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做射頻IC是否需要模擬IC的基礎?
最近某網友在知名網絡社區(qū)提問:我是學模擬的,身邊同學都偏射頻,但是發(fā)現(xiàn)互相不太能討論問題。之前認為模擬應該是射頻的基礎,現(xiàn)在感到甚是疑惑。做射頻IC是否需要模擬IC的基礎?
2019-10-18
射頻IC 模擬IC
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5G新潮流,助力窄面積高效粘接
據不完全統(tǒng)計,2017—2022年的全球移動數(shù)據業(yè)務復合年增長率預計將超過40%。伴隨這驚人的漲勢,2019年將迎來5G商用的“元年”,手機終端將成為5G技術實施的首選戰(zhàn)略要地。如何實現(xiàn)智能天線集成,以及射頻前端小型化、成本和性能優(yōu)化,這將對電子設備的設計提出越來越高的要求。
2019-10-17
5G 射頻前端
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差分濾波器布局需要考慮的那些事兒,你get到了嗎?
上周我們分享了一篇內容,主要講述了差分電路的4大優(yōu)點,今天我們就說說差分濾波器布局時需要考慮的那些事兒~
2019-10-16
差分濾波器 布局
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RF信號鏈應用中差分電路的4大優(yōu)點你了解了沒?
當提到通信系統(tǒng)時,比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號性能等。今天我們就說說RF信號鏈應用中差分電路的4大優(yōu)點~
2019-10-12
RF信號鏈 差分電路
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避免毫米波應用中的連接器反射
隨著新一代蜂窩通信5G的發(fā)展勢頭日漸增強,部署5G通信基礎設施的競爭也開始如火如荼地進行。移動運營商們正忙于部署基礎設施,并啟動營銷計劃,以吸引大家升級自己的智能手機服務合同與手機配置,從而充分利用5G顯著提高的數(shù)據速率。
2019-10-11
毫米波 連接器反射
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一文看懂低通、高通、帶通、帶阻、狀態(tài)可調濾波器
二階壓控低通濾波器電路如圖所示,由R1、C1 及R2、C2 分別構成兩個一階低通濾波器,但C1 接輸出端,引入電壓正反饋,形成壓控濾波器。
2019-10-10
低通濾波器 高通濾波器 帶通濾波器
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復合放大器:高精度的高輸出驅動能力
要開發(fā)的應用似乎不存在解決方案是很正常的,甚至幾乎是情理之中的。為了滿足應用要求,我們需要想出一種超出市場上現(xiàn)有產品性能的解決方案。例如,應用可能需要具有高速、高電壓、高輸出驅動能力的放大器,同時還可能要求出色的直流精度、低噪聲、低失真等。
2019-10-08
復合放大器 增益 帶寬
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如何為偏置電流提供直流回路?正確示范 VS 錯誤示范
您有過這樣的經歷嗎?設計電路時由于匆忙行事,而忽視了一些基本問題,結果使電路功能與預期不符。。。在交流耦合運算放大器或儀表放大器電路應用中,最常見的問題之一就是——沒有為偏置電流提供直流回路。今天小編就為大家論述下這個問題,并且提出一種超級實用的解決方案。拿走吧~
2019-09-30
偏置電流 直流回路 ADI
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EMI信號是如何產生的?
電磁干擾(EMI)已經成為我們生活的一部分,要不要處理呢?許多人認為,電子解決方案的廣泛應用是一件好事,因為它給我們的生活帶來舒適、安全的享受,并把醫(yī)療服務帶到我們的身邊。但是,這些解決方案同時也產生了具有電子危害的EMI信號。
2019-09-30
EMI信號
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