微波射頻相關文章 超寬帶大瞬時帶寬可調(diào)中頻接收機前端技術研究 為滿足對復雜電磁環(huán)境的測試和接收機超寬帶、大瞬時帶寬、小型化、可調(diào)等發(fā)展需求,基于二級混頻的超外差變頻技術和多路開關濾波器組,設計了一款具有1.5 GHz~18 GHz超寬帶射頻信號接收、1 GHz大瞬時帶寬、大動態(tài)范圍和超低接收靈敏度的接收機射頻前端模塊,且該模塊還具有輸出中頻頻率和帶寬可選的功能。通過測試對該模塊進行了驗證,結果符合設計要求。 發(fā)表于:7/22/2025 國產(chǎn)射頻芯片概念-研發(fā)實力大比拼 根據(jù)卓勝微(300782)、唯捷創(chuàng)芯(688153)、康希通信(688653)、慧智微-U(688512)公開披露數(shù)據(jù),對4家公司的研發(fā)實力信息等數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下。 發(fā)表于:7/18/2025 2025中國西部微波射頻技術研討會在蓉成功舉行 2025年7月10日下午,由中國電子儀器行業(yè)協(xié)會主辦,中電會展與信息傳播有限公司、《電子技術應用》雜志社聯(lián)合承辦的“2025中國西部微波射頻技術研討會暨第三十屆國際電子測試測量研討會”在成都世紀城新國際會展中心圓滿落幕。 發(fā)表于:7/17/2025 美國打造出史上最精準原子鐘 精度創(chuàng)小數(shù)點后19位紀錄 7月16日消息,在時間測量領域,美國科學家再次取得重大突破,成功打造出一款史上最精準的原子鐘。 他們通過將鋁離子捕獲于離子阱中改進了原子鐘,其精度達到了令人驚嘆的小數(shù)點后19位紀錄。 原子鐘作為目前世界上最精確的計時儀器,一直是科學界關注的焦點。它通過測量原子在不同能級之間躍遷時釋放或吸收的電磁波頻率來計時。 發(fā)表于:7/16/2025 太赫茲光聲系統(tǒng)實現(xiàn)血鈉無創(chuàng)實時監(jiān)測 近日,天津大學科研團隊開發(fā)了一種新型太赫茲光聲系統(tǒng),該系統(tǒng)首次實現(xiàn)無須抽血或標記即可實時監(jiān)測活體小鼠血鈉水平,人體實驗也證實了其臨床應用潛力。相關成果日前發(fā)表在國際期刊《光學》上。 發(fā)表于:7/15/2025 10億投入打水漂 濾波器之光見聞錄半導體遭破產(chǎn)審查 見聞錄半導體由創(chuàng)始人盛荊浩于 2016 年創(chuàng)立,此前其曾任職于日本東京精密,后企業(yè)遷址至湖州。公司成立之初,便瞄準 5G 射頻領域中高頻濾波器這一 “卡脖子” 難題,選擇技術門檻較高的 IDM 模式,即集芯片設計、制造、封裝測試及銷售為一體,試圖在體聲波濾波器領域取得突破。 發(fā)表于:7/14/2025 華潤微與華南理工共建射頻微電子技術聯(lián)合實驗室 近日,華潤微電子與華南理工大學共同建立的射頻微電子技術聯(lián)合實驗室正式揭牌。雙方將聚焦新一代集成電路射頻濾波器和振蕩器領域,整合優(yōu)勢資源、協(xié)同攻克核心關鍵技術難點,搶占產(chǎn)業(yè)技術制高點。 發(fā)表于:7/11/2025 又起波瀾 諾思微發(fā)嚴正聲明怒懟大股東 近日,經(jīng)緯輝開宣布擬進一步收購國產(chǎn)FBAR 生產(chǎn)企業(yè)諾思微股權12.44%股權,收購完成后,其將持有諾思微34.56%股權,超越中科招商(持股33.28%)成為諾思微第一大股。 發(fā)表于:7/4/2025 TDK收購QEI射頻功率業(yè)務 近日,TDK株式會社宣布已收購QEI Corporation(總部:美國新澤西州威廉斯敦,以下簡稱“QEI”)的電力業(yè)務相關資產(chǎn)。QEI 設計和制造先進的射頻發(fā)生器和阻抗匹配網(wǎng)絡,用于半導體生產(chǎn)中的關鍵等離子體處理。 發(fā)表于:6/30/2025 大功率射頻放大電路過沖損傷的研究與設計 大功率射頻放大電路因多種不易察覺的設計缺陷極易出現(xiàn)功率過沖情況,對硬件的可靠性和使用壽命造成不可忽視的影響,且嚴重干擾工作質(zhì)量。針對大功率射頻放大電路過沖損傷問題,重點研究收發(fā)時序控制、頻率控制、ALC響應等對大功率射頻放大電路的可靠性和使用壽命的影響,提出大功率射頻放大電路收發(fā)時序控制、頻率控制、ALC響應的設計原則。典型運用和驗證表明,正確、可靠的收發(fā)時序控制、頻率控制、ALC響應能夠有效解決過沖損傷問題,提高產(chǎn)品的可靠性和使用壽命。 發(fā)表于:6/19/2025 一款雙頻段雙極化天線設計 設計了一款2.4 GHz和5.8 GHz頻段的雙頻雙極化天線,可應用于同步雙通道無線通信。首先利用特征模理論分析無U形縫隙加載的輻射結構的諧振特性,存在兩個不同的諧振模式;其次引入輻射結構加載U形縫隙,在高頻段得到兩個幅度相同,相位差為90°的諧振模式,實現(xiàn)了圓極化;最后在模式電流最大處引入耦合饋電,實現(xiàn)雙頻雙極化天線的設計并進行實測驗證。實測結果表明:天線在低頻處實現(xiàn)全向線極化,阻抗帶寬為2.1%(2.38 GHz~2.43 GHz);在高頻處實現(xiàn)定向圓極化,阻抗帶寬為22.8%(4.90 GHz~6.16 GHz),軸比帶寬為2.4%(5.75 GHz~5.89 GHz)。測量結果和仿真結果基本吻合,驗證了設計的有效性。 發(fā)表于:6/19/2025 用于多機協(xié)同平臺的高隔離度收發(fā)一體射頻裝置 針對多機協(xié)同平臺的通信需求,提供了一種高隔離度、寬動態(tài)、快速響應的收發(fā)一體射頻裝置設計方法。介紹了收發(fā)一體機的射頻電路架構設計,從工程應用角度詳細分析了AGC電路、隔離度、線性度等關鍵技術指標。研制了一種高隔離度的收發(fā)一體4×2射頻開關矩陣,通過裝機測試試驗,收發(fā)隔離度指標大于99 dB,接收動態(tài)范圍大于65 dB,收發(fā)一體射頻裝置的各項射頻指標可靠穩(wěn)定,滿足多機通信使用需求,為后續(xù)多機數(shù)據(jù)交換設備的研制提供了參考。 發(fā)表于:6/19/2025 Qorvo推出全新緊湊型解決方案QPQ3550和QPA9862 近日,全球領先的連接和電源解決方案供應商Qorvo®(納斯達克代碼:QRVO)推出兩款先進的射頻組件,專為滿足5G大規(guī)模多輸入多輸出(mMIMO)和固定無線接入(FWA)部署中對更高性能、更高集成度和更緊湊射頻設計的需求而量身定制。 發(fā)表于:6/19/2025 恩智浦發(fā)布新一代NTAG X DNA NFC互聯(lián)標簽,實現(xiàn)安全身份驗證 中國上海——2025年5月28日——恩智浦半導體(NXP Semiconductors N.V.,納斯達克股票代碼:NXPI)宣布推出新一代Type 4安全互聯(lián)NFC標簽——NTAG X DNA。 發(fā)表于:5/29/2025 美國宣布禁止“存在安全風險”中國實驗室提供FCC認證 當?shù)貢r間2025年5月22日,美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)以4:0表決通過了新規(guī)定,以阻止和消除中國和其他不值得信任的行為者對進入美國銷售的無線設備檢測認證授權過程的控制權。這些規(guī)則將確保數(shù)百個設備測試實驗室和電信認證機構——負責測試、審查和認證在美國進口、營銷和銷售的無線電子設備的實體——不擁有構成國家安全風險的所有權利益,包括他們可能會被外國對手競標的風險。 發(fā)表于:5/26/2025 ?12345678910…?