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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線> 如何用可重構(gòu)射頻前端簡化LTE設(shè)計復(fù)雜性

如何用可重構(gòu)射頻前端簡化LTE設(shè)計復(fù)雜性

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2017-07-17 14:07:148315

LTE多頻多模風(fēng)潮引爆 手機射頻前端設(shè)計大改造

手機射頻前端(RF Front-end)將轉(zhuǎn)向高整合及薄型封裝設(shè)計。隨著長程演進(jìn)計劃(LTE)多頻多模設(shè)計熱潮興起,智慧型手機射頻前端不僅面臨多天線或多頻段干擾,以及設(shè)計空間吃緊的挑戰(zhàn),還須支援載波聚合(Carrier Aggregation, CA)增進(jìn)訊號接收能力。
2013-11-18 14:10:451171

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2014-06-19 09:22:241094

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2014-06-23 09:34:073189

射頻芯片和射頻前端參考設(shè)計架構(gòu)

本文針對LTE引入后多模多頻段選擇對終端產(chǎn)品體積、成本、性能等方面所帶來的挑戰(zhàn)進(jìn)行了深入分析和研究,并給出了現(xiàn)階段解決上述挑戰(zhàn)的射頻芯片和射頻前端參考設(shè)計架構(gòu)。##為了提高多模多頻段終端產(chǎn)品的接收
2015-03-31 11:48:3418680

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

以往的射頻前端解決方案,通常采用每個頻段用一個單頻段功率放大器的方案,隨著頻段增多,功率放大器數(shù)目會快速上升,成本增加,面積增大。也許在 2G、3G 時期,智能手機需要支持的頻段尚不多,但隨著 4G 時代的到來,業(yè)界迫切需要小面積、低成本的射頻前端產(chǎn)品。
2016-10-25 08:54:253084

對于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。LTELTE-Advanced網(wǎng)絡(luò)可提供當(dāng)今智能手機所需的更高峰值數(shù)據(jù)速率。但是,LTE,高級LTE的成本高,功耗大,發(fā)熱量大。對于4G LTE,提高射頻前端的功
2021-04-09 15:47:596347

4G到5G的升級,給射頻前端帶來了怎樣的挑戰(zhàn)

LTE射頻前端: 這很復(fù)雜隨著每一代無線寬區(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)有了一個階梯式躍進(jìn)。從
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對任何LTE設(shè)備制造商來說,確保產(chǎn)品符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的要求非常重要,例如TS36.141基站一致測試和TS36.521 UE一致規(guī)范射頻傳輸與接收。然而,基于這些標(biāo)準(zhǔn)高效準(zhǔn)確地呈現(xiàn)諸如OFDM
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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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重構(gòu)計算技術(shù)在汽車電子領(lǐng)域面臨哪些問題?

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2021-05-12 06:40:18

FPGA重構(gòu)設(shè)計的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)

  重構(gòu)設(shè)計是指利用重用的軟、硬件資源,根據(jù)不同的應(yīng)用需求,靈活地改變自身體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計方法。FPGA器件可多次重復(fù)配置邏輯的特性使重構(gòu)系統(tǒng)成為可能,使系統(tǒng)兼具靈活、便捷、硬件資源復(fù)用等性能
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MMIC技術(shù)——實現(xiàn)降低5G測試測量成本與復(fù)雜性的雙重突破

對于負(fù)責(zé)為5G無線系統(tǒng)量身打造下一代測試設(shè)備的測試和測量(T&M)供應(yīng)商而言,方法十分重要。與早期的3G和4G LTE部署相比,5G增加了架構(gòu)方面的復(fù)雜性,主要原因在于MIMO天線配置。面對
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MSGQ模塊是如何簡化復(fù)雜的DSP設(shè)計的

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RF360全新移動射頻前端解決方案剖析

前段時間,微波射頻網(wǎng)報道了高通新推出的RF360射頻前端解決方案(查看詳情),新產(chǎn)品首次實現(xiàn)了單個移動終端支持全球所有4G LTE制式和頻段的設(shè)計。接下來讓我們一起深度解析RF360全新移動射頻前端解決方案。
2019-06-27 06:19:28

【精品資料】LTE 射頻測試熱門資料

`【精品資料】LTE 射頻測試熱門資料(一) 詳述LTE基本原理 TD-LTE基站射頻設(shè)計技術(shù) LTE終端研發(fā)測試需求與解決方案 LTELTE-A通用射頻測試方案 LTE系統(tǒng)測試介紹(RF子系統(tǒng)
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為什么說擁有真正的重構(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)量越來越多,把這些相乘起來,便得到射頻前端復(fù)雜程度增大5000倍的結(jié)果。所以說擁有真正的重構(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?
2019-07-31 08:24:49

什么是射頻前端

進(jìn)入3G/4G/Pre-5G時代,射頻前端,一個手機SoC里不起眼的小角色,開始在高端智能手機市場挑大梁。一旦連上移動網(wǎng)絡(luò),任何一臺智能手機都能輕松刷朋友圈、看高清視頻、下載圖片、在線購物,這完全是
2019-07-30 08:24:01

關(guān)于重構(gòu)系統(tǒng)的基本知識點都在這里

FPGA重構(gòu)設(shè)計的基礎(chǔ)是什么?基于FPGA的重構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)是怎樣構(gòu)成的?基于FPGA的重構(gòu)系統(tǒng)的應(yīng)用有哪些?
2021-04-30 07:16:04

國產(chǎn)射頻前端單芯片

AT2402E 是一款應(yīng)用于無線通信的集成收發(fā)功能的射頻前端單芯片,芯片 內(nèi)部集成了所需要的射頻電路模塊,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪聲放大器(LNA),收發(fā)模式切換的開關(guān)
2023-02-02 15:16:19

基于LTE的MIMO射頻測試和調(diào)試設(shè)計

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2019-07-24 06:56:06

基于FPGA的重構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析

系統(tǒng)運行過程中動態(tài)產(chǎn)生。重構(gòu)時系統(tǒng)可以邊重構(gòu)邊工作。這種重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計復(fù)雜,但靈活性大,能充分發(fā)揮出硬件運算的效率,較適合高速數(shù)字濾波器、演化計算、定制計算等方面的應(yīng)用?! 默F(xiàn)有的重構(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)看
2011-05-27 10:24:20

基于PAD的接收機動態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)應(yīng)用

和ASIC電路高速的解決方案。在筆者所從事的系統(tǒng)設(shè)計中,當(dāng)模擬器件的一些性能改變但又不能及時更新調(diào)整后端的數(shù)字基帶處理時,比如濾波器由于工作時間過長引起的溫漂特性所帶來的影響,此時就可以用可編程模擬器件替代一部分前端固定模擬器件,進(jìn)而可以實時的對FPGA模塊進(jìn)行動態(tài)重構(gòu)操作,最終達(dá)到系統(tǒng)性能的最優(yōu)化。
2019-07-10 07:56:06

基于可調(diào)諧射頻元件的LTE天線性能優(yōu)化

移動設(shè)備的設(shè)計趨勢朝著輕薄短小發(fā)展,加上應(yīng)用頻段的增加,導(dǎo)致LTE天線可占用的空間逐漸縮小,性能要求卻更上層樓;而可調(diào)諧射頻元件能運用體積更小但網(wǎng)絡(luò)性能更大的天線提升LTE性能,換句話說,只要
2019-07-03 06:03:45

基于賽靈思Virtex-5 FPGA的LTE仿真器設(shè)計

和功能測試覆蓋了完整LTE協(xié)議棧及其應(yīng)用。射頻前端采用本地多輸入多輸出(MIMO)設(shè)計,支持5MHz、10MHz、15MHz和20MHz多種不同帶寬?! ∵@個仿真器中心采用三個賽靈思Virtex?-5
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)需求及難點分析

滿足LTE引入后業(yè)務(wù)的連續(xù)以及國際漫游需求,多模多頻段終端將是市場過渡階段一種必然選擇。本文結(jié)合LTE引入后的多模多頻段需求,深入分析了多模多頻段終端在產(chǎn)品實現(xiàn)上所面臨的性能、體積、成本等一系列挑戰(zhàn),力求通過解決射頻實現(xiàn)方面的技術(shù)難點來提升多模多頻段終端產(chǎn)品的市場競爭力。
2019-07-04 07:50:45

何用重構(gòu)射頻前端簡化LTE設(shè)計復(fù)雜性?

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2021-05-24 07:10:08

何用FPGA設(shè)計重構(gòu)硬件

您好,我是新手用FPGA設(shè)計重構(gòu)硬件。我只是想了解它。誰能給我一些建議?哪些書籍文件適合我參考?網(wǎng)站或論壇也不錯。謝謝?
2020-06-11 10:05:15

如何利用FPGA設(shè)計重構(gòu)智能儀器?

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如何設(shè)計一種基于NiosⅡ的重構(gòu)的DSP系統(tǒng)?

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2021-05-06 06:44:38

怎么實現(xiàn)基于FPGA的動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計?

本文提出的通過微處理器加FPGA結(jié)合串行菊花鏈實現(xiàn)重構(gòu)的方式,實現(xiàn)了動態(tài)重構(gòu)FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計的一種應(yīng)用。
2021-05-10 06:22:19

怎么設(shè)計PAD在接收機動態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用?

重構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種可以根據(jù)具體運算情況重組自身資源,實現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計算技術(shù)。動態(tài)重構(gòu)技術(shù)快速實現(xiàn)器件的邏輯重建,它的出現(xiàn)為處理大規(guī)模計算問題提供了一種兼具通用處理器靈活性和ASIC電路高速的解決方案。
2019-08-13 07:56:00

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有什么FPGA重構(gòu)方法可以對EPCS在線編程?

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2019-07-31 07:15:40

有什么辦法簡化模擬前端隔離電源設(shè)計?

的衰減或增益。這會影響物料清單(BOM)的成本,而創(chuàng)建隔離雙極電源會增加設(shè)計的復(fù)雜性。為了節(jié)省成本,另一種方法是使用單個5 V電源設(shè)計架構(gòu)。單個5 V電源軌顯著降低了模擬前端隔離電源設(shè)計的復(fù)雜性。但它
2019-08-01 08:25:59

求一款重構(gòu)智能儀器的設(shè)計方案

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

求一種重構(gòu)測控系統(tǒng)的設(shè)計構(gòu)想

本文基于現(xiàn)代測控系統(tǒng)的通用化結(jié)構(gòu)特征和重構(gòu)的現(xiàn)場可編程門陣列FPGA技術(shù)的發(fā)展,提出一種重構(gòu)測控系統(tǒng)(Reconfigurable Mo—nitoring System,RMS)的設(shè)計構(gòu)想,并給出其應(yīng)用實例。
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現(xiàn)代重構(gòu)技術(shù)的開端是什么?

功能模塊的平均使用率將下降。因此,系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)該從傳統(tǒng)追求大規(guī)模、高密度的方向,轉(zhuǎn)向如何提高資源利用率,用有限的資源實現(xiàn)更大規(guī)模的邏輯設(shè)計上來。重構(gòu)計算技術(shù)能夠提供硬件的效率和軟件的可編程,它綜合了微處理器和ASIC的特點,在空間維和時間維上均可變。
2019-09-11 11:52:43

用于重構(gòu)硬件容錯過程的輔助布線電路設(shè)計

集成度的不斷提高,電子系統(tǒng)在生命周期內(nèi)故障發(fā)生的可能也越來越大.重構(gòu)硬件的出現(xiàn),為電子系統(tǒng)的容錯設(shè)計提供了更靈活的方法和平臺.重構(gòu)硬件及其應(yīng)用研全文下載
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移動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世以來,一直都有人和筆者探討射頻前端開始了模塊化趨勢,慢慢走向了模塊化設(shè)計主導(dǎo)的思路,射頻工程師以后就沒有工作要干了,所有工作都是芯片供應(yīng)商來完成的。其實不然,今天我們就基于這個認(rèn)識來談?wù)勔苿咏K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一些見解。
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解決LTE手機射頻信道衰落測試方案

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2011-07-11 21:28:15

采用FPGA實現(xiàn)重構(gòu)計算應(yīng)用

重構(gòu)計算技術(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)場可編程門陣列(FPGA)以來,另一種實現(xiàn)手段——重構(gòu)計算技術(shù)逐漸受到人們的重視,因為它能夠提供硬件功能的效率和軟件的可編程,隨著可編程器件容量根據(jù)摩爾定律的不斷增大和自動設(shè)計技術(shù)的發(fā)展,重構(gòu)技術(shù)正迅速地成熟起來。
2019-07-29 06:26:03

射頻波形生成和測量的復(fù)雜性

 很難想象還有什么東西能比在天空和太空中傳送太拉字節(jié)信息的信號更好地說明21 世紀(jì)電子技術(shù)的復(fù)雜性。這些信號在無線局域網(wǎng)、先進(jìn)蜂窩系統(tǒng)、基于地面和衛(wèi)星的多媒體數(shù)
2006-03-24 13:14:01814

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

Qorvo 公司致力于攻克射頻復(fù)雜性問題,尤其是在 4G LTE 智能手機和網(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)助客戶在此類市場中占領(lǐng)先機, 從而受益于市場的發(fā)展。
2017-02-22 10:55:301147

簡化LTE復(fù)雜性:第一個可重構(gòu)射頻前端

LTE器件市場正在迅速增長,而且,它對射頻前端(RFFE)性能的要求是前所未有的。ABI研究公司預(yù)測,在2014年,LTE訂購量將達(dá)到3.752億,在2015年,將增加60%,上升到5.889
2017-11-22 18:33:01126

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)計復(fù)雜度,因此晶片商已積極開發(fā)能覆蓋更多頻段的射頻前端方案,以降低客戶開發(fā)門檻。 射頻(RF)前端方案將成為長程演進(jìn)計劃(LTE)晶片商拓展市占的重要武器。高通(Qualcomm
2017-12-05 11:11:49282

LTE多頻多模風(fēng)潮引爆 手機射頻前端設(shè)計大改造

手機射頻前端(RF Front-end)將轉(zhuǎn)向高整合及薄型封裝設(shè)計。隨著長程演進(jìn)計劃(LTE)多頻多模設(shè)計熱潮興起,智能手機射頻前端不僅面臨多天線或多頻段干擾,以及設(shè)計空間吃緊的挑戰(zhàn),還須支援載波
2017-12-06 09:10:01207

高通RF360前端解決方案支持全球LTE頻段

-全新WTR1625L和射頻(RF)前端芯片覆蓋不斷增長的射頻頻段,幫助OEM廠商開發(fā)更薄、更省電并支持全球4G LTE網(wǎng)絡(luò)的移動終端- 美國高通公司今日宣布其全資子公司美國高通技術(shù)公司推出
2017-12-07 16:08:56393

是什么讓射頻前端的設(shè)計愈發(fā)復(fù)雜?

直到早期的LTE網(wǎng)絡(luò)部署,射頻系統(tǒng)的設(shè)計涉及較少數(shù)量的前端組件,也因此相對的簡單與直接。當(dāng)無線網(wǎng)絡(luò)開始升級成LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計愈發(fā)復(fù)雜。與此同時,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前 高通射頻前端方案被采納

射頻前端隱藏在手機內(nèi)部,設(shè)計復(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計劃三年20億美金用于采購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)對用戶期望的手機體驗至關(guān)重要并能應(yīng)對4G LTE Advanced與5G網(wǎng)絡(luò)帶來的迅速增長的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)。據(jù)報道聯(lián)想小米OV計劃三年20億美金采購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)計決定下一代移動設(shè)備發(fā)展

LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計愈發(fā)復(fù)雜。與此同時,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)計決定下一代移動設(shè)備?

直到早期的LTE網(wǎng)絡(luò)部署,射頻系統(tǒng)的設(shè)計涉及較少數(shù)量的前端組件,也因此相對的簡單與直接。當(dāng)無線網(wǎng)絡(luò)開始升級成LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計愈發(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,未來整個射頻前端供應(yīng)鏈或迎來重構(gòu),而借此機會,中國國內(nèi)的廠商也將會獲得更多的發(fā)展機遇。
2019-10-20 11:18:24576

重構(gòu)射頻前端有什么優(yōu)點和使用介紹

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

基于微波光子技術(shù)的智能射頻前端與鏈路

射頻(RF)前端與鏈路是雷達(dá)、通信、電子戰(zhàn)等系統(tǒng)中的核心功能模塊。新一代智能無線系統(tǒng)的大帶寬、多頻段、可重構(gòu)信號處理與傳輸需求對RF 前端與鏈路的研發(fā)提出一系列挑戰(zhàn)。
2020-09-08 11:32:344680

解決互聯(lián)汽車中的射頻復(fù)雜性

  車輛無線通信的復(fù)雜性正以驚人的速度增加,而即將到來的5G將為進(jìn)一步依賴RF技術(shù)鋪平道路。如今,車輛可能依靠無線通信來實現(xiàn)十幾種或更多功能,從安全功能和導(dǎo)航到信息娛樂和無鑰匙進(jìn)入。在接下來的幾年
2022-12-02 11:45:03575

射頻前端射頻芯片的關(guān)系

射頻前端射頻芯片的關(guān)系 射頻前端射頻芯片有著緊密的關(guān)系,兩者密不可分。射頻前端是信息與信號處理中的重要組成部分,它是指從天線開始到最后一級放大器之間的電路系統(tǒng)。而射頻芯片則是射頻電路、微波電路
2023-09-05 09:19:141805

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