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2016年微型基地臺(tái)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)13億美元
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Mobile Experts 預(yù)測(cè),毫微微蜂巢式基地臺(tái)(femtocell)、微微蜂巢式基地臺(tái)(picocell)等裝置應(yīng)用的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模,將在2016年成長(zhǎng)為2011年的十倍,達(dá)到13億美元規(guī)模。該機(jī)構(gòu)表示,此半導(dǎo)體市場(chǎng)包括多核心處理器、收發(fā)器、放大器、濾波器與溫度補(bǔ)償型振蕩器(TCXO),每年皆可取得50%以上的成長(zhǎng)率。
2011-10-24
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村田推出多器件為一體的手機(jī)發(fā)射模塊
株式會(huì)社村田制作所開(kāi)發(fā)了適用于手機(jī)的發(fā)射模塊,并開(kāi)始了該產(chǎn)品的量產(chǎn)活動(dòng)。這一模塊是世界首創(chuàng)的集以SAW濾波器、功率放大器和穩(wěn)定器為中心的周?chē)娐吩橐惑w的發(fā)射模塊,它不僅是小型低背產(chǎn)品,而且在負(fù)載擾動(dòng)時(shí)能夠保持高穩(wěn)定性能。通過(guò)利用該模塊具備的這些特性,不僅能夠幫助客戶(hù)省去在手機(jī)設(shè)計(jì)過(guò)程中需花費(fèi)的人力和物力,簡(jiǎn)化手機(jī)設(shè)計(jì)工作,而且能夠抑制在手機(jī)的使用環(huán)境發(fā)生變化時(shí)引起的特性的變化。
2011-10-17
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電流模式控制DC/DC轉(zhuǎn)換器中的電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)
電流檢測(cè)電路是電流模式控制所必需的,通過(guò)檢測(cè)功率開(kāi)關(guān)管上的電流,然后輸出一個(gè)電流感應(yīng)信號(hào)與斜坡補(bǔ)償信號(hào)進(jìn)行疊加并轉(zhuǎn)換成一個(gè)電壓信號(hào),再與誤差放大器的輸出進(jìn)行比較,從而實(shí)現(xiàn)電流模式開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器電流內(nèi)環(huán)的控制。本文根據(jù)具有反饋控制電流源的原理來(lái)設(shè)計(jì)電流檢測(cè)電路中的反饋網(wǎng)絡(luò)。
2011-10-13
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微壓力傳感器接口電路設(shè)計(jì)
本文采用惠斯通電橋?yàn)V出微壓力傳感器輸出的模擬變量,然后用INA118放大器將此信號(hào)放大,用7715A/D 進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,將轉(zhuǎn)換完成的數(shù)字量經(jīng)單片機(jī)處理,最后由LCD 將其顯示,采用LM334 做的精密5 V 恒流源為電橋電路供電,完成了微壓力傳感器接口電路設(shè)計(jì),既能保證檢測(cè)的實(shí)時(shí)性,也能提高測(cè)量精度。
2011-10-12
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針對(duì)車(chē)載音頻電源的多相升壓解決方案
車(chē)載音頻放大器通常使用升壓轉(zhuǎn)換器來(lái)生成 18 V~28 V(或更高)的電池輸出電壓。在這些 100W 及 100W 以上的高功耗應(yīng)用中,需要大升壓電感、多個(gè)級(jí)別的輸出電容器、并行 MOSFET 及二極管。將功率級(jí)分成多個(gè)并行相位減少了許多功率組件的應(yīng)力,加速了對(duì)負(fù)載變化(如那些重低音音符)的響應(yīng),并提高了系統(tǒng)效率。
2011-10-10
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寬帶RF阻抗變壓器的設(shè)計(jì)
阻抗匹配器件常常用于高頻電路中,為了幫助阻抗變壓器設(shè)計(jì)人員,本文對(duì)阻抗比為1:4的不平衡到不平衡(unun)寬帶阻抗變壓器的設(shè)計(jì)進(jìn)行了探討。這種變壓器在無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)(一般是混合電路、信號(hào)合分路器)中很有用,對(duì)放大器鏈路的級(jí)間耦合也很有益。
2011-10-08
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手機(jī)的音頻插孔檢測(cè)解決方案
音頻插孔已成為智能手機(jī)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)配置。用戶(hù)可利用音頻插孔插入帶有麥克風(fēng)的耳機(jī)(4 極) 或立體聲耳機(jī)(3極)?,F(xiàn)有的系統(tǒng)設(shè)計(jì)允許手機(jī)檢測(cè) 3 極或 4 極配件,以及檢測(cè)Send/End鍵,但這種設(shè)計(jì)本身存在功耗、檢測(cè)錯(cuò)誤和音頻雜音(爆破音或滴答聲)等問(wèn)題。這些在功能和音頻質(zhì)量方面的問(wèn)題可能會(huì)帶來(lái)不良的用戶(hù)體驗(yàn)。而飛兆半導(dǎo)體新推出的音頻插孔檢測(cè)開(kāi)關(guān)FSA8008可在音頻插孔、基帶處理器和麥克風(fēng)前置放大器之間提供一個(gè)接口。新器件能夠自動(dòng)檢測(cè)出插入音頻插孔的是何種設(shè)備,并解決相關(guān)軟件問(wèn)題。此外,它們還能大幅減小系統(tǒng)電流和PCB占位空間,并消除麥克風(fēng)偏置電路所造成的插入爆破音或滴答聲。
2011-10-07
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RF電路中如何選擇LDO穩(wěn)壓器PSRR和噪聲
LDO是一種微功耗的低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓器,它具有極低的自有噪聲和較高的電源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓器在10Hz至 100kHz頻率范圍內(nèi)的輸出噪聲為30 μV(RMS),在 1 kHz 的頻率下電源抑制比(PSRR)高達(dá)73dB,它能夠?yàn)橹T如射頻(RF)接收器和發(fā)送器、壓控振蕩器(VCO)和音頻放大器等對(duì)噪聲敏感的模擬電路的供電提供低噪聲、電源紋波抑制比(PSRR)和快速瞬態(tài)響應(yīng),它的使能電路兼容TTL電平適合數(shù)字電路供電。
2011-10-06
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GSM/DCS雙頻段RF射頻前端設(shè)計(jì)
本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結(jié)構(gòu),使用一個(gè)射頻功率放大器實(shí)現(xiàn)GSM/DCS雙頻段功率放大功能,銳迪科的RDA6218就是采用這種結(jié)構(gòu)。射頻功率放大器管芯由原來(lái)的兩個(gè)減少為一個(gè),同時(shí)此結(jié)構(gòu)射頻功率放大器及輸出匹配網(wǎng)絡(luò)與CMOS控制器、射頻開(kāi)關(guān)集成至一個(gè)芯片模塊,組成 GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊。
2011-10-05
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GJM02系列:0402尺寸高Q值獨(dú)石陶瓷電容器實(shí)現(xiàn)了商品化
世界首創(chuàng)! 0402尺寸高Q值獨(dú)石陶瓷電容器實(shí)現(xiàn)了商品化伴隨著手機(jī)等小型便攜式電子設(shè)備向高性能化方向的發(fā)展,安裝在電子設(shè)備中的元件的數(shù)量正在不斷增加,因此對(duì)占板面積小的小型化元件的需求正在逐漸增多。受此影響,市場(chǎng)上特別需要應(yīng)用于功率放大器等高頻模塊的高Q值獨(dú)石陶瓷電容器實(shí)現(xiàn)更小型化。為了應(yīng)對(duì)這種需求,針對(duì)至今為止最小型的0603尺寸 (0.6×0.3mm) 高Q值獨(dú)石陶瓷電容器,我公司積極開(kāi)展了開(kāi)發(fā)外形尺寸更小的產(chǎn)品的工作。經(jīng)過(guò)努力,我們最終實(shí)現(xiàn)了世界首創(chuàng)的0402尺寸GJM02系列產(chǎn)品的商品化。
2011-10-04
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RF中穩(wěn)定閉環(huán)自動(dòng)功率控制設(shè)計(jì)
本文所述電路利用一個(gè)VGA(ADL5330)和一個(gè)對(duì)數(shù)檢波器(AD8318)提供閉環(huán)自動(dòng)功率控制。由于A(yíng)D8318具有較高的溫度穩(wěn)定性,而且AD8318 RF檢波器可確保ADL5330 VGA的輸出端具有同樣水平的溫度穩(wěn)定性,因此該電路在整個(gè)溫度范圍都能保持穩(wěn)定。該電路還增加了對(duì)數(shù)放大器檢波器,用來(lái)將ADL5330從開(kāi)環(huán)可變?cè)鲆?span id="3lvp5z7" class='red'>放大器轉(zhuǎn)換為閉環(huán)輸出功率控制電路。AD8318與ADL5330一樣,具有線(xiàn)性dB傳遞函數(shù),因此Pout對(duì)設(shè)定點(diǎn)傳遞函數(shù)也遵循線(xiàn)性dB特性。
2011-10-04
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D類(lèi)MOSFT在發(fā)射機(jī)射頻功放中的應(yīng)用
利用MOS管的開(kāi)關(guān)特性,可使整個(gè)射頻功率放大器工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài),從而提高整機(jī)效率,改善技術(shù)性能,同時(shí)使發(fā)射機(jī)的射頻功率放大器處于低電壓范圍,有利于設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。本文對(duì)D類(lèi)MOS管在廣播發(fā)射機(jī)射頻功放電路中的應(yīng)用進(jìn)行了探討。
2011-09-28
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