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究竟是誰消耗了我的所有dB?
設置信號發生器在特定功率下輸出CW音,根據數學方程,ADC會產生–1 dBFS信號。不過,可以看到–15 dBFS信號!誰消耗了我所有的dB?
2020-03-18
信號發生器 dB 模數轉換器
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Qorvo憑借RF FUSION 5G芯片組解決方案贏得久負盛名的GTI大獎
中國 北京,2020年3月17日——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Qorvo RF Fusion? 5G芯片組贏得2020年GTI移動技術創新突破大獎。此獎項是對Qorvo在5G芯片組領域突破性創新的認可;其開創性地兼顧了緊湊、高性能的5G功能與領...
2020-03-17
Qorvo 5G芯片 解決方案 GTI大獎
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高效FSK/PSK調制器利用多通道DDS實現零交越切換
頻移鍵控(FSK)和相移鍵控(PSK) 調制方案廣泛用于數字通信、雷達、RFID以及多種其他應用。最簡單的FSK利用兩個離散頻率來傳輸二進制信息,其中,邏輯1代表傳號頻率,邏輯0代表空號頻率。最簡單的PSK為二進制(BPSK),采用兩個相隔180°的相位。圖1展示了這兩種調制方式。
2020-03-17
FSK/PSK 調制器 DDS
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DDS器件產生高質量波形:簡單、高效而靈活
直接數字頻率合成(DDS)技術用于產生和調節高質量波形,廣泛用于醫學、工業、儀器儀表、通信、國防等眾多領域。本文將簡要介紹該技術,說明其優勢和不足,考察一些應用示例,同時介紹一些有助于該技術推廣的新產品。
2020-03-17
DDS器件 波形
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給大家安利一種可以輕松實現的創新巴倫結構
本文介紹僅需0dBm LO驅動的寬帶3GHz至20GHz SiGe無源混頻器。新巴倫結構是實現寬RF帶寬的關鍵創新。針對IF頻段應用也采用相同的巴倫拓撲,支持300MHz至9GHz的寬IF。該高性能雙平衡混頻器可用于上變頻或下變頻。該混頻器采用2mm×3mm、12引腳小型QFN封裝,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3V電源...
2020-03-16
巴倫結構 集成寬帶RF 混頻器
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利用散射參數對RF開關模型進行高頻驗證
S (散射)參數用于表征使用匹配阻抗的電氣網絡。這里的散射是電流或電壓在傳輸線路中斷情況下所受影響的方式。利用.S參數可以將一個器件看作一個具有輸入和相應輸出的"黑匣子",這樣就可以進行系統建模而不必關心其實際結構的復雜細節。
2020-03-16
S參數 RF 開關模型 高頻驗證
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淺談隔離器的三端隔離與信號隔離器分類
文章闡述信號干擾產生的原因及隔離器的抗干擾作用,結合隔離器原理普及信號隔離器的分類及應用,幫助儀表工提高信號隔離器選用技能。
2020-03-13
隔離器 三端隔離 信號隔離器
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借助差分接口改善射頻收發器設計性能
傳統收發器設計中,50 Ω單端接口廣泛用于射頻和中頻電路。當電路進行互連時,應全部具有匹配的50 Ω輸出和輸入阻抗。然而在現代收發器設計中,差分接口常用在中頻電路中以獲得更好的性能,但實際設計過程中,工程師需要處理幾個常見問題,包括阻抗匹配、共模電壓匹配以及復雜的增益計算。了解發射機...
2020-03-13
差分接口 射頻 收發器 設計
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分析差分信號的原理及其在PCB設計上的處理方法
差分線是 PCB 設計中非常重要的一部分信號線,信號處理要求也是相當嚴謹,今天為大家介紹下差分信號的原理以及其在 PCB 設計中的處理方法。
2020-03-13
差分信號 PCB設計 電壓信號 電磁干擾
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