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视频:TE Connectivity GNSS天线

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TE Connectivity GNSS天线采用各种适合单个器件配置的多频段天线,让定位无线连接更加可靠。该GNSS天线具有1559MHz至5875MHz频率范围、额定50Ω馈电点阻抗和3W至10W功率处理范围。TE GNSS天线非常适合用于无线音频、智能家居产品、工业和智能家用电器以及台式计算机。

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TE新型GNSS天线:这才是公路『追星族』该有的样子!

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根据欧洲全球导航卫星系统(GNSS)管理局(GSA)2019年底发布的最新研究报告,预计未来十年全球正在使用的GNSS设备的安装基数将从2019年的64亿套,增加到2029年的96亿套;就全球年度GNSS接收机出货量而言,将从2019年的18亿台增长到2029年的28亿台。可以说,与其他很多起伏不定的电子行业市场相比,GNSS市场将保持一个长期稳定增长的态势。

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<strong><font color="#004a85">不断发展的公路应用</font> </strong>

原创深度:射频系统设计之----内置标准天线的选择

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<strong><font color="#004a85">作者: 马玺</font> </strong>

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-04/wen_zhang_/100048899-95804-1.jp…; alt=“图1:各种天线” width="600"></center><center><i>图1:各种天线</i></center>

提到天线,大家肯定不陌生,在我们的生活中天线几乎无处不在,比如图1所示的各种天线。不过今天我们准备谈谈看不见的天线---内置天线。

内置天线就是在设备内部的天线,从设备外部上无法看到。当前内置天线应用最集中的行业就是手机。手机里众多的天线,在手机外形上一个也看不到,其原因就是现在的智能手机都采用了内置的LTE、5G、蓝牙以及Wi-Fi天线。

如何轻松实现5G天线设计挑战?

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<strong><font color="#004a85">作者:David Talbott</font> </strong>

第五代新无线(5G NR)通信框架带来了蜂窝通信的全新方法。得益于更大的带宽,5G新无线能够支持可扩展波形、多种接入机制以及业务复用,并且可以在支持现有服务的同时向前兼容将来的需求。

虽然5G无线需要采用比以往的协议更复杂的数据处理,其数据传输速度也显著高于以往的协议,但其成功的关键之一在于天线设计。本文回顾了5G用例和5G规范如何改变天线设计,以及这些新设计如何克服实现5G网络面临的严峻挑战。

<strong>5G新无线规范及其对天线设计的意义</strong>

5G在其构想中是一种能实现以下功能的规范:

老工程师推荐的射频电路与天线书10本,值得学习!

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<strong>1. 射频电路设计 - 理论与应用</strong>

『美』 Reinhold Ludwig 著 电子工业出版社

书评:射频经典著作,建议做RF的人手一本,里面内容比较全面,这本书要反复的看,每读一次都会更深一层理解。

随便提一下,关于看射频书籍看不懂的地方怎么办?提议先看枝干或结论有个大概印象,实在弄不明白就跳过,跳过不是不管它了,而是尽量先看完自己能看懂的,看第二遍的时候再重点抓第一次没有看懂的地方,人的思维是不断升华的,知识的也是一个系统体系,有关联的,当你把每一块砖弄明白了,就自然而然推测出金字塔塔顶是怎么架设出来的。

深度丨如何简化天线设计?相控阵波束成形IC来助你

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<strong><font color="#FF0000">作者:Keith Benson</font> </strong>

为提高性能,无线通信和雷达系统对天线架构的需求不断增长。只有那些功耗低于传统机械操纵碟形天线的天线才能实现许多新的应用。除了这些要求以外,还需要针对新的威胁或新的用户快速重新定位,传输多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终减小这些解决方案的尺寸、重量和功率。

本文将简要介绍现有的天线解决方案以及电控天线的优势所在。在此基础上,本文将介绍半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C这一目标,然后举例说明ADI技术如何做到这一点。

<strong>简介</strong>

【视频】全面的可调谐射频元件(TRFC)方案优化手机天线性能

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头手效应、天线可用空间的不断缩小、宽频趋势等挑战以及新型总辐射功率 (TRP)及总全向灵敏度 (TIS)规范,均要求进行天线调谐以提升手机天线性能。失配的网络由于“体载”效应导致损耗增加,能效降低。安森美半导体提供全面的天线调谐方案解决上述挑战,包括自适应闭环调谐、开环调谐等,降低损耗,提升能效和性能,并结合微型化封装技术,和根据客户要求提供定制的应用/软件支持和设计服务,帮助实现更宽的网络覆盖、更快的数据速率、更少的掉线率、更纤薄的设计、更长的电池使用时间。

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