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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無(wú)線>圖文詳解:射頻前端模組的簡(jiǎn)要分類

圖文詳解:射頻前端模組的簡(jiǎn)要分類

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射頻前端模塊構(gòu)成及其供應(yīng)鏈

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一文詳解Qorvo的5G射頻前端模塊自屏蔽技術(shù)

射頻前端作為手機(jī)通信功能的核心組件,直接影響著手機(jī)的信號(hào)收發(fā)。而多天線收發(fā)(MIMO)和載波聚合(CA)技術(shù)在 5G 時(shí)代繼續(xù)延續(xù),這使得射頻前端的復(fù)雜度大大上升。
2020-11-07 10:06:273391

一文了解射頻前端模組

、Qualcomm、Qorvo、Broadcom這四家美國(guó)射頻巨頭(其中SKYWORKS和Qorvo以射頻業(yè)務(wù)為主;Qualcomm和Broadcom包含了射頻業(yè)務(wù))恰好占據(jù)了排行榜前4名。
2020-11-17 15:52:405324

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2020-12-02 16:33:101860

如何理解射頻前端接收模組的五重山

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2020-12-07 16:34:051720

射頻前端產(chǎn)業(yè)下一個(gè)發(fā)展方向在哪?

隨著射頻前端模塊技術(shù)的逐步成熟,當(dāng)前集成多模多頻的PA、RF開(kāi)關(guān)及濾波器的模組化程度相對(duì)較高的PAMiD(集成雙工器的功放模塊)在5G時(shí)代的需求不斷增長(zhǎng),但研發(fā)實(shí)力和供應(yīng)鏈整合能力的差異,對(duì)國(guó)內(nèi)射頻前端廠商而言,仍是掣肘。在持續(xù)的技術(shù)演進(jìn)過(guò)程中,國(guó)內(nèi)射頻前端廠商仍有待加速突圍之路。
2020-12-11 09:34:511766

國(guó)內(nèi)射頻模組的龍頭公司信維通信 射頻前端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高

目前A股最有景氣度的行業(yè)當(dāng)數(shù)5G,這是一個(gè)5萬(wàn)億以上的大蛋糕,其中必然會(huì)產(chǎn)生很多非常優(yōu)秀的公司。來(lái)看一下目前國(guó)內(nèi)射頻模組的龍頭公司信維通信, ? ? ? ?2020年3月,信維通信發(fā)布
2020-12-23 14:15:534176

射頻前端的國(guó)產(chǎn)化之旅

作為整個(gè)通信環(huán)節(jié)的重要組成部分,射頻前端如今正受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。當(dāng)前的射頻前端市場(chǎng),呈現(xiàn)出“大者恒大”的特點(diǎn),美國(guó)和日本巨頭們占據(jù)超八成市場(chǎng)份額。由于5G建設(shè)加速致市場(chǎng)需求暴增,加上國(guó)內(nèi)企業(yè)積極
2021-01-28 16:58:061552

高通發(fā)布下一代5G射頻前端解決方案

圣迭戈——高通技術(shù)公司今日宣布面向高性能5G移動(dòng)終端推出下一代高通射頻前端(RFFE)解決方案。這些解決方案集調(diào)制解調(diào)器、射頻收發(fā)器、AI輔助的射頻前端組件以及毫米波天線模組為一體,旨在為全新推出的高通驍龍? X65和X62 5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)提供先進(jìn)的性能和能效,支持終端廠商設(shè)計(jì)頂級(jí)5G終端 。
2021-02-18 11:46:512945

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圖文詳解:無(wú)刷電機(jī)的繞制和接線方法

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2021-05-25 11:48:29117

國(guó)產(chǎn)射頻芯片龍頭卓勝微全面布局5G射頻前端產(chǎn)品線

低噪聲放大器等射頻前端芯片以及低功耗藍(lán)牙微控制芯片,并積極布局射頻濾波器、射頻功率放大器和射頻前端模組市場(chǎng)。其中射頻前端主要應(yīng)用于智能終端及通信基站,客戶覆蓋全球主要安卓廠商,低功耗藍(lán)牙微控制芯片主要應(yīng)用于智
2021-06-25 15:31:3011741

無(wú)線充電技術(shù)(四種主要方式)原理與應(yīng)用實(shí)例圖文詳解.

無(wú)線充電技術(shù)(四種主要方式)原理與應(yīng)用實(shí)例圖文詳解.(電源技術(shù)版面費(fèi))-無(wú)線充電技術(shù)(四種主要方式)原理與應(yīng)用實(shí)例圖文詳解. ? ? ? ? ?
2021-09-22 18:27:00144

左藍(lán)微電子發(fā)布DiFEM模組 開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)射頻模組發(fā)展新格局

近日,國(guó)內(nèi)知名的射頻前端解決方案芯片廠商左藍(lán)微電子宣布,重磅推出兩款模組新產(chǎn)品:SPDM001和SPDM003分集接收模組!此舉意味著,左藍(lán)微電子在產(chǎn)品研發(fā)上由分立器件轉(zhuǎn)向分立器件和模組化并重,公司
2022-01-17 15:53:132142

手機(jī)射頻5G PA模組的應(yīng)用案例

等,導(dǎo)致了射頻前端器件的數(shù)量大幅增加。高頻段信號(hào)處理難度的增大也對(duì)射頻前端器件的復(fù)雜度和性能提出了更高的要求。此外,為了適應(yīng)智能手機(jī)輕薄化和降低成本的需求,射頻前端的集成度也會(huì)逐漸增加,模組化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。
2022-02-18 18:05:073576

直線模組分類與特點(diǎn)

直線模組分類與特點(diǎn)。雖然有很多人在購(gòu)買直線模組,但是有關(guān)于直線模組分類和特點(diǎn)不是也別清楚,今天小編就來(lái)普及一下吧。 1:敞開(kāi)式同步帶型與滾珠絲桿型 a.敞開(kāi)式同步帶直線模組:此模組由同步帶代替
2022-07-13 14:33:573077

國(guó)產(chǎn)射頻前端模組市場(chǎng)潛力大 產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)整合期

美日巨頭在全球射頻前端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯,國(guó)內(nèi)廠商在模組化程度上較它們差距不小。未來(lái)國(guó)內(nèi)廠商在PAMiD模組上取得突破后,與它們正面競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)將劇增。 射頻前端國(guó)產(chǎn)化的最大難點(diǎn)是Sub-3GHz頻段發(fā)射
2022-11-07 11:29:311008

國(guó)產(chǎn)濾波器芯片不再缺席!頻岢微構(gòu)建射頻前端模組共贏新生態(tài)

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint最新數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,全球智能手機(jī)射頻前端市場(chǎng)的收入接近44億美元,其中中國(guó)供應(yīng)商拿下了10%的份額,并正在通過(guò)L-PAMiF等模組的出貨來(lái)擴(kuò)大
2022-11-14 11:25:341690

國(guó)產(chǎn)射頻前端模組濾波器仍是最大短板,頻岢微新品如何破圈?

眾所周知,目前國(guó)內(nèi)射頻前端模組關(guān)鍵短板是缺乏高性能、小型化的濾波器資源,特別是低成本的4G LTE的高頻段MB、HB的SAW及BAW濾波器,性能指標(biāo)上要求帶內(nèi)插損低、帶外抑制高,并且能承受比較高的功率;
2022-11-16 15:07:141807

全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

射頻前端市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的同時(shí),集成多模多頻的PA、RF開(kāi)關(guān)及濾波器的模組化程度相對(duì)較高的PAMiD在5G時(shí)代的需求也不斷增長(zhǎng)。
2023-01-16 16:06:21450

什么是5G射頻前端模組中的濾波器

濾波器是射頻前端重要的模塊之一。顧名思義,濾波器的主要功能是“濾波”,即通過(guò)有用信號(hào),阻擋干擾信息。
2023-02-20 13:58:231325

悉芯射頻 | 高性能射頻前端芯片-WiFi6(802.11ax) FEM可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代

悉芯射頻推出高性能射頻前端wifi模組芯片 2.4GHz&5GHz的wifi6 fem可實(shí)現(xiàn)海外大廠產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代。 產(chǎn)品已經(jīng)面世,公司產(chǎn)品布局wifi、5G小基站、低軌衛(wèi)通等領(lǐng)域,并且所有技術(shù)IP自主可控
2022-09-07 10:17:592312

5G射頻前端模組中的濾波器簡(jiǎn)介

濾波器是射頻前端重要的模塊之一。顧名思義,濾波器的主要功能是“濾波”,即通過(guò)有用信號(hào),阻擋干擾信息。
2023-07-04 14:32:361494

5G射頻前端芯片架構(gòu)

射頻前端芯片是無(wú)線通信的核心器件,是指天線之后、收發(fā)機(jī)之前的功能模塊,因?yàn)槲挥谕ㄐ畔到y(tǒng)的最前端,所以被稱為“射頻前端”,一般包含功率放大器、濾波器/雙工器、開(kāi)關(guān)以及低噪聲放大器。
2023-07-05 15:37:202111

揭秘射頻前端

無(wú)線通信系統(tǒng)中,一般包含有天線、射頻前端、射頻收發(fā)模塊以及基帶信號(hào)處理器四個(gè)部分。
2023-07-08 09:46:211398

長(zhǎng)電科技5G毫米波射頻前端模組和AiP模組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

作為全球領(lǐng)先的集成電路制造和技術(shù)服務(wù)提供商,長(zhǎng)電科技已經(jīng)開(kāi)始大批量生產(chǎn)面向5G毫米波市場(chǎng)的射頻前端模組和AiP模組的產(chǎn)品。在通信應(yīng)用方面,針對(duì)5G毫米波的商用相關(guān)需求,公司已率先在客戶導(dǎo)入5G
2023-07-12 15:39:49397

長(zhǎng)電科技5G毫米波射頻前端模組和AiP模組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

作為全球領(lǐng)先的集成電路制造和技術(shù)服務(wù)提供商,長(zhǎng)電科技已經(jīng)開(kāi)始大批量生產(chǎn)面向5G毫米波市場(chǎng)的射頻前端模組和AiP模組的產(chǎn)品。
2023-07-13 10:51:11663

射頻前端核心器件射頻濾波器和射頻模組的發(fā)展

本文從射頻前端小型化,高集成的趨勢(shì)出發(fā),討論了射頻前端公司競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),特別是有射頻濾波器設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的企業(yè)在未來(lái)射頻模組的競(jìng)爭(zhēng)中,可能具有的優(yōu)勢(shì)和遇到的問(wèn)題。
2023-08-21 14:04:282228

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(hào)處理中的重要組成部分,它是指從天線開(kāi)始到最后一級(jí)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

淺談國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片五個(gè)賽道

濾波器是一個(gè)很大的市場(chǎng),但分立濾波器很難形成一個(gè)賽道和龍頭企業(yè)。射頻前端芯片的末端是模組,接收濾波器的盡頭是DiFEM和LFEM,而發(fā)射濾波器的盡頭則是PAMiD。
2023-09-18 12:21:00532

淺談國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片的格局

個(gè)人看來(lái),濾波器是一個(gè)很大的市場(chǎng),但分立濾波器很難形成一個(gè)賽道和龍頭企業(yè)。射頻前端芯片的末端是模組,接收濾波器的盡頭是DiFEM和LFEM,而發(fā)射濾波器的盡頭則是PAMiD。
2023-09-25 11:21:32798

半導(dǎo)體深度專題-射頻前端篇.zip

半導(dǎo)體深度專題-射頻前端
2023-01-13 09:06:482

一文解析5G射頻前端模組的發(fā)展歷程

射頻前端模組化方案(Integrated Solution)與分立方案(Discrete Solution)相對(duì)應(yīng)。發(fā)射通路中的模組化是指將PA與Switch及濾波器(或雙工器)做集成,構(gòu)成PAMiD等方案;接收通路的模組化是指將接收LNA和開(kāi)關(guān),與接收濾波器集成,構(gòu)成L-FEM等方案。
2023-11-03 11:25:04238

射頻前端都包含哪些器件?

無(wú)線通信系統(tǒng)中,一般包含有天線、射頻前端、射頻收發(fā)模塊以及基帶信號(hào)處理器四個(gè)部分。
2023-11-07 09:23:21610

射頻前端模組化是什么?它是怎么來(lái)的,又有什么挑戰(zhàn)?

最近十幾年中,射頻前端方案快速演進(jìn)。“模組化”是射頻前端演進(jìn)的重要方向。
2023-11-08 09:24:00535

高速射頻AD轉(zhuǎn)換器前端設(shè)計(jì)

高速射頻AD轉(zhuǎn)換器前端設(shè)計(jì)
2023-11-24 15:41:11215

前端射頻模組封裝的創(chuàng)新印刷方案

5G通信具有高頻率、寬帶化、高功率密度的技術(shù)特點(diǎn),其對(duì)射頻前端器件的需求也大幅度增加。同時(shí),為了控制組裝后器件的體積,因此射頻前端模組化是必然。射頻前端模組將功率放大器(PA)、濾波器(SAW
2023-12-20 17:05:53218

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