面對5G芯片龍頭企業之一的高通殺入射頻模組市場,Qorvo將如何應對新的市場競爭?伴隨著中國三大運營商試用5G商用頻段的確立,Qorvo新推出的射頻前端模塊如何助力智能手機廠商的終端上市?在制造工藝
2018-12-11 11:49:254999 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 11:48:3418680 “我們在未來的5G 射頻市場將擁有很多領先的技術,比如非常適合毫米波器件的氮化鎵(GaN)工藝。不僅如此,現在多頻多模LTE手機,特別是運營商最新要求的載波聚合等技術,都需要大量用到BAW(體聲波
2016-08-02 15:37:071767 用于5G實現的恩智浦前端解決方案包括對開發mMIMO射頻前端最關鍵的三種不同功能:
2019-09-24 13:55:033461 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 12:23:007946 Qorvo以射頻前端器件和濾波器產品最為知名,最近幾年通過幾次跨領域的收購,大大豐富了其產品組合,開始涉足射頻以外的市場,比如電源、功率器件、電機控制、UWB、觸摸傳感等領域。
2023-07-21 21:49:061426 Qorvo今日宣布,推出全球首款雙頻 Wi-Fi 6 前端模塊(FEM)--- QPF4800。
2019-09-18 17:02:431142 前端方案的供應商,已經在該領域耕耘了20多年,市場份額位列前三。本次5G射頻前端趨勢的會議討論上,Qorvo華北區應用工程經理張杰(Fiery Zhang)和Qorvo封裝新產品工程部副總監趙永欣(York Zhao)為我們講解了Qorvo在移動射頻前端上做出的努力。
2020-10-27 16:21:222710 4G到5G的升級,給射頻前端帶來了怎樣的挑戰射頻前端(RFFE) 是移動電話的射頻收發器和天線之間的功能區域,主要由功率放大器 (PAs) 、低噪聲放大器 (LNAs) 、開關、雙工器、濾波器和其他
2017-07-20 13:08:34
。
3、縮短研發周期。射頻前端模組化提升了終端廠商的研發效率,縮 短了產品開發周期,使得后者能更快地推出新產品。Qorvo和Skyworks都推出了把多個 射頻器件封裝到一起的SiP封裝產品
2023-05-05 10:42:11
毋庸置疑,5G作為未來幾年最具確定性的市場機會,將推動通信、電子等多個行業完成產業升級,對全球經濟產生深遠影響。射頻前端芯片市場作為半導體行業最具吸引力的領域之一,將從此次產業升級中受益最大,5G
2017-04-14 14:41:10
了許多技術上的挑戰,同時也為這些廠商帶來了相應的紅利。隨著頻段的增加和多天線MIMO技術的引入帶動射頻前端器件市場快速增長。Yole預計,射頻前端市場規模將從2016年的101億美元增長到2022年
2019-12-20 16:51:12
經典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處?經典的四電阻差動放大器如圖 1 所示,但是這種電路的性能可能不像設計人員想要的那么好。本文從實際生產設計出發,討論了與分立電阻相關的一些缺點,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失調漂移等方面。圖 1. 經典分立差動放大器該放大器電路的傳遞函數為:若 R1 = R3 且 R2 = R4,則公式 1 簡化為:這種簡化有助于快速估算預期信號,但這些電阻絕不會完全相等。此外,電阻通常有低精度和高溫度系數的缺點,這會給電路帶來重大誤差。例如,使用良好的運算放大器和標準的 1%、100ppm/°C 增益設置電阻,初始增益誤差最高可達 2%,溫度漂移可達 200ppm/°C。為解決這個問題,一種解決方案是使用單片電阻網絡實現精密增益設置,但這種結構很龐大且昂貴。除了低精度和顯著的溫度漂移之外,大多數分立差動運算放大器電路的 CMR 也較差,并且輸入電壓范圍小于電源電壓。此外,單片儀表放大器會有增益漂移,因為前置放大器的內部電阻網絡與接入 RG 引腳的外部增 益設置電阻不匹配。解決所有這些問題的最佳辦法是使用帶內部增益設置電阻的差動放大器,例如 AD8271。通常,這些產品由高精度、低失真運算放大器和多個微調電阻組成。通過連接這些電阻可以創建各種各樣的放大器電路,包括差動、同相和反相配置。芯片上的電阻可以并聯連接以提供更廣泛的選項。相比于分立設計,使用片內電阻可為設計人員帶來多項優勢。圖 2. 增益誤差與溫度的關系——AD8271 與分立解決方案比較交流性能在電路尺寸方面,集成電路比印刷電路板(PCB)小得多,因此相應的寄生參數也較小,對交流性能有利。例如,AD8271 運算放大器的正負輸入端有意不提供輸出引腳。這些節點不連接到 PCB 上的走線,電容保持較低,從而提高環路穩定性并優化整個頻率范圍內的共模抑制。性能比較參見圖 3。圖 3. CMRR 與頻率的關系——AD8271 與分立解決方案 CMRR 比較差動放大器的一項重要功能是抑制兩路輸入的共模信號。參考圖 1,如果電阻 R1 至 R4 不完全匹配(或者當增益大于 1 時,R1、R2 和 R3、R4 的比率不匹配),那么部分共模電壓將被差動放大器放大,并作為 V1 和 V2 之間的有效差壓出現在 VOUT 處,其無法與實際信號相區分。如果電阻不理想,那么部分共模電壓將被差動放大器放大,并作為 V1 和 V2 之間的有效差壓出現在 VOUT 處,其無法與實際信號相區分。差動放大器抑制這一部分電壓的能力稱為共模抑制。該參數可以表示為共模抑制比(CMRR)或轉換為分貝(dB)。分立解決方案的電阻匹配不如集成解決方案中的激光調整電阻匹配那么好,這可以從圖 4 中輸出電壓與 CMV 的關系曲線看出來。圖 4. 輸出電壓與共模電壓的關系——AD8271 與分立解決方案比較假設使用理想運算放大器,則 CMRR 為:其中,d 為差動放大器的增益,t 為電阻容差。因此,對于單位增益和 1%電阻,CMRR 為 50V/V 或約 34dB;使用 0.1%電阻時,CMRR 增加到 54dB。即使采用具有無限大共模抑制的理想運算放大器,整體 CMRR 也會受電阻匹配的限制。某些低成本運算放大器具有 60 dB 至 70 dB 的最小 CMRR,使誤差更為糟糕。低容差電阻放大器在其指定工作溫度范圍內通常表現良好,但必須考慮外部分立電阻的溫度系數。對于帶有集成電阻的放大器,電阻可以進行漂移調整和匹配。布局通常使電阻相互靠近,因此它們會一同漂移,從而降低其失調溫度系數。在分立情況下,電阻在 PCB 上散開,匹配情況也不如集成方案,產生的失調溫度系數會更差,如圖 5 所示。圖 5. 系統失調與溫度的關系——AD8271 與分立解決方案比較無論是分立式或是單芯片,四電阻差動放大器的使用都非常廣泛。由于只有一個器件放置在 PCB 上,而不是多個分立元件,因此可以更快速、更高效地構建電路板,并節省大量面積。為了獲得穩定且值得投入生產的設計,應仔細考慮噪聲增益、輸入電壓范圍和 CMR(達到 80dB 或更高)。這些電阻均采用相同的低漂移薄膜材料制成,因此在一定溫度范圍內可提供出色的比例匹配。
2020-03-30 10:59:53
前段時間,微波射頻網報道了高通新推出的RF360射頻前端解決方案(查看詳情),新產品首次實現了單個移動終端支持全球所有4G LTE制式和頻段的設計。接下來讓我們一起深度解析RF360全新移動射頻前端解決方案。
2019-06-27 06:19:28
,但是,原理性的東西還是要知道的,比如說今天,就要見招拆招了,不研究原理是拆不了的。 童鞋們先看這東,這是早年間置辦的51開發板,有DS18B20傳感器,這個可以拆下來,我還有一個開發板,那個拆不下來,焊
2016-06-01 14:16:24
招勝有招,見招拆招害死貓》》》測溫度10【Landzo C1試用體驗】試用:》》》思想有多遠,我就測多遠》》》超聲波測距11【Landzo C1試用體驗】試用:》》》遛狗 》》》兩小車玩耍腳步不會停滯, 試用仍~~~將繼續,下一個試用是口那個呢?
2016-06-13 18:31:34
杭州微波毫米波射頻聯盟公司招FAE,年齡26-35之間,有過相關工作經驗者。有興趣可以聯系。薪資范圍:10K-16K/M*(12+3)FAE現場應用工程師崗位職責:1.負責射頻功率放大器和射頻前端
2017-08-16 10:57:53
隨著移動行業向下一代網絡邁進,整個行業將面臨射頻組件匹配,模塊架構和電路設計上的挑戰。射頻前端的一體化設計對下一代移動設備真的有影響嗎?
2019-08-01 07:23:17
LTE器件市場正在迅速增長,而且,它對射頻前端(RFFE)性能的要求是前所未有的。ABI研究公司預測,在2014年,LTE訂購量將達到3.752億,在2015年,將增加60%,上升到5.889億
2019-07-31 08:24:49
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
射頻前端有哪些基本功能?
2021-05-24 07:06:29
聯合上下游合作伙伴舉辦5G生態研討會,Qorvo應邀出席,由Qorvo亞太區移動事業部市場戰略高級經理陶鎮為與會觀眾帶來了Qorvo對于5G時代構建射頻器件的經驗分享。備戰5G商用化,如何與時俱進設計射頻前端器件?Qorvo亞太區移動事業部市場戰略高級經理陶鎮在聯通5G生態研討會上發表演講
2019-07-31 08:15:02
智能手機無線通信模塊由芯片平臺、射頻前端和天線3大部分構成。LTE引入后多模終端需支持更多的頻段,這將導致射頻前端器件堆積。本文通過對無線通信模塊各部分的一一解讀,分析多模多頻段終端在產品實現上所面臨的挑戰和對策。
2019-08-26 07:35:26
如何用可重構射頻前端簡化LTE設計復雜性?
2021-05-24 07:10:08
數據顯示,全球4G/5G基站市場規模將在2022年達到16億美元,其中用于Sub-6GHz頻段的M-MIMO PA器件年復合增長率將達到135%,用于5G毫米波頻段的射頻前端模塊年復合增長率將達到
2019-08-01 08:25:49
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
即使是最自信的設計人員,對于射頻電路也往往望而卻步,因為它會帶來巨大的設計挑戰,并且需要專業的設計和分析工具。怎么優化射頻和微波設計挑戰?來簡化任何射頻PCB 設計任務和減輕工作壓力!這個問題急需解決。
2019-08-21 06:38:27
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
教你一招如何去選擇射頻濾波器?
2021-05-28 07:05:23
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
不會出現大的問題。當然也不要太過緊張,畢竟就是幾種板卡部件的插拔而已,“戰略上要藐視”,增強自信心,“戰術上要重視”,見招拆招,合理應對。
1.如果打算組建RAID,最好選用同一品牌、同一型號的硬盤, 這樣
2023-11-08 16:49:22
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
隨著數字移動電視不斷向移動設備的應用轉移,應用和系統工程師正面臨著各種挑戰,比如外形尺寸的小型化、更低的功耗以及信號完整性。對現有移動電視標準的研究重點將放在了DVB-H上。本文將從系統角度討論DVB-H接收器設計所面臨的機遇和挑戰,并重點介紹射頻前端。
2019-06-03 06:28:52
通道,通過二次開發實現所需業務功能,見招拆招解決您目前所遇的開發難題!開發快系列微課 看點搶先知?【一個技術】iLink獨立云服務器專屬您自己的定制服務器,一招解決所有開發難題?理解:物聯網聯接云平臺
2016-05-25 21:14:03
高通或將奪得射頻前端市場的冠軍
2020-11-23 14:20:32
高速ADC前端設計的挑戰和權衡因素
2021-04-06 07:18:55
硅鍺技術改善射頻前端性能
2006-05-07 13:20:0136 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 16:47:3329 摘 要 無線通信系統的多功能、小型化、低成本的趨勢,對射頻前端模塊的設計提出了很大的挑戰。人們對濾波器、巴倫、藍牙模塊和功放模塊的設計已經進行過大量的研究。在這
2010-06-19 10:31:5248 Qorvo QM42639SR前端模塊Qorvo QM42639SR前端模塊是設計用于Wi-Fi? 7 (802.11be) 系統,具有緊湊的外觀尺寸。Qorvo QM42639SR最小化了布局區域
2023-12-20 11:06:55
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 11:35:38856 多重標準射頻前端可能是獨立的集成電路,或是一個較大、且整合了射頻及調制解調器之芯片系統(SoC)解決方案的一部份。在這兩種情況中,射頻電路系統的關鍵設計需求基本上相同
2011-04-22 11:19:44650 銳迪科PHS手機射頻前端設計電路圖
2012-08-09 15:26:431743 基于射頻功放的GSM與DCS雙頻段RF射頻前端設計,有興趣的同學可以下載學習
2016-05-04 15:11:2832 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 14:43:1711026 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 15:46:353518 現階段,無線連接市場發展迅速,市場規模不斷擴張,其中主要驅動力是移動設備以及物聯網應用的爆發式增長。在無線連接中射頻前端芯片有著關鍵的作用,目前主要采用GaAs或SiGe工藝,但由于其材料的稀缺性
2018-04-13 12:16:004252 移動應用、基礎設施與航空航天、國防應用中 RF 解決方案的領先供應商 Qorvo?, Inc.(納斯達克代碼:QRVO)今日宣布,其 5G RF 前端(RFFE)--- QM19000榮獲 GTI
2018-02-27 10:35:127229 再次展現了 Qorvo 在 5G 行業的領導地位 移動應用、基礎設施與航空航天、國防應用中 RF 解決方案的領先供應商 Qorvo, Inc.(納斯達克代碼:QRVO)今日宣布,其 5G RF 前端
2018-02-27 16:27:39130 2018年全球運營商將啟動5G試商用,預計兩年后正式開始大規模商用,Qorvo亞太區移動事業部市場戰略高級經理陶鎮分析其帶來的射頻前端器件的挑戰。
2018-04-26 10:30:004885 Qorvo推出業界首款適用于智能手機、便攜式電腦、平板電腦和其他無線移動設備的5G RF前端(RFFE)--- QM19000。Qorvo高度集成的高性能QM19000 RFFE可實現高線性度、超低延遲和極高吞吐量,以滿足或超越未來5G應用的開發需求。
2018-07-29 11:31:004303 全球射頻前端芯片市場主要被 Broadcom、Skyworks、Qorvo 等國外企業占據。
2018-09-22 15:10:004586 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 09:21:3654052 終端設備的無線通信模塊主要分為射頻前端模塊(RFFEM)、射頻收發模塊、以及基帶信號處理器三部分。其中,射頻前端模塊主要是實現信號在不同頻率下的收發。
2019-01-10 15:18:1229049 隨著中國5G時代的到來,本文討論了其中的一個重要的發展方向:窄帶物聯網應用 (CatM/NB-IoT)。從射頻器件的角度,本文分析了市場的前景、新的機遇和挑戰還有QORVO目前的解決方案。
2019-01-20 10:30:452092 Qualcomm推出的第一代5G調制解調器和射頻前端引領了全球5G部署。如今,第二代5G調制解調器和射頻前端解決方案已經推出,助力合作伙伴應對5G終端設計的諸多挑戰。
2019-02-21 17:53:147366 Qorvo講述了5G時代移動設備面臨的挑戰以及Qorvo為之提供的解決方案。
2019-04-08 14:21:373614 在很多分析師和廠商看來,2019年將會是5G元年,但這個高速、低延遲和廣泛覆蓋網絡到來,除了在應用方面帶來了變革的機會,給上游供應商也帶來了不小的挑戰,尤其是射頻前端方面。
2019-05-02 17:32:003495 實力領銜射頻前端中國“芯”升級。
2019-06-27 09:09:054857 市場規模預計將以年復合增長率 16.00%持續高速增長,2023 年接近 313.10 億美元。?在射頻前端芯片廠商中,只有Skyworks、Qorvo 等國際大廠覆蓋了射頻前端的全部產品品類,中國廠商
2019-07-12 18:21:445942 工業互聯網、云計算等新技術新應用中同樣暗藏漏洞。
2020-03-22 22:11:02317 移動應用、基礎設施與航空航天、國防應用中 RF 解決方案的領先供應商Qorvo推出首個 47 頻段/Wi-Fi 體聲波 (BAW) 共存濾波器和基于此的V2X前端產品套件。
2020-05-17 10:19:472171 由 RFMD 和 TriQuint 于 2015 年合并成立的新公司 Qorvo 是射頻市場當之無愧的巨頭。
2020-07-31 10:13:30526 射頻(RF)前端與鏈路是雷達、通信、電子戰等系統中的核心功能模塊。新一代智能無線系統的大帶寬、多頻段、可重構信號處理與傳輸需求對RF 前端與鏈路的研發提出一系列挑戰。
2020-09-08 11:32:344680 前端射頻主要技術集中在功率放大器(Power Amplifier;PA)、低噪音放大器(Low Noise Amplifier;LNA)與濾波器(Filter),目前全球市場由Skyworks、Qorvo、Broadcom與Murata四家公司寡占。
2020-09-13 09:45:361623 QORVO聯合其他業內領先的無線芯片組提供商和射頻前端供應商共同成立OpenRF聯盟,旨在推進射頻前端開發和5G生態系統的互操作性。
2020-10-21 10:41:53799 “接下來,將低噪聲放大器(LNA)集成到PAMiD中,是推動射頻前端模塊繼續發展的重要動力之一?!?b class="flag-6" style="color: red">Qorvo華北區應用工程經理張杰表示。
2020-11-02 16:12:347856 C114訊 10月4日消息(高娟)如今5G已由將來時變為進行時,時代的浪潮為通訊行業帶來了新的機遇,同時也推動著行業進行技術革新。隨著移動設備可用的通信頻段逐漸增多,更多的射頻元件將被集成到射頻前端
2020-11-04 14:54:101692 如今5G已由將來時變為進行時,時代的浪潮為通訊行業帶來了新的機遇,同時也推動著行業進行技術革新。隨著移動設備可用的通信頻段逐漸增多,更多的射頻元件將被集成到射頻前端模塊中,以滿足新的通信需求,然而,高度的集成化也伴隨著不可忽視的干擾問題,如何應對這一問題成為行業關注的焦點。
2020-11-06 10:07:442225 射頻前端作為手機通信功能的核心組件,直接影響著手機的信號收發。而多天線收發(MIMO)和載波聚合(CA)技術在 5G 時代繼續延續,這使得射頻前端的復雜度大大上升。
2020-11-07 10:06:273391 Qorvo, Inc.(納斯達克代碼:QRVO)近日宣布聯合其他領先的無線芯片組廠商和射頻前端供應商共同成立OpenRF(開放式射頻協會)。該聯盟致力于將多模式射頻前端和芯片組平臺的硬件和軟件功能互操作性擴展到5G時代,同時滿足客戶對開放式架構的需求。其創
2020-11-08 11:09:441529 5G作為移動通信領域的重大變革點,是當前新基建的領銜領域。在5G的影響下,射頻前端器件正發生什么樣的變化?近日在中國MEMS制造大會上,左藍微電子創始人、總經理張博士以5G時代射頻前端的機遇與挑戰
2020-11-11 15:33:553043 、Qualcomm、Qorvo、Broadcom這四家美國射頻巨頭(其中SKYWORKS和Qorvo以射頻業務為主;Qualcomm和Broadcom包含了射頻業務)恰好占據了排行榜前4名。
2020-11-17 15:52:405324 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 17:01:052753 如何理解射頻前端接收模組的五重山
2020-12-07 16:34:051720 作為整個通信環節的重要組成部分,射頻前端如今正受到市場的高度關注。當前的射頻前端市場,呈現出“大者恒大”的特點,美國和日本巨頭們占據超八成市場份額。由于5G建設加速致市場需求暴增,加上國內企業積極
2021-01-28 16:58:061552 國產射頻前端芯片迎來發展機會,國內廠商有望擠進第一梯隊,替代前景廣闊。Skyworks、Qorvo、Broadcom、Murata 四大巨頭通過并購延伸不斷擴張
2023-02-19 11:13:347777 射頻前端芯片是無線通信的核心器件,是指天線之后、收發機之前的功能模塊,因為位于通信系統的最前端,所以被稱為“射頻前端”,一般包含功率放大器、濾波器/雙工器、開關以及低噪聲放大器。
2023-07-05 15:37:202111 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 09:46:211398 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 14:04:282229 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 09:19:141805 -END- 別忘了點贊+在看哦! 原文標題:見招拆招,零碳勇士——CDGNE-50隔離開關新品上市! 文章出處:【微信公眾號:德力西電氣】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-10-18 19:30:02248 半導體深度專題-射頻前端篇
2023-01-13 09:06:482 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。
2023-11-07 09:23:21611 最近十幾年中,射頻前端方案快速演進?!澳=M化”是射頻前端演進的重要方向。
2023-11-08 09:24:00536 高速射頻AD轉換器前端設計
2023-11-24 15:41:11215 Qorvo是蘋果iPhone射頻芯片的主要供應商。Qorvo的財報顯示,蘋果是該公司最大客戶,對Qorvo整體營收貢獻占比高達三成。2022財年來自蘋果的收入占Qorvo總營收的33%,而來自三星的收入占比為11%。
2024-01-03 10:32:43402 仍然選用了Qorvo和Skyworks等美國廠商。 ? 的確,射頻前端是半導體“卡脖子”的重要芯片。根據 Yole Development 數據,2019 年度全球前五大射頻器件提供商占據了射頻前端
2022-01-09 07:30:009986
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