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RF功率控制電路的電壓級設(shè)定
- 典型的現(xiàn)代通信信號鏈由發(fā)射和接收端組成,兩個部分都需要RF(射頻)功率監(jiān)測和控制(圖1)。目前,在兩部分電路中,RF功率的監(jiān)測通常都采用將功率監(jiān)測和基于基準(zhǔn)電壓設(shè)定點的自動增益控制(AGC)技術(shù)結(jié)合起來的技術(shù)。接收端的信號監(jiān)測往往是在中頻(IF)完成的,而發(fā)射端的功率監(jiān)測則可以在RF 或IF部分完成。兩種最常見的方法是給控制鏈(往往在中頻)添加一個可變增益放大器(variable-gain
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基站射頻自動測試系統(tǒng)解決方案

- 本文介紹了一種基站射頻自動測試系統(tǒng)的解決方案,并對其組成、工作原理以及該方案的優(yōu)點進(jìn)行了詳細(xì)闡述。 該基站射頻自動測試系統(tǒng)由頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、信號源、功率計、裝有自動測試軟件的服務(wù)器、射頻開關(guān)、不同規(guī)格的濾波器和衰減器組成。能夠根據(jù)我國目前基站/直放站射頻行業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)和國家無線電委員會的相關(guān)規(guī)定完成CDMA2000基站、CDMA基站、MA直放站、CDMA基站、基站、SM直放站和PHS基站共七種常見類型基站和直放站的
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鼎芯射頻芯片成功打通TD-SCDMA電話 中國3G產(chǎn)業(yè)鏈獲重大進(jìn)展
- 鼎芯通訊(Comlent)宣布:其射頻芯片已經(jīng)成功在TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)通話。這是第一顆由中國企業(yè)完全自主設(shè)計并實現(xiàn)通話的TD-SCDMA 射頻集成電路(RFIC)芯片,也極可能是全球第一個支持TD-SCDMA的、集收發(fā)于一體的單芯片射頻方案。該芯片的成功通話,標(biāo)志著中國在建設(shè)自主倡導(dǎo)的TD-SCDMA國際標(biāo)準(zhǔn)3G產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是在未來終端領(lǐng)域自主創(chuàng)新及掌握關(guān)鍵核心技術(shù)方面取得重大突破,實現(xiàn)了從射頻集成電路(RFIC)到基帶集成電路(BBIC)的完整解決方案。 中國作為世界第一大
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飛思卡爾公司擴(kuò)大了用于WiMAX基站的射頻功率
- 晶體管的選擇范圍 無線基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)的首款LDMOS晶體管的目標(biāo)是滿足最高頻率 達(dá)3.8 GHz的WiMAX的嚴(yán)格要求 采用其第七代高壓(HV7)射頻LDMOS技術(shù),飛思卡爾半導(dǎo)體公司(FreescaleSemiconductor)(紐約證券交易所:FSL)(紐約證券交易所:FSL.B)已經(jīng)實現(xiàn)了在3.5 GHz頻帶上運行的WiMAX基站所需的射頻功率放大器性能。飛思卡爾公司的成功標(biāo)志著制造商首次解決了射頻外側(cè)擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體(R
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符合ZigBee協(xié)議的RF解決方案的實現(xiàn)
- 降低單位成本和功耗是用于短距離無線通信系統(tǒng)中的RF-IC新品開發(fā)的主要驅(qū)動力。使用性價比高的CMOS技術(shù)并采用具有高集成度的發(fā)射器與接受器結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)低成本,低功耗的關(guān)鍵。此外,CMOS技術(shù)的使用,使得用于無線通信的真正意義上的系統(tǒng)級芯片(SOCs)的實現(xiàn)變?yōu)榭赡?。對于IEEE802.15.4/ZigBee所強調(diào)的市場,SOCs因其可以節(jié)省整個系統(tǒng)的成本,所以越來越受到重視和期待。 ZigBee/IEEE802.15.4概述 總述 ZigBee聯(lián)盟[2]于2004
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RF芯片組實現(xiàn)CD質(zhì)量數(shù)字音頻無線鏈路
- 數(shù)字RF(射頻)傳輸市場主要是受數(shù)據(jù)應(yīng)用設(shè)備的推動。高檔音頻設(shè)備常常必須與以數(shù)據(jù)為中心的痼疾(如數(shù)據(jù)分段、等待時間長和缺乏決定性)作斗爭。 總部設(shè)在新加坡的一家數(shù)字音頻半導(dǎo)體公司FreeSystems公司,推出了據(jù)稱是目前市場上第一個以音頻為中心的數(shù)字RF芯片組。這種型號為FreeSpan FS2103的芯片組有望用RF來實現(xiàn)CD質(zhì)量的數(shù)字音頻無線鏈路。它擬用于消費類產(chǎn)品,如無線耳機、附加揚聲器、無線環(huán)繞聲揚聲器和高性能無線數(shù)字音頻鏈路。FS2103支持900MHz和2.4GHz兩個ISM波段的RF傳輸
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RF功率控制電路的電壓級設(shè)定
- 典型的現(xiàn)代通信信號鏈由發(fā)射和接收端組成,兩個部分都需要RF(射頻)功率監(jiān)測和控制(圖1)。目前,在兩部分電路中,RF功率的監(jiān)測通常都采用將功率監(jiān)測和基于基準(zhǔn)電壓設(shè)定點的自動增益控制(AGC)技術(shù)結(jié)合起來的技術(shù)。接收端的信號監(jiān)測往往是在中頻(IF)完成的,而發(fā)射端的功率監(jiān)測則可以在RF 或IF部分完成。兩種最常見的方法是給控制鏈(往往在中頻)添加一個可變增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通過調(diào)節(jié)功率放大器(PA)的偏壓直接對RF信號進(jìn)行控制。在某些情況下,兩種辦法
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提高射頻電路集成度應(yīng)對多模手機設(shè)計挑戰(zhàn)
- 為滿足下一代蜂窩電話設(shè)計對更多特性、多模式及工作頻率的需求,工程師們必須尋找提高射頻前端集成度的途徑。通過采用CMOS 工藝的最新集成方案,他們找到了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)的答案。 消費者對更小、更便宜手機和手持式設(shè)備中實現(xiàn)更多功能以及高速無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)與多重?zé)o線電技術(shù)(多模式)需求,正推動移動電話市場的增長。在2.5G 網(wǎng)絡(luò)(GPRS 及CDMA 1xRTT) 與3G 網(wǎng)絡(luò)(UMTS/W-CDMA 及cdma2000)的進(jìn)展使高速無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為可能的同時,通過采用適當(dāng)?shù)墓韫に囈约凹缮漕l收發(fā)器等關(guān)鍵構(gòu)建
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RF 調(diào)制器的音視頻信號調(diào)理電路設(shè)計
- 調(diào)制器,從簡單的模擬方案到單芯片合成器,都需要經(jīng)過調(diào)理的音頻、視頻輸入信號,如何滿足音視頻輸入信號的要求是設(shè)計工程師所面臨的一個挑戰(zhàn)。本文利用標(biāo)準(zhǔn)運算放大器和分立元件提供了一個低成本解決方案,并給出了電路設(shè)計方法。 盡管我們已經(jīng)步入數(shù)字視頻時代,但是由于歷史原因,仍然保留了RF 調(diào)制的模擬電視用于國際標(biāo)準(zhǔn)及安全監(jiān)控應(yīng)用中。調(diào)制器,從簡單的模擬方案到單芯片合成器,都需要經(jīng)過調(diào)理的音頻、視頻輸入信號,如何滿足音視頻輸入信號的要求是設(shè)計工程師所面臨的一個挑戰(zhàn)。盡管這種要求普遍存在,但目前還沒有適當(dāng)?shù)募?/li>
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針對新興RF標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實時頻譜分析
- 針對新興RF標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實時頻譜分析 用多種 RF 通信協(xié)議的無線 combo 設(shè)備正日益流行,如無線局域網(wǎng) (WLAN) 、藍(lán)牙和 3G 蜂窩標(biāo)準(zhǔn),其在無線市場中增強了連接能力和性能。 Combo 設(shè)備給無線工程師帶來了一系列極具挑戰(zhàn)性的信號測量問題,不管是檢驗參考電路還是處理下一代調(diào)制格式。使用傳統(tǒng)信號分析儀可能很難、甚至不可能診斷分組信號瞬變、異步分組碰撞和各種自我干擾模式。本文說明了實時頻譜分析儀 (RTSA) 怎樣提供獨特可靠的解決方案,來解決這些信號測量難題。 &
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