由我國本土開發并且獨立運行的國有衛星導航系統,對我國的經濟和國防等領域具有非常重要的作用。射頻前端是北斗衛星導航系統中北斗接收發射機的核心,因此,其研發工作具有非常重要且實際的意義。
2019-12-11 16:55:54
25 短波接收機”項目,筆者負責其中接收機射頻前端部分的研制。本次設計采用超外差二次變頻的體系結構,結合數字頻率合成技術,實現了大動態范圍寬帶接收機射頻前端項目指標要求。該接收機射頻前端設計過程中所涉及到的技術,具
2019-12-19 16:29:33
27 作為無線終端信號發送與接收的核心組件,射頻前端在通信設備中有著廣泛的應用。隨著5G商用加速,終端射頻器件的需求正在大幅增加。知名市場研究公司Yole預計,到2025年射頻前端市場規模有望突破400億美元。
2020-03-31 15:36:12
3831 GP2015是一個GPS接收機射頻前端電路,提供一個低功率、低成本和高可靠性的GPs射頻前端解決方案。
2020-04-23 11:15:20
8655 
接收機射頻前端系統基于軟件無線電理論來設計和實現,以達到建立一個通用化、標準化、模塊化的接收機射頻前端系統仿真平臺的目標。以實現接收機射頻前端系統低噪聲系數,小的互調失真,大的動態范圍和鏡像抑制,良好的AGC,足夠的增益
2020-10-20 10:42:00
0 射頻前端模塊性能關系到整個接收機的性能。本文通過對接收機進行研究,分析了超外差接收機的特點,提出了一種采用PLL 技術的接收機的射頻前端方案,及對射頻前端的關鍵技術指標進行了分析。并通過軟硬件平臺
2020-09-23 10:45:00
3 隨著現代電子技術和無線通訊技術的飛速發展,無線電通信的應用越來越廣泛,家用電器產品日益普及。射頻前端作為接收機的重要組成部分,主要功能是將接收到的高頻信號,轉換成中頻信號。射頻前端電路對整個接收系統
2020-09-23 10:45:00
5 射頻前端技術主要集中在濾波器(Filter)、功率放大器(PA, Power Amplifier)、低噪聲放大器(Low Noise Amplifier)、開關(RF Switch)。目前全球射頻
2020-12-01 17:01:05
3716 射頻前端模組之濾波器技術簡要分類
2020-12-02 16:33:10
2640 射頻前端模組是將射頻開關、低噪聲放大器、濾波器、雙工器、功率放大器等兩種或者兩種以上的分立器件集成為一個模組,從而提高集成度和性能,并使體積小型化。根據集成方式的不同,主集天線射頻鏈路可分為
2020-12-03 17:02:36
8253 既然5G手機PCB面積是受限制的資源,同時我們需要在5G手機內“擠入”更多的射頻功能器件,因此我們評價每一類型射頻器件時,需要建立一個參數來進行統一描述,作為反映其價值與PCB占用面積的綜合指標。
2020-12-03 17:08:02
1673 
近日,國內知名的射頻前端解決方案芯片廠商左藍微電子宣布,重磅推出兩款模組新產品:SPDM001和SPDM003分集接收模組!此舉意味著,左藍微電子在產品研發上由分立器件轉向分立器件和模組化并重,公司
2022-01-17 15:53:13
2735 ,導致了射頻前端器件的數量大幅增加。高頻段信號處理難度的增大也對射頻前端器件的復雜度和性能提出了更高的要求。此外,為了適應智能手機輕薄化和降低成本的需求,射頻前端的集成度也會逐漸增加,模組化的趨勢越來越明顯。
2022-02-18 18:05:07
5707 
隨著現代電子技術和無線通訊技術的飛速發展 , 無線電通信的應用越來越廣泛, 家用電器產品日益普及。射頻前端作為接收機的重要組成部分 , 主要功能是將接收到的高頻信號 , 轉換成中頻信號。
2022-06-23 09:41:31
3270 美日巨頭在全球射頻前端市場優勢明顯,國內廠商在模組化程度上較它們差距不小。未來國內廠商在PAMiD模組上取得突破后,與它們正面競爭的機會將劇增。 射頻前端國產化的最大難點是Sub-3GHz頻段發射端
2022-11-07 11:29:31
1935 
全新BTS7202射頻前端接收模組和BTS6403/6305預驅動放大器,以更高的輸出功率和線性度以及更低的噪聲系數,提升5G通話質量和網速。 恩智浦半導體宣布推出功率更高的全新 BTS7202
2022-11-10 11:35:03
1075 眾所周知,目前國內射頻前端模組關鍵短板是缺乏高性能、小型化的濾波器資源,特別是低成本的4G LTE的高頻段MB、HB的SAW及BAW濾波器,性能指標上要求帶內插損低、帶外抑制高,并且能承受比較高的功率;
2022-11-16 15:07:14
3234 (Duplexer和Diplexer)、射頻開關(Switch)和濾波器(Filter)等五個部分。隨著終端產品的功能越來愈多,PCB的面積也越顯擁擠,而受限于機構設計的要求,為了降低體積、尺寸和提升性能,許多廠家便逐漸舍棄分立器件轉而采用集成度較高的模組,因此射頻前端器件模組化已
2022-11-30 16:43:29
1997 在射頻前端市場高速增長的同時,集成多模多頻的PA、RF開關及濾波器的模組化程度相對較高的PAMiD在5G時代的需求也不斷增長。
2023-01-16 16:06:21
1038 濾波器是射頻前端重要的模塊之一。顧名思義,濾波器的主要功能是“濾波”,即通過有用信號,阻擋干擾信息。
2023-02-20 13:58:23
2253 
本文研究了L1頻段民用GPS應用中基于軟件的接收器的基本理論,包括對信號采集和跟蹤的討論,以及接收器中位同步的需求。此外,還簡要介紹了L1頻段GPS接收器MAX2741,該接收器用作接收器的緊湊且價格低廉的RF前端。
2023-03-08 15:08:00
2073 
無線通信系統中,一般包含有天線、射頻前端、射頻收發模塊以及基帶信號處理器四個部分。
2023-07-08 09:46:21
2665 
作為全球領先的集成電路制造和技術服務提供商,長電科技已經開始大批量生產面向5G毫米波市場的射頻前端模組和AiP模組的產品。在通信應用方面,針對5G毫米波的商用相關需求,公司已率先在客戶導入5G
2023-07-12 15:39:49
1636 作為全球領先的集成電路制造和技術服務提供商,長電科技已經開始大批量生產面向5G毫米波市場的射頻前端模組和AiP模組的產品。
2023-07-13 10:51:11
1484 本文從射頻前端小型化,高集成的趨勢出發,討論了射頻前端公司競爭態勢,特別是有射頻濾波器設計生產能力的企業在未來射頻模組的競爭中,可能具有的優勢和遇到的問題。
2023-08-21 14:04:28
6005 
在射頻前端不加濾波器,接收效果會大打折扣。這個折扣有多大呢?一般的來說在天線良好的情況下距離至少會差2倍。而且,天線地勢越高,接收效果越差!為什么呢?因為當今的天空充斥著大量各式信號,這些信號把前端接收管堵塞了。既然前端濾波器這么重要,前端濾波器該如何制作呢?射頻行業的資深大拿來教你!
2023-08-30 09:50:56
1043 
射頻前端和射頻芯片的關系 射頻前端和射頻芯片有著緊密的關系,兩者密不可分。射頻前端是信息與信號處理中的重要組成部分,它是指從天線開始到最后一級放大器之間的電路系統。而射頻芯片則是射頻電路、微波電路
2023-09-05 09:19:14
4432 濾波器是一個很大的市場,但分立濾波器很難形成一個賽道和龍頭企業。射頻前端芯片的末端是模組,接收濾波器的盡頭是DiFEM和LFEM,而發射濾波器的盡頭則是PAMiD。
2023-09-18 12:21:00
2851 個人看來,濾波器是一個很大的市場,但分立濾波器很難形成一個賽道和龍頭企業。射頻前端芯片的末端是模組,接收濾波器的盡頭是DiFEM和LFEM,而發射濾波器的盡頭則是PAMiD。
2023-09-25 11:21:32
3226 
電子發燒友網站提供《一款用于UHF RFID射頻前端接收機的高線性度LNA設計.pdf》資料免費下載
2023-10-23 14:13:32
3 射頻前端的模組化方案(Integrated Solution)與分立方案(Discrete Solution)相對應。發射通路中的模組化是指將PA與Switch及濾波器(或雙工器)做集成,構成PAMiD等方案;接收通路的模組化是指將接收LNA和開關,與接收濾波器集成,構成L-FEM等方案。
2023-11-03 11:25:04
1687 
最近十幾年中,射頻前端方案快速演進。“模組化”是射頻前端演進的重要方向。
2023-11-08 09:24:00
2378 
5G通信具有高頻率、寬帶化、高功率密度的技術特點,其對射頻前端器件的需求也大幅度增加。同時,為了控制組裝后器件的體積,因此射頻前端模組化是必然。射頻前端模組將功率放大器(PA)、濾波器(SAW
2023-12-20 17:05:53
1355 
射頻前端芯片是一種關鍵的電子元件,其主要功能是將無線信號進行放大、濾波、調制和解調,以便在通信系統中進行傳輸和接收。
2024-02-27 18:24:14
2907 射頻收發器和射頻前端是無線通信系統中兩個關鍵的組件,它們在實現無線信號的傳輸和接收過程中扮演著不同的角色。
2024-05-16 18:01:53
5053 量產出貨。 射頻前端模組主要負責無線信號的接收和發送,是5G移動通信的核心部件,廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴等移動終端產品。由于5G的多頻段及向下兼容需求,手機射頻前端需采用模組設計,并要求高密度、高集成度、高屏蔽效能和
2024-05-20 18:35:17
2717 在萬物互聯的時代,Wi-Fi技術的每一次飛躍都意味著更快速、更穩定、更智能的網絡連接。今天,我們自豪地向您介紹一款顛覆傳統、引領未來的射頻前端模組——KCT8574HE。這款專為IEEE
2024-11-29 15:17:15
884 近期隨著卓勝微和唯捷創芯半年報公布,兩家頭部射頻前端公司扣非后凈利潤都出現不同程度的虧損,一時間關于射頻前端內卷和關于射頻卷到“血流成河”的文章不斷爆出,筆者采訪了多位未上市或者在上市準備階段的射頻
2025-08-29 10:39:01
574 智能手機的射頻前端模組(RFFEM)是其具備通信能力的“核心引擎”,負責信號收發、處理及優化,是手機芯片最核心的部件之一。新一代的高端智能手機,配備強大的芯片作為硬件基石,讓智能化應用融入使用場
2025-09-11 15:33:30
762 TE Connectivity (TE) 射頻 (RF) 端接器支持用戶端接射頻電路中的開路傳輸線路。這些端接器由不銹鋼和黃銅制成,設計用于匹配50Ω AC額定阻抗。這些端接器有1W和2W選項可供
2025-11-04 15:49:11
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