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无线射频收发IC生产厂家 巨微集成电路四川供应

单价: 面议
所在地: 上海市
***更新: 2024-12-29 02:08:06
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公司基本资料信息
  • 四川巨微集成电路有限公司
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产品详细说明

经验积累:天线的设计和制造需要丰富的经验积累。一些老牌的天线厂商在长期的生产实践中,积累了大量的设计经验和制造工艺经验,这些经验是其他厂商难以复制的。例如,在天线的调试和优化方面,经验丰富的工程师可以根据实际情况进行快速的调整和优化,提高天线的性能。与芯片制造紧密相关:封装技术与芯片制造密切相关,需要与芯片设计和制造环节进行紧密的协同和配合。因此,封装厂商需要具备较强的技术实力和协同能力,才能满足客户的需求。在射频收发IC的设计中,频谱规划和信号处理的优化至关重要。无线射频收发IC生产厂家

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射频收发机的接收链路是将天线接收到的射频信号经过滤波、放大、下变频至中频或零中频,然后通过ADC采样实现模数转换,再将数字信号送基带处理;其发射链路和接收相反,先将数字基带信号通过DAC数模转换至中频或零中频,然后经过上变频、放大、滤波,再通过天线将射频信号以无线电波方式发射出去。射频收发机是无线通信中的基础模块,是手机、卫星通信、雷达等无线通信设备中必要的构成部件。在所有的无线通信设备中,都有射频收发机的身影。湖南无线射频收发IC供应射频收发IC结合了信道动态分配技术,大幅提高了无线通信的频谱利用率。

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二战期间,射频收发机技术取得了重大突破,尤其是在无线通信和雷达技术方面。盟军和轴心国都普遍使用了雷达技术来探测敌方飞机和舰船。此外,无线通信在战场上的应用变得至关重要,从基本的步兵通信到高级的战术协调,射频收发机都是不可或缺的部分。二战后,许多射频技术转向民用市场,推动了无线电技术的发展。例如,战后收音机的快速普及,很大程度上得益于战时射频技术的成熟。进入20世纪后半叶,随着半导体技术和集成电路的发展,射频收发机开始实现小型化、集成化。

多频段收发器通常采用多个低噪声放大器,调整每个放大器使之用来处理不同的RF频段,但是,在家庭基站市场中,由于部署的地理位置的限制,要求侦听模式所用的频率保持灵活性。能够覆盖欧洲主要国家和美国的各个频段的较基本的一组接收频率为:显然,通过为每个频段增加接收机输入来提供一个具有足够灵活性的系统是不现实的,因为将来还可能启用其他一些频段。另外,如果这样的话,收发器IC所增加的硅片和引脚数量(由此引发的封装成本)所导致的成本将开始占据主导地位。射频收发IC的频谱利用率提高了网络的数据传输速率,满足高流量需求。

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附加网络侦听模式:除了上述需要侦听自身的下行链路外,家庭基站还需要以与自身相同的频率和调制制式来侦听宏蜂窝的下行链路,另外,家庭基站也可能会被放置在无法实现这类功能的地方。因此,期望能够从其他的调制制式和频段获取网络信息。因此,需要对侦听模式通道提出更进一步的需求,主要是它必须能够处理不同的调制制式(较常见的就是GSM)以及距离主收发器工作频段8倍频程或者更远的工作频率。随着通信技术的不断发展,通信频段不断增加,从低频到毫米波频段,天线的设计难度也越来越大。例如,在毫米波频段,由于信号波长较短,天线的尺寸较小,对天线的设计精度和制造工艺要求非常高。红外射频收发IC通过红外通信实现了遥控设备间的无线传输和交互。江苏射频收发IC价格

目前,射频收发IC的多功能集成设计逐渐成为行业发展的趋势,提升了系统整体性能。无线射频收发IC生产厂家

发射电路的结构和工作原理:发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M-915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。 该电路掌握重点:电路结构;各元件的功能与作用;发射信号流程。电路结构 发射电路由中频内部的发射调制器、发射鉴相器;发射压控振荡器(TX-VCO)、功率放大器(功放)、功率控制器(功控)、发射互感器等电路组成,发射电路方框图如下。功率控制器(功控): 结构为一个运算比较放大器。 作用:把发射功率电流取样信号和功率等级信号进行比较,得到一个合适电压信号去控制功放的放大量。 当发射时功率电流经过发射互感器时,在其次级感生的电流,经检波(高频整流)后并送入功控;同时编程时预设功率等级信号也送入功控;两个信号在内部比较后产生一个电压信号去控制功放的放大量,使功放工作电流适中,既省电又能长功放使用寿命。因为功控电压高,功放功率就大。无线射频收发IC生产厂家

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