• 如何利用包絡(luò)跟蹤技術(shù)提高升功率放大器的效率
    射頻功率放大器能耗巨大,這是5G面臨的一大問題。包絡(luò)跟蹤技術(shù)有助于降低功耗,但也存在權(quán)衡。 由于無線調(diào)制中的高峰均功率比特性,功率放大器(PA)設(shè)計(jì)正采用新方法,其中之一便是包絡(luò)跟蹤技術(shù)——通過使功率放大器的電源電壓跟蹤射頻信號(hào)的包絡(luò)來實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。 ?
    如何利用包絡(luò)跟蹤技術(shù)提高升功率放大器的效率
  • 射頻基礎(chǔ)知識(shí)---不同信號(hào)的功率測(cè)量方法
    平均功率和峰值功率的測(cè)量要求你采用寬帶或窄帶配置。功率電平是射頻發(fā)射器的一個(gè)重要參數(shù)。在無線通信中,我們可能會(huì)覺得功率越大越好,但現(xiàn)代無線系統(tǒng)需要精確控制功率電平,以避免對(duì)系統(tǒng)中的其他節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生不必要的干擾,并最大限度地延長電池續(xù)航時(shí)間。我們需要了解發(fā)射器的功率電平并對(duì)其進(jìn)行精確控制。
    射頻基礎(chǔ)知識(shí)---不同信號(hào)的功率測(cè)量方法
  • 收發(fā)信機(jī)基礎(chǔ)知識(shí):無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)是什么?
    噪聲和線性度性能是模擬電路最為關(guān)鍵的兩個(gè)特性。噪聲性能決定了電路能夠處理的最小信號(hào),而電路的線性度則為信號(hào)幅度設(shè)定了上限。在本文中,我們將研究無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR),它是一種用于量化電路線性度的常用指標(biāo)。
    收發(fā)信機(jī)基礎(chǔ)知識(shí):無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)是什么?
  • 射頻基礎(chǔ)知識(shí)---淺談為什么Doherty結(jié)構(gòu)能提高PA的效率
    在5G領(lǐng)域?qū)Ω吣茉葱实淖非笾?,基站功率放大器(PA)成為關(guān)鍵焦點(diǎn)。大量小型蜂窩基站的上線加劇了對(duì)能效的需求,甚至有人認(rèn)為5G可能對(duì)電網(wǎng)造成壓力。??William·H·Doherty于1936年發(fā)明了這種放大器,最初用于大功率調(diào)幅廣播發(fā)射機(jī)。該技術(shù)將放大器效率從約30%大幅提升至60%以上。當(dāng)時(shí)的核心放大器件是真空管,但如今相同的原理已應(yīng)用于多種半導(dǎo)體技術(shù)(CMOS、砷化鎵、LDMOS FET和氮化鎵)。 ?
    射頻基礎(chǔ)知識(shí)---淺談為什么Doherty結(jié)構(gòu)能提高PA的效率
  • 一文講透串行通信---UART基礎(chǔ)
    通用異步收發(fā)傳輸器,也就是我們常說的UART模塊,是一種串行通信外設(shè),它允許用戶將其與其他兼容UART的設(shè)備進(jìn)行連接。UART模塊具有高度的可編程性,它提供了諸如帶過采樣功能的可編程波特率發(fā)生器、可配置的數(shù)據(jù)位大小(5位、6位、7位或8位)等特性。對(duì)于單主多從總線方案,還實(shí)現(xiàn)了第9位。
    一文講透串行通信---UART基礎(chǔ)
  • 數(shù)字信號(hào)處理---QAM調(diào)制和EVM介紹
    下圖是一個(gè)用于生成正交信號(hào)的常見框圖(圖1)。還有一個(gè)相應(yīng)的接收機(jī)框圖,用于提取信號(hào)的同相(I)和正交(Q)分量(圖2)。信號(hào)由ADC轉(zhuǎn)換為數(shù)字形式,然后使用數(shù)字技術(shù)進(jìn)行處理。并非一定要采用這種方式——該系統(tǒng)也可以用模擬電路來實(shí)現(xiàn) —— 但大多數(shù)正交接收機(jī)都是數(shù)字化的。
    數(shù)字信號(hào)處理---QAM調(diào)制和EVM介紹
  • 一文看懂如何使用Y因子法測(cè)量噪聲系數(shù)(NF)
    現(xiàn)在噪聲系數(shù)(NF)測(cè)量?jī)x器的普及使得噪聲系數(shù)測(cè)量變得相當(dāng)容易,但這并不意味著不再需要理解噪聲測(cè)試的相關(guān)原理。如果測(cè)試人員對(duì)影響測(cè)量的誤差源沒有深入理解,那么即使實(shí)現(xiàn)擁有噪聲測(cè)量
    一文看懂如何使用Y因子法測(cè)量噪聲系數(shù)(NF)
  • 什么是諧波失真?
    諧波失真(Harmonic Distortion)是指當(dāng)一個(gè)正弦信號(hào)通過非線性器件或系統(tǒng)時(shí),輸出信號(hào)中除了原始輸入信號(hào)(基波)的頻率成分外,還產(chǎn)生了頻率為基波頻率整數(shù)倍的新信號(hào)成分,這些新產(chǎn)生的信號(hào)成分就被稱為諧波,而諧波的存在導(dǎo)致輸出信號(hào)偏離了理想的正弦波形,這種現(xiàn)象即為諧波失真。
    什么是諧波失真?
  • 如何理解無源器件的噪聲系數(shù)?射頻小白必備!
    在射頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,噪聲系數(shù)是評(píng)估系統(tǒng)性能的關(guān)鍵指標(biāo)之一,它反映了信號(hào)通過系統(tǒng)后信噪比的惡化程度。有源器件的噪聲系數(shù),比較容易理解,但是對(duì)于無源器件,不接入電源,也沒有放大,怎么能夠?qū)υ肼曄禂?shù)產(chǎn)生影響呢?我們今天一起來瞅個(gè)究竟......
    如何理解無源器件的噪聲系數(shù)?射頻小白必備!
  • 淺談軟件無線電(SDR)和射頻片上系統(tǒng)(RFSoC)在通信中的作用
    顧名思義,軟件定義無線電是一種工作在射頻頻段的無線通信系統(tǒng),它可以通過軟件進(jìn)行高度配置。軟件定義無線電并非嚴(yán)重依賴專用硬件組件,而是借助軟件來定義和控制無線電功能的諸多方面。
    淺談軟件無線電(SDR)和射頻片上系統(tǒng)(RFSoC)在通信中的作用
  • 什么是熱噪聲?
    熱噪聲是由于導(dǎo)體中自由電子的熱運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生的隨機(jī)電壓或電流波動(dòng),是一種固有噪聲,存在于所有具有電阻的元件中,無論元件是否處于工作狀態(tài)
    什么是熱噪聲?
  • 淺談差分傳輸中共模噪聲
    噪聲是一種不期望出現(xiàn)的干擾,它會(huì)在電子電路中對(duì)期望信號(hào)造成干擾,從而給系統(tǒng)引入誤差。我們?yōu)橐种圃肼暦至克扇〉膽?yīng)對(duì)措施,取決于噪聲是共模噪聲還是差模噪聲。在本文中,我們將了解共模噪聲是如何對(duì)差分信號(hào)產(chǎn)生干擾的。然后,我們將討論差分互連中共模噪聲的來源,重點(diǎn)關(guān)注時(shí)序偏移問題。
    淺談差分傳輸中共模噪聲
  • 射頻基礎(chǔ)知識(shí)---你真的清楚巴倫(Balun)是什么嗎?
    巴倫(Baluns)是一種在平衡信號(hào)和非平衡信號(hào)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的設(shè)備,最初設(shè)計(jì)用于驅(qū)動(dòng)電視發(fā)射系統(tǒng)中使用的差分天線。從那以后,巴倫的應(yīng)用范圍已擴(kuò)展到包括平衡混頻器、放大器以及各種類型的信號(hào)線。然而,盡管巴倫應(yīng)用廣泛,但初學(xué)者可能會(huì)發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的關(guān)于巴倫的信息零散且令人困惑。本文旨在概述巴倫的工作原理,以及其一些最重要的性能參數(shù)和應(yīng)用。
    射頻基礎(chǔ)知識(shí)---你真的清楚巴倫(Balun)是什么嗎?
  • 一文講透SAR ADC基礎(chǔ)知識(shí)
    這里展示了一個(gè)逐次逼近寄存器型(SAR)轉(zhuǎn)換器的非常簡(jiǎn)單的框圖。開關(guān)、采樣電阻(RSH)和采樣電容(CSH)構(gòu)成了采樣保持電路。當(dāng)開關(guān)閉合時(shí),采樣保持電路將充電至輸入信號(hào)電壓VN。當(dāng)開關(guān)斷開時(shí),電容器上的電壓將保持在前一步中采樣得到的電壓值。
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    05/09 13:30
    一文講透SAR ADC基礎(chǔ)知識(shí)
  • 幾種基于Doherty結(jié)構(gòu)的GAN氮化鎵功放設(shè)計(jì)方法介紹
    功率放大器是現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)中最重要的組件之一。理想情況下,它們能夠以高線性度和高效率提供高輸出功率。但通常在這三個(gè)關(guān)鍵的功率放大器性能參數(shù)之間需要進(jìn)行權(quán)衡取舍,而且具有最高輸出功率和線性度的放大器往往會(huì)犧牲效率。
    幾種基于Doherty結(jié)構(gòu)的GAN氮化鎵功放設(shè)計(jì)方法介紹

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