今年內一定能看得到5G手機、普通射頻前端的價格在5美金左右,5G射頻前端的價格在10-15美金,在3月28日由華強電子網主辦的第四屆智能硬件創新創業互動論壇5G射頻前端技術及應用會議中,5G射頻前端
2019-03-31 08:49:251096 億美元,年復合增長率達到15.4%。現象目前全球射頻前端芯片產業擁有較為成熟的產業鏈,歐美IDM大廠技術領先,規模優勢明顯,***企業則在晶圓制造、封裝測試等產業鏈中下游占據重要地位。5G對射頻前端
2017-04-14 14:41:10
可重構體系結構分為哪幾種?典型動態可重構系統結構有哪幾種?動態可重構系統有哪些應用實例?
2021-04-28 06:13:00
可重構體系的結構是由哪些部分組成的?可重構制造系統有哪些應用?
2021-09-30 06:18:17
的無線電規劃,覆蓋通勤者和工人。 ●晚間或周末規劃針對于用戶在家時?! 窀鳉w劃可以具有不同的網絡配置?! ?b class="flag-6" style="color: red">可重構波束天線能夠對改變中的流量模式做實時調整,可以通過下傾波束來動態地跨一個基站的所有
2019-06-11 07:31:19
可重構計算技術在汽車電子領域的應用前景可重構計算技術在汽車電子領域面臨的問題
2021-05-12 06:40:18
可重用機床編碼技術及重構算法研究摘要:在產品開發過程中80%的設計工作是在重用的基礎上進行的。設計重用能夠縮短產品開發周期、降低設計成本和避免重復性錯誤。本文從可重用機床的模塊分析入手,詳細分析了可
2009-05-17 11:58:53
;其二是及時了解市場動向,推出適合客戶的解決方案?!碑斍?b class="flag-6" style="color: red">射頻前端市場產業鏈已經非常成熟,歐美IDM大廠技術領先,規模優勢明顯,例如其中在SAW濾波器中,全球80%的市場份額被Murata、TDK
2019-12-20 16:51:12
可重構設計是指利用可重用的軟、硬件資源,根據不同的應用需求,靈活地改變自身體系結構的設計方法。FPGA器件可多次重復配置邏輯的特性使可重構系統成為可能,使系統兼具靈活、便捷、硬件資源可復用等性能
2011-05-27 10:22:36
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:24 編輯
通用微處理器具有良好的接口功能,便于構建可重構系統。按照MPU與FPGA之間的相互關系以及在系統中所起的作用,主要可以分為兩類:MPU控制FPGA工作的可重構系統和MPU協同FPGA工作的可重構系統
2011-05-27 10:29:16
隨著現代電子技術和無線通訊技術的飛速發展,無線電通信的應用越來 越廣泛,家用電器產品日益普及。射頻前端作為接收機的重要組成部分,主要功能是將接收到的高頻信號,轉換成中頻信號。射頻前端電路對整個接收
2019-09-27 08:20:43
。頻段、不同的調制方案、功率放大器模式、天線調諧狀態和下行鏈路載波的數量越來越多,把這些相乘起來,便得到射頻前端復雜程度增大5000倍的結果。所以說擁有真正的可重構射頻前端很困難。那么大家知道還有什么其他難題在阻礙其發展嗎?
2019-07-31 08:24:49
進入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。一旦連上移動網絡,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
FPGA可重構設計的基礎是什么?基于FPGA的可重構系統結構是怎樣構成的?基于FPGA的可重構系統的應用有哪些?
2021-04-30 07:16:04
本文提出一種具有射頻監測能力的雷達接收前端技術,解決了現有雷達及雷達測試系統無法在接收過程中對復雜電磁環境的影響效應進行有效分析和測量的問題。該技術用于對多干擾源及多要素疊加的電磁環境作用下的接收機
2020-12-21 07:29:50
流程,保證用戶體驗。但去過銀行柜臺辦過業務的同學一定清楚,安全性與便捷性是對立的;在保證安全性的同時,產品注冊登錄過程中必然會犧牲一定的用戶體驗。如何平衡兩者之間的關系,那么選擇一種適合的身份驗證方式
2017-05-27 15:02:08
由于可重構系統的研究歷史很短,目前尚未形成標準的結構形式,在此僅根據已有的應用做初步分析?! “?b class="flag-6" style="color: red">重構的粒度和方式,可重構系統可以粗略地分為兩種。一種是粗粒度重構單元的模塊級重構,即重構時改變
2011-05-27 10:24:20
可重構結構是一種可以根據具體運算情況重組自身資源,實現硬件結構自身優化、自我生成的計算技術。動態可重構技術可快速實現器件的邏輯重建,它的出現為處理大規模計算問題提供了一種兼具通用處理器靈活性
2019-07-10 07:56:06
大家好有誰對FPGA的動態可重構有研究嗎?本人現在在搞這塊尋人共同探討。。。謝謝
2014-03-10 16:03:58
FPGA強大的資源和實時處理能力來快速的實現信號的跟蹤、鎖定和解調但是,基于硬件的實現方案和基于軟件的方案相比,往往存在不能迅速適應調制樣式改變的問題。為了有效斛決這個問題,筆者通過基下FPGA部分動態町重構技術,提出了相應的解決方案。
2019-09-19 07:29:47
可重構技術是指利用可重用的軟硬件資源,根據不同的應用需求,靈活地改變自身體系結構的設計方法。常規SRAM工藝的FPGA都可以實現重構,那我們具體該怎么做呢?
2019-08-09 07:35:02
,智能化方向邁進。改變以往由儀器 生產廠家定義儀器功能、用戶只能使用的局面,使用戶可自定義儀器、根據不同測試需求對儀器進行重構,已經成為現代測試技術發展的一個重要方面。由于其能夠大大減少測試設備 的維修成本、提高資源利用率,可重構儀器技術已引起高度重視。
2019-08-15 06:57:25
怎樣去分析可重構系統中軟/硬件任務間通信?什么是可重構系統中消息隊列通信機制?如何對可重構系統中任務間的通信機制進行模擬實驗?
2021-04-27 06:03:34
如何用可重構射頻前端簡化LTE設計復雜性?
2021-05-24 07:10:08
您好,我是新手用FPGA設計可重構硬件。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?網站或論壇也不錯。謝謝?
2020-06-11 10:05:15
一種基于NiosⅡ的可重構DSP系統設計
2021-03-17 06:41:55
如何降低可重構系統的整體功耗?有什么方法能使可重構系統的性能和功耗需求之間達到平衡?
2021-04-08 07:09:23
可重構技術具有什么優點?怎么實現基于FPGA可重構智能儀器的設計
2021-05-06 06:44:38
本文提出的通過微處理器加FPGA結合串行菊花鏈實現可重構的方式,實現了動態可重構FPGA結構設計的一種應用。
2021-05-10 06:22:19
可重構結構是一種可以根據具體運算情況重組自身資源,實現硬件結構自身優化、自我生成的計算技術。動態可重構技術可快速實現器件的邏輯重建,它的出現為處理大規模計算問題提供了一種兼具通用處理器靈活性和ASIC電路高速性的解決方案。
2019-08-13 07:56:00
提出了一種可用于手持移動終真個可重構天線的設計方法。該天線安裝有兩個RF-PIN開關,可通過一個直流控制電路控制開關的狀態,以使 線的極化方式和輻射方向圖發生變化,從而實現極化可重構和方向圖可重構。該天線結構緊湊,易于與電路板集成在一起,在移動終端中有良好的應用價值。
2019-09-26 07:49:45
成熟的產業鏈,歐美IDM大廠技術領先,規模優勢明顯,***企業則在晶圓制造、封裝測試等產業鏈中下游占據重要地位。5G對射頻前端芯片的更高要求催生出BAW濾波器、毫米波PA、GaN工藝PA等新的技術熱點
2017-08-15 12:26:00
手機在向雙模/多模發展的同時集成了越來越多的RF技術。手機射頻模塊有哪些基本構成?它們又將如何集成?RF收發器,功率放大器,天線開關模塊,前端模塊,雙工器,SAW濾波器……跟著本文,來一一認識手機射頻技術和射頻模塊的關鍵元件們吧!
2019-08-12 06:44:47
手機在向雙模/多模發展的同時集成了越來越多的RF技術。手機射頻模塊有哪些基本構成?它們又將如何集成?RF收發器,功率放大器,天線開關模塊,前端模塊,雙工器,SAW濾波器……跟著本文,來一一認識手機射頻技術和射頻模塊的關鍵元件們吧!
2019-08-26 07:15:19
射頻前端模塊性能關系到整個接收機的性能。本文通過對接收機進行研究,分析了超外差接收機的特點,提出了一種采用PLL技術的接收機的射頻前端方案,及對射頻前端的關鍵技術指標進行了分析。并通過軟硬件平臺進行
2019-08-22 07:38:30
能夠單獨訪問配置,即支持部分重構。Lattice公司的基于Flash的FPGA通過在Flash上存儲多種邏輯功能的配置數據流,經過配置實現不同邏輯功能,嚴格意義上講屬于靜態可重構技術。Altera公司
2011-05-27 10:23:28
0 引言可重構體系結構已經成為FPGA系統開發的研究熱點,并已有許多令人矚目的研究成果及產品應用。FPGA可重構的應用為用戶提供了方便的系統升級模式,同時也實現了基于相同硬件系統的不同工作模式功能
2019-07-31 07:15:40
什么是可重構技術? 它有哪些優點?可重構智能儀器的硬件怎樣去設計?可重構智能儀器的軟件設計怎樣去設計?
2021-04-29 06:23:17
本文基于現代測控系統的通用化結構特征和可重構的現場可編程門陣列FPGA技術的發展,提出一種可重構測控系統(Reconfigurable Mo—nitoring System,RMS)的設計構想,并給出其應用實例。
2021-04-30 06:40:43
求大神分享一種高檔FPGA可重構配置方法
2021-04-29 06:16:54
功能模塊的平均使用率將下降。因此,系統設計應該從傳統追求大規模、高密度的方向,轉向如何提高資源利用率,用有限的資源實現更大規模的邏輯設計上來。可重構計算技術能夠提供硬件的效率和軟件的可編程性,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
設計了一個如上圖的射頻前端,是用來接收衛星信號的。由于信號很微弱,只有-130dBm,頻率是1.575GHz。如果做放大的話,需要至少100dB放大倍數,這樣只有射頻一級。還請大家幫忙看看,第一次設計,很多問題都不太懂。謝謝。
2016-01-08 19:06:42
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計主導的思路,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商來完成的。其實不然,今天我們就基于這個認識來談談移動終端射頻前端模塊化在產業鏈上的重要性以及筆者自己的一些見解。
2019-06-21 07:31:34
LTCC技術實現SIP的優勢特點有哪些?怎樣去設計一種射頻接收前端SIP?
2021-04-26 06:05:40
可重構計算技術概述隨著20世紀80年代中期Xilinx公司推出其第一款現場可編程門陣列(FPGA)以來,另一種實現手段——可重構計算技術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性,隨著可編程器件容量根據摩爾定律的不斷增大和自動設計技術的發展,可重構技術正迅速地成熟起來。
2019-07-29 06:26:03
硅鍺技術改善射頻前端性能
2006-05-07 13:20:0136 智能天線射頻前端電路的研究和設計:本文簡要說明了射頻前端在智能天線系統中的重要性,給出了信道前端設計的框圖,并對射頻前端的接收電路進行了系統級仿真。關鍵詞:
2009-10-23 16:47:3329 作為接收機重要組成部分的接收機射頻前端是接收機動態性能的關鍵部件,它工作于中頻放大器之前。諸如動態范圍、互調失真、-1dB壓縮點和三階互調截獲點等,都與接收機前端的性能有直接關系。本文以下將介紹接收機中的射頻前端設計技術。
2017-11-23 16:30:537008 誰是自動駕駛技術先驅者? 多數人認為不是特斯拉(Tesla),就是谷歌(Google)、優步(Uber)等科技巨擘。 但研究機構分析,自2010年至2017年間,擁有最多自動駕駛相關專利的竟是德國企業博世(Bosch),在全球汽車界地位,類似高通/英特爾之于手機/個人計算機,都是技術壟斷型企業。
2018-07-16 10:10:001657 射頻前端包含收發器輸出和天線之間的元器件。傳統上,它是由眾多廠商在不同技術混合使用的基礎上獨立設計的一組產品。但隨著移動數據推動頻段的大量增加,以及LTE和載波聚合這些先進技術的發展,傳統解決方案
2017-12-05 10:58:01269 射頻前端隱藏在手機內部,設計復雜但是作用關鍵,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 15:46:353548 及工藝的復雜性,射頻前端芯片的良率并不高,而RFaxis公司采用行業標準的bulk CMOS技術制造射頻前端芯片,能夠提升射頻前端芯片生產水平,并降低成本。
2018-04-13 12:16:004299 從虛擬助手到巨大的商業效益,人工智能正在重塑信息時代,作為著名的人工智能先驅者之一,Yann LeCun又是怎么看待這一領域的發展、近期的變化和潛力的呢?
2018-07-26 14:38:432783 射頻前端是指在通訊系統中,天線和中頻(或基帶)電路之間的部分。在這一段里信號以射頻形式傳輸。對于無線接收機來說,射頻前端通常包括:放大器,濾波器,變頻器以及一些射頻連接和匹配電路。
2018-10-27 09:21:3654152 的DAIKIN NEW LIFE STATION,核心是空調制造業巨頭大金正在加速自我轉型,積極努力從“制造產品”以產品為中心向“創造服務”以人為中心轉變,做體驗經濟下的先驅者。
2019-03-26 17:38:12700 隨著5G的發展,未來整個射頻前端供應鏈或迎來重構,而借此機會,中國國內的廠商也將會獲得更多的發展機遇。
2019-10-20 11:18:24594 本文檔的主要內容詳細介紹的是APC1278射頻前端技術的使用說明書。
2020-03-24 12:46:159 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計主導的思路,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商來完成的。其實不然,今天我們就基于這個認識來談談移動終端射頻前端模塊化在產業鏈上的重要性以及筆者自己的一些見解。
2020-11-02 10:40:001 隨著DSP技術的發展,電子器件制作工藝的提升,A/D、D/A的取樣速率越來越高,無線電臺中的數字處理不斷往射頻前端推進,信道可重構的能力不斷得到提升,系統可以直接從中頻采樣,進行數字信號處理。本方案
2020-10-20 10:42:000 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研究公司預測,在2014年,LTE 訂購量將達到3.752億,在2015年,將增加60%,上升到5.889
2020-09-28 10:44:000 射頻前端模塊性能關系到整個接收機的性能。本文通過對接收機進行研究,分析了超外差接收機的特點,提出了一種采用PLL 技術的接收機的射頻前端方案,及對射頻前端的關鍵技術指標進行了分析。并通過軟硬件平臺
2020-09-23 10:45:003 射頻(RF)前端與鏈路是雷達、通信、電子戰等系統中的核心功能模塊。新一代智能無線系統的大帶寬、多頻段、可重構信號處理與傳輸需求對RF 前端與鏈路的研發提出一系列挑戰。
2020-09-08 11:32:344865 如今5G已由將來時變為進行時,時代的浪潮為通訊行業帶來了新的機遇,同時也推動著行業進行技術革新。隨著移動設備可用的通信頻段逐漸增多,更多的射頻元件將被集成到射頻前端模塊中,以滿足新的通信需求,然而,高度的集成化也伴隨著不可忽視的干擾問題,如何應對這一問題成為行業關注的焦點。
2020-11-06 10:07:442258 射頻前端作為手機通信功能的核心組件,直接影響著手機的信號收發。而多天線收發(MIMO)和載波聚合(CA)技術在 5G 時代繼續延續,這使得射頻前端的復雜度大大上升。
2020-11-07 10:06:273452 11月20日報道 伴隨全球5G商用進程的全面開啟,射頻前端產業迎來巨大的發展機遇,在近日舉行的“2020北京微電子國際研討會暨IC WORLD學術會議”上,北京昂瑞微電子技術有限公司市場總監張書遷進
2020-11-22 09:39:243167 射頻前端模組之濾波器技術簡要分類
2020-12-02 16:33:101915 隨著射頻前端模塊技術的逐步成熟,當前集成多模多頻的PA、RF開關及濾波器的模組化程度相對較高的PAMiD(集成雙工器的功放模塊)在5G時代的需求不斷增長,但研發實力和供應鏈整合能力的差異,對國內射頻前端廠商而言,仍是掣肘。在持續的技術演進過程中,國內射頻前端廠商仍有待加速突圍之路。
2020-12-11 09:34:511809 轉向國產化,射頻前端領域的國產替代備受行業關注。射頻前端的國產化面臨的壁壘主要包括技術積累、人才儲備、研發資金等方面。在5G射頻前端高投入高回報的前景下,行業將吸引更多投資進入,逐漸解決上述問題。國內廠商需要艱難突圍,當下也正是國產化突破的契機。
2021-01-28 16:58:061567 深度解析涂鴉智能:AIoT PaaS+SaaS先驅者.
2022-02-22 14:02:415 ,構建基于光子集成芯片技術的微波光子射頻前端微系統勢在必行。文章分析了集成微波光子射頻前端微系統目前在器件層面和系統集成層面面臨的挑戰,并從高精細、可重構的光濾波器設計、混合集成系統架構設計和系統頻率漂移抑制方案三個方面重點介紹了作者所在課題組開展的關于混合集成可重構微波光子射頻前端的研究現狀。
2023-06-14 10:22:321422 本文從射頻前端小型化,高集成的趨勢出發,討論了射頻前端公司競爭態勢,特別是有射頻濾波器設計生產能力的企業在未來射頻模組的競爭中,可能具有的優勢和遇到的問題。
2023-08-21 14:04:282757 中國首款可重構5G射頻芯片發布? 隨著5G時代的到來,5G技術的發展不斷加速。作為5G技術的核心組成部分之一的射頻芯片,也在不斷地發展和進步。最近,中國發布了首款可重構的5G射頻芯片,這一成果引起了
2023-09-01 16:12:52784 和天線技術的集成電路,主要實現處理射頻信號的功能。下面詳細講解射頻前端和射頻芯片的關系。 首先,射頻前端是指從天線開始到最后一級放大器之間的電路系統。射頻前端包括天線、跨越器、調節器、偏置器、放大器和濾波器等
2023-09-05 09:19:142012 近幾年,5G滲透率的不斷提升推動射頻前端芯片成為移動智能終端中最為關鍵的器件之一,全球射頻前端市場迎來快速擴張,而國產射頻前端產業也在國內終端市場發展及國產替代浪潮的推動下成為近幾年投資最為火熱的領域之一,創業企業不斷涌現。
2024-01-05 11:10:071009
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