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瑞薩電子擴展射頻產品組合,覆蓋宏基站完整信號鏈

  • 全球半導體解決方案供應商瑞薩電子集團近日宣布,推出四款全新高可靠性、高性能產品,以加強其傳統(tǒng)宏基站(BTS)射頻產品組合,為客戶帶來完整射頻信號鏈解決方案。此次擴展包括業(yè)界首款四通道F4482/1 TX可變增益放大器(VGA)和F011x系列雙通道一級低噪聲放大器(LNA)。新系列產品還包括F1471 RF驅動放大器——首款P1dB超過1/2W的大功率前置驅動器,以及采用更小的封裝、具有更高隔離度、適用于DPD反饋路徑的F2934 RF開關。擴展后的產品組合可提供5G宏基站系統(tǒng)所需的高性能、高可靠性、靈活
  • 關鍵字: LNA  BTS  VGA  

Teledyne e2v的四通道ADC為5G NR ATE和現(xiàn)場測試系統(tǒng)的自動校準測試測量帶來重大變革

  • 無線技術在過去的20年里快速從3G發(fā)展到4G,現(xiàn)在已到了5G的時代。有一個技術問題一直貫穿這一發(fā)展的過程,即高頻器件的自動校準測試。 RF ATE和現(xiàn)場測試系統(tǒng)面臨的最困難的挑戰(zhàn)是校準、可重復性和測試結果的關聯(lián)度。未來的無線技術的發(fā)展需要5G NR器件。Teledyne e2v的四通道多輸入端口ADC利用非并行片上高頻交叉點開關輸入電路技術,使用戶可在RF ATE和/或現(xiàn)場測試環(huán)境中使用自動校準和測量技術。
  • 關鍵字: RF  5G  LNA  CPS  ADC  CPS  

無線設計中LNA和PA的基本原理

  • 對性能、小型化和更高頻率的需求,正挑戰(zhàn)無線系統(tǒng)中兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。5G的發(fā)展以及PA 和LNA 在微波無線電鏈路、VSAT(衛(wèi)星通信系統(tǒng))和相控陣雷達系統(tǒng)中的使用正促成這種轉變。這些應用的要求包括較低噪聲(對于LNA)和較高能效(對于PA)以及在高達或高于10 GHz 的較高頻率下的運行。為了滿足這些日益增長的需求,LNA 和PA 制造商正在從傳統(tǒng)的全硅工藝轉向用于LNA 的砷化鎵(GaAs) 和用于PA 的氮化鎵(GaN)。本文將介紹LNA 和P
  • 關鍵字: LNA  PA  

加速LTE-A/5G設計 射頻LNA/PA需求爆發(fā)

  • 射頻(RF)元件需求急速增長。先進長程演進計劃(LTE-Advanced, LTE-A)商轉啟動,下一代5G標準亦蓄勢待發(fā),驅動行動裝置射頻系統(tǒng)規(guī)格升級。系統(tǒng)廠為支援100MHz超大頻寬、四十個以上頻段并降低雜訊干擾,除計劃增加低雜訊放大器(LNA)和功率放大器(PA)等射頻元件用量外,亦將要求射頻前端模組(FAM)提高功能整合度,吸引晶片商加緊展開卡位。?英飛凌(Infineon)電源管理及多元電子事業(yè)處射頻暨保護元件協(xié)理麥正奇表示,隨著多頻多模LTE及LTE-A設計加溫,手機廠對FAM各類元
  • 關鍵字: LNA/PA  

全新去噪聲技術助力提高導航語音識別

  • 日前,日本電氣股份有限公司(以下簡稱NEC)開發(fā)出了一新的噪聲去除技術,該技術能夠大幅提高導航儀語音的操作精度。安裝了該項技術的汽車,當開啟空調或
  • 關鍵字: 導航語音  去噪聲  LNA  NEC  

高集成度低噪聲放大器用于基站

  • 目前,一個基站的站點通常需要安放多個無線發(fā)射器。共享站點的方式,一來可以降低同一區(qū)域的基站站點數(shù)量,二來可以降低各種服務成本。為滿足這兩個要求,基站的接收鏈路需具有如下兩個特點:高接收靈敏度和高帶內/帶外雜散的抑制能力。
  • 關鍵字: 高集成度  基站  低噪聲放大器  無線發(fā)射器  LNA  

建立FETching分立式放大器的一些提示

  • 簡介用于光電二極管、壓電以及其他儀器儀表應用的低噪聲放大器所要求的電路參數(shù)一般是:極高的輸入阻抗、低1/f噪聲或亞皮安偏置電流等,而提供的集成產品無法滿足這些要求。本文討論使用分立元器件設計低噪聲放大器
  • 關鍵字: FETching    放大器    低噪聲放大器    LNA  

RF放大器輸出限制介紹

  •   對于任何應用中的放大器,輸出電壓的擺動范圍以及可供給負載的電流量都有一個限制。這些限制基本上由裝置電源電壓、輸出級架構和工藝技術限制設置。大多數(shù)線性放大器包括一個闡述支持的最大和最小輸出電壓和最大電流的規(guī)范。   對于諸如低噪聲放大器(LNA)、射頻功率放大器(PA)和射頻增益模塊等射頻導向型放大器而言,輸出擺幅限制通常以1dB增益壓縮點表示。隨著線性和射頻放大器的速度在諸如LMH6401增益放大器的現(xiàn)代高速放大器中彼此接近,了解這兩種規(guī)范之間的關聯(lián),以及他們反映裝置性能的方式很重要。   我們首
  • 關鍵字: RF放大器  LNA  

WLAN中的LNA選擇和設計,您做到“專業(yè)”了嗎?

  •   WLAN是無線局域網(wǎng)的簡稱,英文全文為?Wireless?Local?Area?Networks。作為傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡的一種替代方案或延伸,WLAN通過利用無線技術在空中傳輸數(shù)據(jù)、話音和視頻信號,將個人從辦公桌邊解放了出來,使他?們可以隨時隨地獲取信息。本文將以世強代理的Infineon多款高性價比的產品為例,介紹WLAN中LNA選擇和設計?! ∫弧⑦x擇合適器件  以某款雙頻段WLAN產品為例,其主要工作原理框圖如下:  ?? &nb
  • 關鍵字: WLAN  LNA  

三星Galaxy S7和Galaxy A智能手機選用英飛凌安全與射頻元件

  •   智能手機制造商要使其產品在競爭激烈的市場上脫穎而出,就必須在安全性或性能上做足文章,而三星同時選擇了二者。全球市場領袖三星利用來自英飛凌科技股份公司的安全與RF(射頻)元件打造全新三星Galaxy S7和Galaxy A手機。  低噪放大器(LNA)、天線調諧器,以及可提高數(shù)據(jù)速率和降低功耗的射頻開關,能為智能手機用戶帶來切實的利益。與此同時,嵌入式安全模塊(eSE)可以保護移動設備中受到安全威脅的那些功能。它們支持安全地傳輸用于非接觸支付的敏感付款憑證,實現(xiàn)方便的用戶生物識別和移
  • 關鍵字: 英飛凌  LNA  

L波段200MHz帶寬LNA設計

  •   引言   低噪聲放大器(LNA)是雷達、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統(tǒng)中關鍵的微波部件,有廣泛的應用價值。由于微波系統(tǒng)的噪聲系數(shù)基本上取決于前級放大器的噪聲系數(shù),因此LNA噪聲系數(shù)的優(yōu)劣會直接影響整個系統(tǒng)性能的好壞。低噪聲放大器的設計主要包括輸入、輸出匹配網(wǎng)絡和直流偏置網(wǎng)絡的設計以及改善晶體管穩(wěn)定的措施。本文首先介紹放大器提高穩(wěn)定性的源極串聯(lián)負反饋原理,然后設計了一個L波段的低噪聲放大器實例,并給出了放火器輸入、輸出回波損耗、增益、噪聲系數(shù)等參數(shù)的仿真結果。   低噪聲放大器的設計   本文
  • 關鍵字: L波段  LNA  

基于ATF54143的微波LNA設計與實現(xiàn)

  • 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡家園
  • 關鍵字: ADS2011  ATF54143芯片  LNA  

基于ATF54143的微波LNA設計方案

  • 摘要:本論文采用ADS2011仿真軟件,使用Avago公司的ATF54143晶體管作為主要器件,設計了頻率范圍為2.35~2.45GHz、中心頻率為2.4GHz的LNA,其性能指標為:噪聲系數(shù)<1dB,增益>13dB,輸入輸出駐波比<2,基本上達到了預期的效果。設計過程分為四步。第一步是在明確放大器的性能指標后選擇晶體管,然后進行直流偏置電路的設計。第二步是放大器的穩(wěn)定性分析與設計。第三步就是放大器電路的輸入和輸出匹配。輸入匹配電路以最小噪聲系數(shù)來匹配網(wǎng)絡,輸出匹配電路以最大增益來匹配網(wǎng)
  • 關鍵字: ATF54143  LNA  

射頻電路原理及主要應用

  • 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡家園
  • 關鍵字: 射頻電路  LNA  電磁波  趨膚效應  

采用PLL技術的接收機射頻前端的設計

  • 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡家園
  • 關鍵字: PLL  射頻前端  接收機  LNA  鎖相環(huán)  
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lna介紹

LNA(Low Noise Amplifier)就是所謂的低噪聲放大器,它決定手機接收器的整體性能;一般說來,噪聲指數(shù)是LNA最重要的一個參數(shù),通常LNA噪聲指數(shù)的性能太差時,便會影響到接收器偵測微弱信號的能力,影響手機收信。 [ 查看詳細 ]

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