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2026 傳感器大會:數(shù)字 RF 技術有望打破智能眼鏡普及瓶頸
- 2026 年 5 月 7 日,Sensors Converge 2026 傳感器大會期間,行業(yè)觀點指出,數(shù)字射頻架構或將成為推動消費級智能眼鏡規(guī)?;涞氐年P鍵突破口。自 2012 年谷歌眼鏡問世以來,智能眼鏡一直被視作極具潛力的可穿戴產(chǎn)品,但長期受性能、續(xù)航、佩戴舒適度及可靠性等問題制約,始終難以大規(guī)模普及。InnoPhase IoT 認為,通信連接硬件的落后,是阻礙智能眼鏡走向大眾市場的核心因素之一。想要真正普及,智能眼鏡的通信芯片必須滿足小型化、超低功耗、低成本三大條件,做到無感融入普通鏡框設計。本屆
- 關鍵字: Sensors Converge 2026 數(shù)字 RF CMOS 射頻 Talaria 6 智能眼鏡 超低功耗 Wi-Fi 6 邊緣 AI 多協(xié)議互聯(lián) Matter 協(xié)議 可穿戴設備
超低噪聲開關穩(wěn)壓器在噪聲敏感型射頻應用中的優(yōu)勢
- 新型超低噪聲開關穩(wěn)壓器具有超低噪聲、高效率、小尺寸和大電流的特點,非常適合各種對噪聲敏感的射頻應用場景,包括5G/無線通信、防務領域、儀器儀表等。Silent Switcher 3進階型開關穩(wěn)壓器系列擁有超低的輸出噪聲,在低頻范圍(0.1 Hz至100 kHz)內,其噪聲甚至比大多數(shù)低壓差(LDO)穩(wěn)壓器還要低。本文研究了與傳統(tǒng)的降壓式穩(wěn)壓器加LDO穩(wěn)壓器解決方案相比,在噪聲敏感型RF系統(tǒng)中應用超低噪聲開關穩(wěn)壓器所面臨的挑戰(zhàn)和帶來的系統(tǒng)優(yōu)勢。
- 關鍵字: 穩(wěn)壓器 射頻 RF ADI
射頻(RF)基本理論
- 1. 什么是射頻?射頻簡稱RF,是高頻交流變化電磁波的簡稱。電磁波其實就是比較熟悉的概念了,依據(jù)麥克斯韋的電磁場理論:振蕩的電場產(chǎn)生振蕩的磁場,振蕩的磁場產(chǎn)生振蕩的電場,電磁場在空間內不斷向外傳播,形成了電磁波。下圖可以大致體現(xiàn)體現(xiàn)這個過程,E代表電場,B代表磁場。在軸上同一位置的電場、磁場的相位和幅度均會隨著時間發(fā)生變化。通常情況下,射頻(RF)是振蕩頻率在300KHz-300GHz之間的電磁波的統(tǒng)稱,被廣泛應用于雷達和無線通信。2. 射頻基本特征為了描述給定射頻信號,可以從頻率、波長、幅度、相位四個角
- 關鍵字: 射頻 RF
利用噪聲系數(shù)度量分析射頻電路中的噪聲
- 關于射頻模擬設計中的噪聲分析,通過示例了解噪聲系數(shù)度量,包括本規(guī)范的關鍵方面。除了一些特定的應用,例如,當需要抖動效果時,噪聲通常是一種不想要的現(xiàn)象。科學家和工程師已經(jīng)表征了不同電路元件產(chǎn)生的噪聲,并開發(fā)了可用于分析電路噪聲性能的方法。在模擬電路設計中,我們通常將噪聲效應建模為輸入?yún)⒖荚肼曤妷汉碗娏髟?。然而,在射頻(RF)設計中,噪聲系數(shù)度量可以是表征電路噪聲性能的更有用的方法。在本文中,我們將介紹噪聲系數(shù)度量,強調該規(guī)范的一些微妙之處,最后看一個例子來澄清所討論的概念。射頻模擬設計中的噪聲分析我們通常用
- 關鍵字: 噪聲系數(shù)度量,射頻電路,噪聲,RF
單級小信號 RF 放大器設計
- 本文要點:? 小信號 RF 放大器的用途。? 用于小信號 RF 放大器的分壓器晶體管偏置電路。? 單級小信號 RF 放大器的設計步驟。幾乎所有的電子電路都依賴于放大器,放大器電路會放大它們接收到的輸入信號?;镜姆糯笃麟娐酚呻p極結型晶體管組成,晶體管偏置使器件在有源區(qū)運行。晶體管的有源區(qū)用于放大目的。當晶體管偏置為有源區(qū)時,施加在輸入端子上的輸入信號會使輸出電流出現(xiàn)波動。波動的輸出電流流過輸出電阻,產(chǎn)生經(jīng)過放大的輸出電壓。有些放大器能放大微弱 RF 輸入信號且(與靜態(tài)工作點相比)輸出電流波動較小,它們稱為
- 關鍵字: RF 放大器
RF ADC為什么有如此多電源軌和電源域?
- 在采樣速率和可用帶寬方面,當今的射頻模數(shù)轉換器(RF ADC)已有長足的發(fā)展,其中還納入了大量數(shù)字處理功能,電源方面的復雜性也有提高。那么,RF ADC為什么有如此多不同的電源軌和電源域?為了解電源域和電源的增長情況,我們需要追溯ADC的歷史脈絡。早期ADC采樣速度很慢,大約在數(shù)十MHz內,而數(shù)字內容很少,幾乎不存在。電路的數(shù)字部分主要涉及如何將數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)字接收邏輯——專用集成電路 (ASIC) 或現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)。用于制造這些電路的工藝節(jié)點幾何尺寸較大,約在180 nm或更大。使用單電壓
- 關鍵字: ADI RF ADC
Guerrilla RF宣布收購Gallium GaN技術
- 近期,Guerrilla RF宣布收購了Gallium Semiconductor的GaN功率放大器和前端模塊產(chǎn)品組合。Guerrilla RF表示,通過此次收購,公司獲得了Gallium Semiconductor 所有現(xiàn)有的元件、正在開發(fā)的新內核以及相關知識產(chǎn)權(IP)。公司將為無線基礎設施、軍事和衛(wèi)星通信應用開發(fā)新的GaN器件產(chǎn)品線并實現(xiàn)商業(yè)化。Guerrilla RF官方經(jīng)銷商Telcom International的一位員工表示,公司計劃向韓國市場供應Guerrilla RF的射頻晶體管,并將其
- 關鍵字: Guerrilla RF Gallium GaN
純化合物半導體代工廠推出全新RF GaN技術
- 6月14日,純化合物半導體代工廠穩(wěn)懋半導體(WIN Semiconductors Corp)宣布,公司擴大了其RF GaN技術組合,推出了基于碳化硅(SiC)的毫米波氮化鎵(GaN)技術測試版NP12-0B平臺。目前,NP12-0B鑒定測試已經(jīng)完成,最終建模/PDK生成預計將于2024年8月完成,并計劃于2024年第三季度末發(fā)布完整的生產(chǎn)版本。據(jù)穩(wěn)懋半導體介紹,該平臺的核心是0.12μm柵極RF GaN HEMT技術,該技術結合了多項改進,以增強直流和射頻的耐用性,并增加芯片級防潮性。NP12-0
- 關鍵字: 純化合物 半導體 RF GaN
羅德與施瓦茨與索尼半導體以色列(Sony)合作,達成了3GPP Rel. 17 NTN NB-IoT RF性能驗證的行業(yè)里程碑
- 羅德與施瓦茨與索尼半導體以色列(Sony)合作,達成了3GPP Rel. 17 NTN NB-IoT RF性能驗證的行業(yè)首次里程碑。他們還成功驗證了基于PCT的測試用例。兩項工作都有助于NTN NB-IoT技術的市場就緒。在2024年巴塞羅那世界移動通信大會上,羅德與施瓦茨將在其展臺上展示與Sony的Altair NTN Release 17 IoT設備一起進行NTN NB-IoT測試的實時演示。與Sony的合作中,羅德與施瓦茨成功驗證了Sony的Altair設備的NTN NB-IoT功能。使用羅德與施瓦
- 關鍵字: 羅德與施瓦茨 索尼 3GPP Rel. 17 NB-IoT RF
“白菜化”的有源相控陣雷達
- 就在幾個月之前,一則消息被各大媒體平臺報道:2023年7月3日,為維護國家安全和利益,中國相關部門發(fā)布公告,決定自8月1日起,對鎵和鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。至此有不少不關注該領域的讀者突然意識到,不知道從什么時候開始,我國的鎵和鍺已經(jīng)悄悄成為了世界最大的出口國。根據(jù)一份中國地質科學院礦產(chǎn)資源研究所2020年的一份報告顯示,目前鎵的世界總儲量約 23 萬噸,中國的鎵金屬儲量居世界第一,約占世界總儲量的 80%-85%,而我國的鎵產(chǎn)量則是壓倒性的占到了全球產(chǎn)量的90%到95%。而作為鎵的化合物,砷化鎵、氮
- 關鍵字: 雷達 RF 氮化鎵 相控陣
『這個知識不太冷』探索 RF 濾波器技術(上)
- 『這個知識不太冷』系列,旨在幫助小伙伴們喚醒知識的記憶,將挑選一部分Qorvo劃重點的知識點,結合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀解讀,以此溫故知新、查漏補缺。在過去十年中,移動無線數(shù)據(jù)快速增長,使得運營商愈加迫切地需要新頻段和新技術,以滿足用戶對無線數(shù)據(jù)容量的需求。這種需求不僅推動了無線技術的發(fā)展,也增加了對增強型射頻(RF)濾波器技術的需求,以幫助減少系統(tǒng)干擾,擴大RF覆蓋范圍,增強接收器性能,并提升共存特性。本篇內容將介紹RF濾波器的工作原理,以及如今的應用中使用的各種技術版本。首先介紹關于濾波器的一些基本實情,以及它們帶
- 關鍵字: Qorvo RF 濾波器
rf介紹
射頻,Radio Frequency ,簡稱RF。射頻就是射頻電流,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于10000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。 有線電視系統(tǒng)就是采用射頻傳輸方式的。
在電子學理論中,電流流過導體,導體周圍會形成磁場;交變電流通過導體,導體周圍會形成交變的電磁場,稱為電磁波。
在電磁波頻率低于100khz時, [ 查看詳細 ]
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