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          功率放大器


          Strategy Analytics報(bào)告:5G將推動(dòng)功率放大器市場(chǎng)

          Strategy Analytics 射頻&無(wú)線元件服務(wù)近期發(fā)布的研究報(bào)告《5G將推動(dòng)功率放大器市場(chǎng),但挑戰(zhàn)供應(yīng)商定價(jià)》涵蓋了手機(jī)和其它蜂窩用戶設(shè)備中的射頻(RF)功率放大器(PA),并預(yù)測(cè)了5G將推動(dòng)在過(guò)去三年內(nèi)表現(xiàn)平平的功率放大器市場(chǎng)回復(fù)增長(zhǎng),但供應(yīng)商應(yīng)該會(huì)面臨巨大的定價(jià)壓力。

          淺析:5G浪潮下,射頻功率放大器產(chǎn)業(yè)發(fā)展

          功率放大器作為射頻前端發(fā)射通路的主要器件,主要是為了將調(diào)制振蕩電路所產(chǎn)生的小功率的射頻信號(hào)放大,獲得足夠大的射頻輸出功率,才能饋送到天線上輻射出去,通常用于實(shí)現(xiàn)發(fā)射通道的射頻信號(hào)放大。

          隨著5G的到來(lái) 功率放大器市場(chǎng)將迎來(lái)巨大的變化

          據(jù)近日發(fā)布的報(bào)告,5G將推動(dòng)在過(guò)去三年內(nèi)表現(xiàn)平平的功率放大器市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng),但供應(yīng)商應(yīng)該會(huì)面臨巨大的定價(jià)壓力。隨著5G的新sub-6頻段、許可共享接入、上行鏈路載波聚合和上行鏈路MIMO即將到來(lái),功率放大器模塊將繼續(xù)增加其復(fù)雜性

          5G通信技術(shù)的設(shè)計(jì)對(duì)功率放大器具有哪些設(shè)計(jì)要求

          在功率放大器(PA)中沒(méi)有實(shí)現(xiàn)高線性度的快速方法。PA在手機(jī)的通信基礎(chǔ)架構(gòu)中扮演著非常重要的角色。PA的性能要求將變得更加嚴(yán)格,尤其是隨著5G蜂窩移動(dòng)通信的采用。在本文中,我們討論5G通信技術(shù)將實(shí)現(xiàn)的功能和優(yōu)勢(shì),以及對(duì)功率放大器設(shè)計(jì)的相應(yīng)要求。

          射頻前端


          極致延伸的5G頻譜正在改寫(xiě)射頻前端價(jià)值

          許多業(yè)內(nèi)人士將2019年視為5G手機(jī)發(fā)布的第一年,并認(rèn)為在2019年推出第一批5G智能手機(jī)的基礎(chǔ)上,從2020年開(kāi)始,所有領(lǐng)先的智能手機(jī)OEM廠商都將推出更多5G手機(jī),5G手機(jī)的滲透將大大加快。

          5G將至射頻前端即將騰飛

          5G終端商用芯片很有可能會(huì)在2019年大量推出,但是各大廠商究竟是僅僅支持sub-6GHz還是加入毫米波還取決于各自的研發(fā)進(jìn)度。在過(guò)去幾年中,通信廠商和硬件制造商都在積極布局5G產(chǎn)品,例如針對(duì)毫米波、MIMO、載波聚合等一系列軟硬件應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。

          2020年中國(guó)手機(jī)射頻器件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 5G帶來(lái)量?jī)r(jià)齊升

          射頻器件是無(wú)線連接的核心,是實(shí)現(xiàn)信號(hào)發(fā)送和接收的基礎(chǔ)零件,有著廣泛的應(yīng)用。隨著5G的到來(lái),射頻器件的需求將大幅增加,預(yù)計(jì)到2025年射頻前端市場(chǎng)規(guī)模有望突破258億美元。

          5G建設(shè):射頻前端需求爆發(fā)

          據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,隨著4G跨入5G,Wi-Fi從802.11ac轉(zhuǎn)向802.11ax(Wi-Fi6)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)線通訊前端模塊(FEM)需求明顯竄出,需要的多種異質(zhì)元件包括各類射頻(RF)、功率放大器(PA)元件等快速放量。目前臺(tái)系RF IC設(shè)計(jì)業(yè)者強(qiáng)力攜手三五族半導(dǎo)體供應(yīng)鏈爭(zhēng)搶全球前端模塊市場(chǎng)

          上、下變頻器


          24GHz至44GHz寬帶集成上變頻器和下變頻器:可提升微波無(wú)線電性能,同時(shí)縮小尺寸

          ADI公司推出了一對(duì)高集成的微波上下變頻器,ADMV1013和ADMV1014。這兩顆器件的工作頻率極寬,從24 GHz到44 GHz,并提供50 Ω匹配,同時(shí)可以支持大于1 GHz的瞬時(shí)帶寬。ADMV1013和ADMV1014的性能特性簡(jiǎn)化了小型5G毫米波(mmW)平臺(tái)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)..

          ADI推出高集成度微波上變頻器和下變頻器 支持所有5G毫米波頻帶

          Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出ADMV1013和ADMV1014,它們是高集成度微波上變頻器和下變頻器。這些IC在24 GHz至44 GHz的極寬頻率范圍內(nèi)工作,提供50歐匹配,使得在構(gòu)建的單一平臺(tái)上可以支持所有5G毫米波頻帶(包括28 GHz和39 GHz),從而有助于簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)并降低...

          上變頻器與下變頻器的簡(jiǎn)單介紹

          在通信系統(tǒng)中,為了易于信號(hào)發(fā)射以及實(shí)現(xiàn)信道復(fù)用,傳輸?shù)男盘?hào)頻率很高,因而信號(hào)的頻率變換是通信系統(tǒng)研究的重要內(nèi)容。根據(jù)頻率變換前后的情況可以分為下變頻(頻率減少)和上變頻(頻率增加)。在接收機(jī)中,如果經(jīng)過(guò)混頻后得到的中頻信號(hào)比原始信號(hào)低,那么此種混頻方式叫做下變頻。

          LNA、PA、波束合成


          加速LTE-A/5G設(shè)計(jì) 射頻LNA/PA需求爆發(fā)

          射頻(RF)元件需求急速增長(zhǎng)。先進(jìn)長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE-Advanced, LTE-A)商轉(zhuǎn)啟動(dòng),下一代5G標(biāo)準(zhǔn)亦蓄勢(shì)待發(fā),驅(qū)動(dòng)行動(dòng)裝置射頻系統(tǒng)規(guī)格升級(jí)。系統(tǒng)廠為支援100MHz超大頻寬、四十個(gè)以上頻段并降低雜訊干擾,除計(jì)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

          無(wú)線設(shè)計(jì)中LNA和PA的基本原理

          對(duì)性能、小型化和更高頻率的需求,正挑戰(zhàn)無(wú)線系統(tǒng)中兩個(gè)關(guān)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(wú)線電鏈路、VSAT(衛(wèi)星通信系統(tǒng))和相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)中的使用正促成這種轉(zhuǎn)變。

          4G和5G移動(dòng)通信系統(tǒng)中的波束形成技術(shù):如何形成波束

          現(xiàn)在,你會(huì)問(wèn)我們,"你是怎么傳送的?"如果你想清楚地了解這一機(jī)制,你就需要轉(zhuǎn)向枯燥的數(shù)學(xué)我們將在下面的文章(基本概念:陣列天線)中看到解釋,但在我們學(xué)習(xí)枯燥的數(shù)學(xué)之前,讓我們對(duì)波束形成的原理有一些直觀的了解形成波束最簡(jiǎn)單的方法是對(duì)多個(gè)天線進(jìn)行陣列有許多方法可以使這些天線元件對(duì)齊,但最簡(jiǎn)單的方法之一是沿著一條線對(duì)齊天線...

          瑞薩電子推出業(yè)界高性能寬帶毫米波合成器

          全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商瑞薩電子株式會(huì)社近日宣布推出下一代寬帶毫米波合成器,具備業(yè)界高性能,并擁有針對(duì)5G與寬帶無(wú)線應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化的獨(dú)特功能。旗艦產(chǎn)品8V97003是用于毫米波與波束成形的本地振蕩器(LO),以及高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器精確參考時(shí)鐘的理想之選,適合多種應(yīng)用,如測(cè)試與測(cè)量、光網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)采集等。