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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無(wú)線>簡(jiǎn)化LTE的復(fù)雜性:第一個(gè)可重構(gòu)的射頻前端

簡(jiǎn)化LTE的復(fù)雜性:第一個(gè)可重構(gòu)的射頻前端

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隨著每一代無(wú)線寬區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(WWAN)技術(shù)的發(fā)展,射頻前端復(fù)雜性也在不斷增加。然而,與之前任何一代相比,最新一代的旗艦產(chǎn)品在射頻內(nèi)容和復(fù)雜性方面已經(jīng)有了一個(gè)階梯式躍進(jìn)。從LTE-A到LTE-A Pro的升級(jí)可能是目前RFFE設(shè)計(jì)復(fù)雜程度最大的一次飛躍。
2017-07-17 14:07:148315

LTE多頻多模風(fēng)潮引爆 手機(jī)射頻前端設(shè)計(jì)大改造

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2013-11-18 14:10:451171

LTE-A頻段復(fù)雜度提升,芯片商猛攻RF前端方案

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2014-06-19 09:22:241094

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2014-06-23 09:34:073189

射頻技術(shù)的可重構(gòu),前端產(chǎn)業(yè)的“先驅(qū)者”

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2016-10-25 08:54:253084

對(duì)于4G LTE,如何提高射頻前端的功率效率

。這意味著在天線之前需要帶通濾波器,功率放大器和開(kāi)關(guān),這大大增加了收發(fā)器電路的復(fù)雜性,包括諸如功率放大器(PA)之類的組件設(shè)計(jì)。LTELTE-Advanced網(wǎng)絡(luò)可提供當(dāng)今智能手機(jī)所需的更高峰值數(shù)據(jù)速率。但是,LTE,高級(jí)LTE的成本高,功耗大,發(fā)熱量大。對(duì)于4G LTE,提高射頻前端的功
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重構(gòu)制造系統(tǒng)有哪些應(yīng)用

重構(gòu)體系的結(jié)構(gòu)是由哪些部分組成的?重構(gòu)制造系統(tǒng)有哪些應(yīng)用?
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MMIC技術(shù)——實(shí)現(xiàn)降低5G測(cè)試測(cè)量成本與復(fù)雜性的雙重突破

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前段時(shí)間,微波射頻網(wǎng)報(bào)道了高通新推出的RF360射頻前端解決方案(查看詳情),新產(chǎn)品首次實(shí)現(xiàn)了單個(gè)移動(dòng)終端支持全球所有4G LTE制式和頻段的設(shè)計(jì)。接下來(lái)讓我們起深度解析RF360全新移動(dòng)射頻前端解決方案。
2019-06-27 06:19:28

【RISC-V 生態(tài)軟件系列】 HaaS UI基礎(chǔ)教學(xué)二:第一個(gè)UI頁(yè)面搭建

的基本結(jié)構(gòu),般分為三個(gè)部分:HTML模板、js腳本和樣式。按照這樣的結(jié)構(gòu),先來(lái)搭第一個(gè)HelloWorld頁(yè)面。4.1、第一個(gè)頁(yè)面搭建完用模擬器運(yùn)行效果如下:這樣我們已經(jīng)成功搭建了第一個(gè)HaaS UI頁(yè)面
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【案例分享】去繁從簡(jiǎn),教你簡(jiǎn)化模擬輸入模塊設(shè)計(jì)

問(wèn)題。此方法將開(kāi)路檢測(cè)與超出范圍的故障分開(kāi),進(jìn)簡(jiǎn)化了診斷。通過(guò)在AD4111內(nèi)部包含此功能,前端無(wú)需上拉電阻,因此也無(wú)需15 V電源,如圖2所示。消除±15 V電源減少了隔離電路的復(fù)雜性、面積和輻射
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【精品資料】LTE 射頻測(cè)試熱門(mén)資料

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為什么說(shuō)擁有真正的重構(gòu)射頻前端非常困難?

。頻段、不同的調(diào)制方案、功率放大器模式、天線調(diào)諧狀態(tài)和下行鏈路載波的數(shù)量越來(lái)越多,把這些相乘起來(lái),便得到射頻前端復(fù)雜程度增大5000倍的結(jié)果。所以說(shuō)擁有真正的重構(gòu)射頻前端很困難。那么大家知道還有什么其他難題在阻礙其發(fā)展嗎?
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和ASIC電路高速的解決方案。在筆者所從事的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,當(dāng)模擬器件的些性能改變但又不能及時(shí)更新調(diào)整后端的數(shù)字基帶處理時(shí),比如濾波器由于工作時(shí)間過(guò)長(zhǎng)引起的溫漂特性所帶來(lái)的影響,此時(shí)就可以用可編程模擬器件替代部分前端固定模擬器件,進(jìn)而可以實(shí)時(shí)的對(duì)FPGA模塊進(jìn)行動(dòng)態(tài)重構(gòu)操作,最終達(dá)到系統(tǒng)性能的最優(yōu)化。
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2019-06-17 06:36:10

多模多頻LTE終端射頻芯片與射頻前端技術(shù)需求及難點(diǎn)分析

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2019-07-04 07:50:45

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2019-02-28 11:18:42

如何降低重構(gòu)系統(tǒng)的整體功耗?

如何降低重構(gòu)系統(tǒng)的整體功耗?有什么方法能使重構(gòu)系統(tǒng)的性能和功耗需求之間達(dá)到平衡?
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怎么實(shí)現(xiàn)基于FPGA重構(gòu)智能儀器的設(shè)計(jì)?

重構(gòu)技術(shù)具有什么優(yōu)點(diǎn)?怎么實(shí)現(xiàn)基于FPGA重構(gòu)智能儀器的設(shè)計(jì)
2021-05-06 06:44:38

怎么實(shí)現(xiàn)基于FPGA的動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)?

本文提出的通過(guò)微處理器加FPGA結(jié)合串行菊花鏈實(shí)現(xiàn)重構(gòu)的方式,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)重構(gòu)FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的種應(yīng)用。
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重構(gòu)結(jié)構(gòu)是種可以根據(jù)具體運(yùn)算情況重組自身資源,實(shí)現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計(jì)算技術(shù)。動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)器件的邏輯重建,它的出現(xiàn)為處理大規(guī)模計(jì)算問(wèn)題提供了種兼具通用處理器靈活性和ASIC電路高速的解決方案。
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2021-04-21 07:17:16

手持移動(dòng)終端重構(gòu)天線怎么設(shè)計(jì)?

提出了種可用于手持移動(dòng)終真?zhèn)€重構(gòu)天線的設(shè)計(jì)方法。該天線安裝有兩個(gè)RF-PIN開(kāi)關(guān),可通過(guò)個(gè)直流控制電路控制開(kāi)關(guān)的狀態(tài),以使 線的極化方式和輻射方向圖發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)極化重構(gòu)和方向圖重構(gòu)。該天線結(jié)構(gòu)緊湊,易于與電路板集成在起,在移動(dòng)終端中有良好的應(yīng)用價(jià)值。
2019-09-26 07:49:45

手機(jī)射頻前端市場(chǎng):巨頭激戰(zhàn) 行業(yè)變革觸即發(fā)

個(gè)濾波器。預(yù)計(jì)到2020年,個(gè)頂級(jí)智能手機(jī)中將支持30-40個(gè)頻段來(lái)覆蓋全球頻段,目前市場(chǎng)上最頂級(jí)的智能手機(jī)已經(jīng)支持30多個(gè)頻段,它包含的濾波器可以到100個(gè)以上。目前全球射頻前端芯片產(chǎn)業(yè)擁有較為
2017-08-15 12:26:00

抑制嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性解析

抑制嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性
2020-12-30 07:20:54

掌握5G測(cè)試的復(fù)雜性:越來(lái)越受到關(guān)注

認(rèn)為5G是不可避免的,具有預(yù)測(cè)的進(jìn)化功能,并且測(cè)試方法主要是關(guān)于更快的速度和更多的訪問(wèn)。還有很多。在4G-5G共存和切換之上增加的新功能的復(fù)雜性對(duì)設(shè)計(jì)和測(cè)試復(fù)雜性具有深遠(yuǎn)的影響。個(gè)看似簡(jiǎn)單但復(fù)雜
2019-03-09 11:51:58

有什么辦法簡(jiǎn)化模擬前端隔離電源設(shè)計(jì)?

的衰減或增益。這會(huì)影響物料清單(BOM)的成本,而創(chuàng)建隔離雙極電源會(huì)增加設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。為了節(jié)省成本,另種方法是使用單個(gè)5 V電源設(shè)計(jì)架構(gòu)。單個(gè)5 V電源軌顯著降低了模擬前端隔離電源設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。但它
2019-08-01 08:25:59

重構(gòu)智能儀器的設(shè)計(jì)方案

什么是重構(gòu)技術(shù)? 它有哪些優(yōu)點(diǎn)?重構(gòu)智能儀器的硬件怎樣去設(shè)計(jì)?重構(gòu)智能儀器的軟件設(shè)計(jì)怎樣去設(shè)計(jì)?
2021-04-29 06:23:17

重構(gòu)測(cè)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)構(gòu)想

本文基于現(xiàn)代測(cè)控系統(tǒng)的通用化結(jié)構(gòu)特征和重構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA技術(shù)的發(fā)展,提出重構(gòu)測(cè)控系統(tǒng)(Reconfigurable Mo—nitoring System,RMS)的設(shè)計(jì)構(gòu)想,并給出其應(yīng)用實(shí)例。
2021-04-30 06:40:43

種高檔FPGA重構(gòu)配置方法

求大神分享種高檔FPGA重構(gòu)配置方法
2021-04-29 06:16:54

求助 我的第一個(gè)程序

第一個(gè)程序,出現(xiàn)了這樣的問(wèn)題,不會(huì)做了,怎么辦,我是用ardublock寫(xiě)的程序
2017-02-28 16:50:51

現(xiàn)代重構(gòu)技術(shù)的開(kāi)端是什么?

由于數(shù)字邏輯系統(tǒng)功能復(fù)雜化的需求,單片系統(tǒng)的芯片正朝著超大規(guī)模、高密度的方向發(fā)展。對(duì)于個(gè)大規(guī)模的數(shù)字系統(tǒng)而言,系統(tǒng)規(guī)模是基于各種邏輯功能模塊的組合。但是,無(wú)論是時(shí)序邏輯系統(tǒng),還是組合邏輯系統(tǒng),或者
2019-09-11 11:52:43

用于重構(gòu)硬件容錯(cuò)過(guò)程的輔助布線電路設(shè)計(jì)

,提出種支持重構(gòu)單元陣列快速容錯(cuò)的輔助布線電路,該電路結(jié)構(gòu)由二維的輔助布線模塊構(gòu)成,每個(gè)輔助布線模塊可以讀取并修改所在重構(gòu)單元的可編程開(kāi)關(guān)配置數(shù)據(jù).重構(gòu)單元陣列容錯(cuò)時(shí),輔助布線電路代替外部軟件執(zhí)行
2010-04-24 09:01:53

直接采樣射頻前端

設(shè)計(jì)了個(gè)如上圖的射頻前端,是用來(lái)接收衛(wèi)星信號(hào)的。由于信號(hào)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(shù),這樣只有射頻級(jí)。還請(qǐng)大家?guī)兔纯矗?b class="flag-6" style="color: red">第一次設(shè)計(jì),很多問(wèn)題都不太懂。謝謝。
2016-01-08 19:06:42

移動(dòng)終端射頻前端模塊化在產(chǎn)業(yè)鏈上的重要分析

自從多模多頻功放問(wèn)世以來(lái),直都有人和筆者探討射頻前端開(kāi)始了模塊化趨勢(shì),慢慢走向了模塊化設(shè)計(jì)主導(dǎo)的思路,射頻工程師以后就沒(méi)有工作要干了,所有工作都是芯片供應(yīng)商來(lái)完成的。其實(shí)不然,今天我們就基于這個(gè)認(rèn)識(shí)來(lái)談?wù)勔苿?dòng)終端射頻前端模塊化在產(chǎn)業(yè)鏈上的重要以及筆者自己的些見(jiàn)解。
2019-06-21 07:31:34

解決LTE手機(jī)射頻信道衰落測(cè)試方案

,我們將其忽略。同樣,延遲較長(zhǎng)的路徑,也會(huì)產(chǎn)生很高損耗,不需要進(jìn)行模擬。根據(jù)具有相似延遲的組路徑,以及多普勒頻移效果的統(tǒng)計(jì)可進(jìn)簡(jiǎn)化模擬。而 Aeroflex 等效于基帶信號(hào)的射頻(RF)轉(zhuǎn)換
2011-07-11 21:28:15

采用FPGA實(shí)現(xiàn)重構(gòu)計(jì)算應(yīng)用

重構(gòu)計(jì)算技術(shù)概述隨著20世紀(jì)80年代中期Xilinx公司推出其第一款現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)以來(lái),另種實(shí)現(xiàn)手段——重構(gòu)計(jì)算技術(shù)逐漸受到人們的重視,因?yàn)樗軌蛱峁┯布δ艿男屎蛙浖目删幊?b class="flag-6" style="color: red">性,隨著可編程器件容量根據(jù)摩爾定律的不斷增大和自動(dòng)設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展,重構(gòu)技術(shù)正迅速地成熟起來(lái)。
2019-07-29 06:26:03

專注4G手機(jī)/網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施/物聯(lián)網(wǎng),Qorvo致力攻克射頻復(fù)雜性問(wèn)題

Qorvo 公司致力于攻克射頻復(fù)雜性問(wèn)題,尤其是在 4G LTE 智能手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、Wi-Fi 以及物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 等領(lǐng)域,協(xié)助客戶在此類市場(chǎng)中占領(lǐng)先機(jī), 從而受益于市場(chǎng)的發(fā)展。
2017-02-22 10:55:301147

如何用可重構(gòu)射頻前端簡(jiǎn)化LTE設(shè)計(jì)復(fù)雜性

已經(jīng)不能很好地滿足市場(chǎng)需求。 在LTE市場(chǎng)中,基于頻段、不同的調(diào)制方案、功率放大器模式、天線調(diào)諧狀態(tài)和下行鏈路載波的數(shù)量相乘估算,射頻前端復(fù)雜度將增大5,000倍。因此,業(yè)界需要真正的可重構(gòu)射頻前端,來(lái)滿足可配置、可調(diào)
2017-12-05 10:58:01261

LTE-A頻段復(fù)雜度提升,芯片商猛攻RF前端方案

提高射頻子系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜度,因此晶片商已積極開(kāi)發(fā)能覆蓋更多頻段的射頻前端方案,以降低客戶開(kāi)發(fā)門(mén)檻。 射頻(RF)前端方案將成為長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)劃(LTE)晶片商拓展市占的重要武器。高通(Qualcomm
2017-12-05 11:11:49282

是什么讓射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜?

直到早期的LTE網(wǎng)絡(luò)部署,射頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)涉及較少數(shù)量的前端組件,也因此相對(duì)的簡(jiǎn)單與直接。當(dāng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始升級(jí)成LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。與此同時(shí),載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)、多樣性接收模塊和包絡(luò)跟蹤等各類技術(shù)讓4G網(wǎng)絡(luò)變得更加高效和穩(wěn)定。
2017-12-11 14:43:1711026

射頻前端幕后英雄走到臺(tái)前 高通射頻前端方案被采納

射頻前端隱藏在手機(jī)內(nèi)部,設(shè)計(jì)復(fù)雜但是作用關(guān)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(gè)集成化的射頻前端解決方案。
2018-01-15 15:46:353518

聯(lián)想小米OV計(jì)劃三年20億美金用于采購(gòu)高通簽署射頻前端部件

高通射頻前端解決方案將幫助OEM廠商實(shí)現(xiàn)其5G產(chǎn)品的差異化,并為5G產(chǎn)品做好準(zhǔn)備。射頻前端技術(shù)對(duì)用戶期望的手機(jī)體驗(yàn)至關(guān)重要并能應(yīng)對(duì)4G LTE Advanced與5G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的迅速增長(zhǎng)的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)。據(jù)報(bào)道聯(lián)想小米OV計(jì)劃三年20億美金采購(gòu)高通射頻前端解決方案。
2018-01-26 11:40:571247

CMOS射頻前端牛逼的技術(shù) 挑戰(zhàn)傳統(tǒng)工藝

及工藝的復(fù)雜性射頻前端芯片的良率并不高,而RFaxis公司采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的bulk CMOS技術(shù)制造射頻前端芯片,能夠提升射頻前端芯片生產(chǎn)水平,并降低成本。
2018-04-13 12:16:004252

射頻前端的一體化設(shè)計(jì)決定下一代移動(dòng)設(shè)備發(fā)展

LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。與此同時(shí),載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)、多樣性接收模塊和包絡(luò)跟蹤等各類技術(shù)讓4G網(wǎng)絡(luò)變得更加高效和穩(wěn)定。 全球眾多的LTE頻段組合早已增加射頻設(shè)計(jì)的復(fù)雜性
2018-03-09 18:28:001064

為什么射頻前端的一體化設(shè)計(jì)決定下一代移動(dòng)設(shè)備?

直到早期的LTE網(wǎng)絡(luò)部署,射頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)涉及較少數(shù)量的前端組件,也因此相對(duì)的簡(jiǎn)單與直接。當(dāng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始升級(jí)成LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。
2018-04-25 15:28:001347

5G商用如何重構(gòu)射頻前端的供應(yīng)鏈

隨著5G的發(fā)展,未來(lái)整個(gè)射頻前端供應(yīng)鏈或迎來(lái)重構(gòu),而借此機(jī)會(huì),中國(guó)國(guó)內(nèi)的廠商也將會(huì)獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。
2019-10-20 11:18:24576

重構(gòu)射頻前端有什么優(yōu)點(diǎn)和使用介紹

LTE器件市場(chǎng)正在迅速增長(zhǎng),而且,它對(duì)射頻前端(RFFE)性能的要求是前所未有的。ABI研究公司預(yù)測(cè),在2014年,LTE 訂購(gòu)量將達(dá)到3.752億,在2015年,將增加60%,上升到5.889
2020-09-28 10:44:000

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