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LNA和PA在无线设计中扮演的角色

射频美学 来源:射频美学 作者:射频美学 2023-02-03 11:16 次阅读

无线系统设计是一门复杂的学科,对设计人员的要求非常高,需要掌握多种专业技术,如今对性能、小型化和更高频率的需求,正挑战无线系统中两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器(LNA)。5G的发展以及PA 和LNA 在微波无线电链路、VSAT(卫星通信系统)和相控阵雷达系统中的使用正促成这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA)和较高能效(对于PA)以及在高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。

为了满足这些日益增长的需求,LNA 和PA 制造商正在从传统的全硅工艺转向用于LNA 的砷化镓(GaAs) 和用于PA 的氮化镓(GaN)。今天我们就一起来看看LNA 和PA 的作用和要求及其主要特性,同时了解典型的GaAs 和GaN 器件以及利用这些器件进行设计时的注意事项。

LNA 的灵敏作用

LNA 的作用是从天线获取极其微弱的不确定信号,这些信号通常是微伏数量级的信号或者低于-100 dBm,然后将该信号放大至一个更有用的水平,通常约为0.5 到1 V(图1)。具体来看,在50 Ω 系统中10 μV 为-87 dBm,100 μV 等于-67 dBm。

利用现代电子技术可以轻松实现这样的增益,但LNA 在微弱的输入信号中加入各种噪声时,问题将远不是那么简单。LNA 的放大优势会在这样的噪声中完全消失。

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图1:接收路径的低噪声放大器(LNA) 和发送路径的功率放大器(PA) 经由双工器连接到天线,双工器分开两个信号,并防止相对强大的PA 输出使灵敏的LNA 输入过载。(图片来源:Digi-Key Electronics)

注意,LNA 工作在一个充满未知的世界中。作为收发器通道的前端,LNA 必须能捕捉并放大相关带宽内功耗极低的低电压信号以及天线造成的相关随机噪声。在信号理论中,这种情况称作未知信号/未知噪声难题,是所有信号处理难题中最难的部分。

LNA 的主要参数是噪声系数(NF)、增益和线性度。噪声来自热源及其它噪声源,噪声系数的典型值为0.5 - 1.5 dB。单级放大器的典型增益在10 - 20 dB 之间。有一些设计采用在低增益、低NF 级后加一个更高增益级的级联放大器,这种设计可能达到较高的NF,不过一旦初始信号已经“增大”,这样做就变得不那么重要。(有关LNA、噪声和射频接收器的详细内容,请参阅TechZone 中《低噪声放大器可以最大限度地提升接收器的灵敏度》一文。)

LNA 的另一个问题是非线性度,因为合成谐波和互调失真可使接收到的信号质量恶化,在位误差率(BER) 相当低时使得信号解调和解码变得更加困难。通常用三阶交调点(IP3) 作为线性度的特征化参数,将三阶非线性项引起的非线性乘积与以线性方式放大的信号关联在一起;IP3 值越高,放大器性能的线性度越好。

功耗和能效在LNA 中通常不属于首要问题。就本质而言,绝大多数LNA 是功耗相当低且电流消耗在10 - 100 mA 之间的器件,它们向下一级提供电压增益,但不会向负载输送功率。此外,系统中仅采用一个或者两个LNA(后者常用于Wi-Fi 和5G 等接口的多功能天线设计中),因此通过低功耗LNA 节能的意义不大。

除工作频率和带宽外,各种LNA 相对来讲在功能上非常相似。一些LNA 还具有增益控制功能,因此能够应对输入信号的宽动态范围,而不会出现过载、饱和。在基站至手机通道损耗范围宽的移动应用中,输入信号强度变化范围如此之宽的情况会经常遇到,即使单连接循环也是如此。

输入信号到LNA 的路由以及来自其输出信号与元器件本身的规格一样重要。因此,设计人员必须使用复杂的建模和布局工具来实现LNA 的全部潜在性能。由于布局或阻抗匹配不佳,优质元器件可能容易劣化,因此务必要使用供应商提供的史密斯圆图(参见“史密斯圆图:射频设计中依旧至关重要的一个‘古老’图形工具”),以及支持仿真和分析软件的可靠电路模型。

由于这些原因,几乎所有在GHz 范围内工作的高性能LNA 供应商均会提供评估板或经过验证的印刷电路板布局,因为测试设置的每个方面都至关重要,包括布局、连接器、接地、旁路和电源。没有这些资源,设计人员就需要浪费时间来评估元器件在其应用中的性能。

基于GaAs 的LNA 的一个代表是HMC519LC4TR。这是一种来自Analog Devices 的18 到31 GHz pHEMT(假晶高电子迁移率晶体管)器件(图2)。这种无引线4×4 mm 陶瓷表面贴装封装可提供14 dB 的小信号增益,以及3.5 dB 的低噪声系数和+ 23 dBm 的高IP3。该器件可从单个+3 V 电源提取75 mA 电流。

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图2:HMC519LC4TR GaAs LNA 为18 至31 GHz 的低电平输入提供低噪声增益;大多数封装连接用于电源轨、接地或不使用。(图片来源:Analog Devices)

从简单的功能框图到具有不同值和类型的多个外部电容器都需要一个设计进程,提供适当的射频旁路,在三个电源轨馈电上具有低寄生效应,指定为Vdd(图3)。

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图3:在实际应用中,HMC519LC4TR LNA 在其电源轨上需要多个额定电压相同的旁路电容器,以提供用于低频滤波的大电容以及用于射频旁路的较小值电容,从而最大程度地减少射频寄生效应。(图片来源:Analog Devices)

根据此增强原理图生成评估板,详细说明布局和BOM,包括非FR4 印刷电路板材料的使用(图4(a) 和4(b))。

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图4(a)

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图4(b)

图4:考虑到这些LNA 前端工作的高频率和它们必须捕获的低电平信号,一个详细且经测试的评估设计至关重要。其中包括一份原理图(未显示)、电路板布局(a) 和BOM,及无源元器件和印刷电路板材料(b) 的细节。(图片来源:Analog Devices)

MACOM MAAL-011111 是用于更高频率的GaAs LNA,可支持22 至38 GHz 运行(图5)。该器件可提供19 dB 的小信号增益和2.5 dB 的噪声系数。此LNA 表面上是一个单级器件,但其内部实际有三个级联级。第一级针对最低噪声和中等增益进行了优化,后续级别提供额外增益。

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图5:对用户来说,MAAL-011111 LNA 表面上是一个单级放大器,但其内部使用了一系列增益级,旨在最大化输入到输出信号路径SNR,同时在输出端增加显著增益。(图片来源:MACOM)

与Analog Devices 的LNA 类似,MAAL-011111 只需要一个低压电源,且尺寸仅为3×3 mm,极为小巧。用户可以通过将偏置(电源)电压设置在3.0 和3.6 V 之间的不同值来调整和权衡某些性能规格。建议电路板布局显示保持适当的阻抗匹配和地平面性能所需的关键印刷电路板铜皮尺寸(图6)。

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图6:建议的布局,充分利用了MACOM 的MAAL-011111,同时提供输入和输出阻抗匹配。注意,对于阻抗控制型传输线以及低阻抗地平面,使用印刷电路板铜皮(尺寸以毫米为单位)。(图片来源:MACOM)

PA 驱动天线

与LNA 困难的信号捕获挑战相反,PA 则是从电路中获取相对强的信号,具有很高的SNR,且必须用来提高信号功率。与信号有关的所有通用系数均已知,如幅值、调制、波形、占空比等。这就是信号处理图中的已知信号/已知噪声象限,是最容易应对的。

PA 的主要参数为相关频率下的功率输出,其典型增益在+10 至+30 dB 之间。能效是PA 参数中仅次于增益的又一关键参数,但是使用模型、调制、占空比、允许失真度以及受驱信号的其它方面会使任何能效评估变得复杂。PA 的能效在30 到80% 之间,但这在很大程度上是由多种因素决定的。线性度也是PA 的关键参数,与在LNA 一样用IP3 值判定。

尽管许多PA 采用低功耗CMOS 技术(最高约1 至5 W),但在最近几年里,其它技术业已发展成熟并被广泛应用,在考虑将能效作为电池续航时间和散热的关键指标的更高功率水平的情况下,尤其如此。在需要几个瓦特或更高功率的情况下,采用氮化镓(GaN) 的PA 在更高功率和频率(典型值为1 GHz)下具有更优的能效。尤其是考虑到能效和功率耗散时,GaN PA 极具成本竞争力。

Cree/Wolfspeed CGHV14800F(1200 到1400 MHz,800 W 器件)是最新的一些基于GaN 的PA 代表。这种HEMT PA 的能效、增益和带宽组合对脉冲L 波段雷达放大器进行了优化,使设计人员能够在空中流量管制(ATC)、天气、反导和目标跟踪系统等应用中找到许多用途。使用50 V 电源,提供50% 及更高的典型能量转换效率,并采用10 ×20 mm 陶瓷封装,带有用于冷却的金属法兰(图7)。

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图7:CGHV14800F 1200 至1400 MHz,800 W,GaN PA 具有金属法兰的10 ×20 mm 陶瓷封装必须同时满足困难的射频和散热要求。出于机械和热完整性考虑,注意安装法兰时将封装旋紧(不焊接)到印刷电路板。(图片来源:Cree/Wolfspeed)

CGHV14800F 采用50 V 电源供电,通常提供14 dB 的功率增益,能量转换效率> 65%。与LNA 一样,评估电路和参考设计至关重要(图8)。

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图8:除了器件本身之外,为CGHV14800F PA 提供的演示电路需要的元器件非常少,但物理布局和散热考虑很关键;考虑安装完整性和热目标,PA 通过封装法兰以螺钉和螺母(在底部,不可见)固定到板上。(图片来源:Cree/Wolfspeed)

许多规格表和性能曲线中同样重要的是功率耗散降额曲线(图9)。该曲线显示了可用的功率输出额定值与外壳温度的关系,指示最大允许功率是恒定的115°C,然后线性减小到150°C 的最大额定值。

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图9:由于其在输送功率方面的作用,需要PA 降额曲线向设计人员显示允许输出功率随着外壳温度的升高而降低。这里,额定功率在115⁰C 之后迅速下降。(图片来源:Cree/Wolfspeed)

MACOM 还提供了基于GaN 的PA,例如NPT1007 GaN 晶体管(图10)。其直流至1200 MHz 的频率跨度适用于宽带和窄带射频应用。该器件通常以14 到28 V 之间的单电源工作,可在900 MHz 提供18 dB 的小信号增益。该设计旨在耐受10:1 SWR(驻波比)不匹配,且不会发生器件退化。

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图10:MACOM 的NPT1007 GaN PA 跨越直流到1200 MHz 的范围,适用于宽带和窄带射频应用。设计人员通过各种负载拉伸图获得额外支持。(图片来源:MACOM)

除了显示500、900和1200 MHz 时性能基础的图外,NPT1007 还支持各种“负载拉伸”图,为努力确保稳定产品(图11)的电路和系统设计人员提供帮助。负载拉伸测试使用成对信号源和信号分析仪(频谱分析仪、功率计或矢量接收器)完成。

该测试要求看到被测设备(DUT) 的阻抗变化,以评估PA 的性能(包括诸如输出功率、增益和能效等因素),因为所有相关的元器件值可能由于温度变化或由于围绕其标称值的公差带内的变化而改变。

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图11:NPT1007 PA 的负载拉伸图超出了最小/最大/典型规格标准表,以在其负载阻抗偏离其标称值(初始生产公差以及热漂移会导致实际使用中出现这种情况)时显示PA 性能。(图片来源:MACOM)

无论使用哪种PA 工艺,器件的输出阻抗均必须由供应商进行充分特征化,使设计人员能将该器件与天线正确匹配,实现最大的功率传输并尽可能保持SWR 一致。匹配电路主要由电容器和电感器构成,并且可实现为分立器件,或者制造为印刷电路板甚至产品封装的一部分。其设计还必须维持PA 功率水平。再次重申,史密斯圆图等工具的使用,是理解并进行必要的阻抗匹配的关键。

鉴于PA 较小的芯片尺寸和较高的功率水平,封装对PA 来讲是一个关键问题。如前所述,许多PA 通过宽的散热封装引线和法兰支撑以及封装下的散热片散热,作为到印刷电路板铜皮的路径。在较高功率水平(约高于5 至10 W),PA 可以有铜帽,使散热器可以安装在顶部,并且可能需要风扇或其它先进的冷却技术。

GaN PA 相关的额定功率和小尺寸意味着对热环境建模至关重要。当然,将PA 本身保持在允许的情况或结温范围内是不够的。从PA 散去的热量不能给电路和系统其它部分带来问题。必须考虑处理和解决整个热路径。

总结

智能手机到VSAT 端子和相控阵雷达系统等基于射频的系统正在推动LNA 和PA 性能的极限。这使得器件制造商不再局限于硅,而是探索GaAs 和GaN 以提供所需的性能。

这些新的工艺技术为设计人员提供了带宽更宽、封装更小、能效更高的器件。不过,设计人员需要了解LNA 和PA 运行的基础知识,才能有效地应用这些新技术。

审核编辑:汤梓红

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    随着USB Type-C接口日益普及,加上超越传统USB的功能,例如画面传输、充电、音效、网络等,让Type-C成为众人的焦点。然而Type-C虽身怀绝技,实际使用的问题却也不少,经常会遇到装置无法支持等问题。此时Billboard的角色就非常重要,让使用者能够立刻掌握状况。
    发表于 08-08 08:48

    什么是LNAPA?有哪些基本原理?

    无线电链路相控阵雷达系统的使用促成了这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA较高能效(对于PA)以及高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。为了满足这些日益增长的需求,LNA PA
    发表于 08-01 07:44

    nrf24L01+PA+LNA无线2.4G模块新发现可达到24dB分享

    。nrf24L01+PA+LNA无线模块的核心为挪威nordic公司最新的高性能无线,数传芯片nrf24L01+,配合本司的专业设计,增加了大功率PALNA芯片,射频开关,带通滤波器等组成了专业的全双向的射频功放
    发表于 07-20 11:19

    智能插座智能家居扮演什么角色

    小小一个智能插座,在你的智能家居生活扮演着超乎想象重要的角色。持续飞速发展的智能家居,是以住宅为主体并利用先进的计算机技术、网络通信技术、自动控制技术等发展出一种高效、舒适、安全、便利的居家生活
    发表于 07-19 06:32

    低功耗射频技术正扮演重要角色

    无线射频技术的身影。这还只是我们所能看到的部分,物流、工业、建筑、医疗、军事等领域,低功耗射频技术也扮演着越来越重要的角色。低功耗射频技术虽然传输距离不长,数据传输率也不大,但它能使无线设备小巧灵活,很多场合充分发挥作用。
    发表于 07-15 08:03

    域控制器的5个角色主机类型与作用

    AD5个角色主机类型与作用。架构主机,域命名主机 defult由林根域内的第一台域控制器扮演而每一个域拥有自己的RID主机,PDC模拟主机基础结构主机这三个角色defult由该域内的第一台域控制器扮演
    发表于 07-15 07:15

    低功耗射频无线技术扮演重要角色

    。这还只是我们所能看到的部分,物流、工业、建筑、医疗、军事等领域,低功耗射频技术也扮演着越来越重要的角色。低功耗射频技术虽然传输距离不长,数据传输率也不大,但它能使无线设备小巧灵活,很多场合充分发挥作用。
    发表于 07-12 08:05

    集成LNA基站设计的探讨

    塔顶安装的 LNA 地面无线电广播室之间的长电缆的损耗)高线性。高线性用于防止处理强信号时可能引起通道间干扰的失真。
    发表于 06-26 06:29

    磁性传感器汽车电子控制系统扮演重要角色

    汽车产品中正在开发越来越多的电子控制系统。在这些拥有先进特征的产品,传感器扮演着重要的角色。汽车安装电子控制系统最常见领域是安全舒适性驾驶。为了使实现这些功能,传感器的出现是至关重要的。这些传感器就像汽车其它电子控制系统的开关一样。
    发表于 06-24 08:04

    PLC电气自动化控制系统中都扮演了什么角色

    PLC电气自动化控制系统中都扮演了什么角色
    的头像 发表于 05-31 09:38 4582次阅读
    PLC<b>在</b>电气自动化控制系统中都<b>扮演</b>了什么<b>角色</b>?

    深度解析无线设计LNAPA的基本原理

    无线电链路相控阵雷达系统的使用促成了这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA较高能效(对于PA)以及高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。为了满足这些日益增长的需求,LNA PA
    发表于 05-14 19:11

    AI企业智能驾驶扮演什么角色?地平线要做AI时代最底层的赋能者

    人工智能无疑正在成为这个时代最火热的关键词,也成为本届车展各界关注的一个重点领域。向人工智能时代迈进的途中,AI技术将如何落地?AI企业将扮演什么样的角色?产业链上下游企业AI公司将是怎样的关系?是产业普遍关注,也是众多AI创业公司试图回答的问题。
    发表于 04-18 12:50 1117次阅读

    半导体技术微缩,新材料、材料纯度污染控制扮演重要角色

    然而,真正让芯片效能提升的关键,并非只是晶体管越做越小,也可以用 3D 制程取代 2D,或是导入新材料来提升性能,像是 1997 年 IBM 半导体制程以“铜”取代“铝”,现今的半导体也正式迎接“钴”的登场,未来新材料将扮演更为重要角色
    的头像 发表于 04-04 10:28 3456次阅读

    NXP 的LNA无线解决方案

    关键词:NXP , LNA无线 NXP 无线模块BUF725 简介: NXP的BUF725的可应用在GPS 的外置电线。 其特点表现为:1)截止频率可以做到一百GHz以上, 可以很好的工作
    发表于 02-08 07:37 214次阅读
    NXP 的<b>LNA</b><b>无线</b>解决方案

    工业升级趋势下,ESD门禁系统角色如何扮演?

    ,能够满足稳定性高可靠性要求。  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com/  工业升级趋势下,esd门禁系统角色如何扮演?
    发表于 12-18 15:10

    论ADI中国ADI全球市场扮演角色

    ADI 中国区总裁范建人(Jerry Fan)接受了 ASPENCORE 中国区主分析师 Echo Zhao 的独家采访,就 ADI 中国 ADI 全球市场扮演角色进行了深度分享。
    的头像 发表于 11-15 16:06 4269次阅读

    物联网城市管理方面扮演怎样的重要角色

    当前,万物互联互通已经成为大势所趋,物联网技术的推动下,万物之间的联系日益紧密。城市管理方面,物联网所扮演角色越来越重要,其正推动着新型城市管理模式的形成。
    的头像 发表于 11-13 14:32 2813次阅读

    一名高效程序员可以扮演的5种基本角色

    我认为一名高效程序员可以扮演5种基本角色来高效地完成他/她的工作,这些角色以某种方式组合后更符合开发团队的某些“人物”。你是其中的哪个(或哪些)角色
    的头像 发表于 11-09 16:17 3086次阅读

    扑克角色扮演游戏:纽约之王

    纽约之王是一种新的扑克游戏,你可以卡片上作弊。 凭借类似RPG的技能,在对抗令人兴奋欢闹的角色的过程欺骗你的胜利。
    的头像 发表于 11-08 06:10 1655次阅读

    人工智能在我们生活扮演角色越发重要,现正在慢慢改变教学场景

    人工智能在我们的生活扮演角色已越发重要,人脸识别、语音识别、语音搜索、指纹解锁等都属于人工智能技术,而且这些技术我们的生活已经得到了十分广泛的应用。
    发表于 09-22 17:56 3393次阅读

    智能蓝牙工业应用扮演重要角色

    德州仪器不断推出的“技术前沿”系列博客,一些TI全球顶尖人才正在探讨目前最大的技术趋势以及如何应对未来挑战等问题。智能蓝牙(Bluetooth Smart)将在无线互联的未来发展扮演至关重要
    发表于 09-11 14:39

    无线通讯模块煤矿的重要用途

    RF的相关参数。   煤矿井下系统,通信系统重要的系统之一,无线通信模块煤矿井下通信系统扮演着重要角色,矿井生产调度、应急救援要依靠于无线通信系统,解决了实时监控生产管理人员位置信息定位的问题,进一步保障矿井下作业人员的生命安全问题。
    发表于 07-17 16:20

    无线通讯模块煤矿的重要用途

    RF的相关参数。   煤矿井下系统,通信系统重要的系统之一,无线通信模块煤矿井下通信系统扮演着重要角色,矿井生产调度、应急救援要依靠于无线通信系统,解决了实时监控生产管理人员位置信息定位的问题,进一步保障矿井下作业人员的生命安全问题。
    发表于 07-12 09:39

    论“PA”在当今物联网领域广泛应用的无线通信传输技术时代的辅助性

    压缩点吧)。PA主要是考虑高的线性区高增益,其bias很高,这样也会造成PA效率降低。 所以呢,你会看到,LNA放大信号的时候基本上电流很小,一方面是因为信号小,另一方面就是其效率高bias低
    发表于 07-11 11:38

    预防海洋灾害扮演着重要角色的传感器

    我国南海海域,渔民和船员时常能见到一座座漂浮在蔚蓝海面的“线轴”,别看这些“线轴”貌不惊人,却是海天一体观测体系扮演重要角色的浮标系统。它由海底海面两部分共同构成,高精度压力传感器直接铺设到4000多米的海底,能够为我国南海海域沿岸提供海啸预警。
    发表于 06-20 10:38 1044次阅读

    智能工厂自动运行载具不可缺 AGV扮演角色吃重

    无人搬运车(AGV)是现代化工厂中常见的运行载具,据研究显示,在产品制程中有95%时间都耗储存、装卸、等待加工运送过程中流逝。因此工厂的物流系统,AGV所扮演角色吃重。而业者选择AGV时,则可依其导引方式的不同采用。
    发表于 05-08 11:15 1275次阅读

    无线扮演什么角色

    手机带来的无线充电改变会非常大。其中,7.5W10W将成为主力。图:活动现场同时,今年春节前,市场上做的5W方案非常多。这些方式比较原始,今年只会成为礼品市场。但是,这一市场对无线充电的要求也会
    发表于 04-28 08:41

    家装家居市场智能硬件家庭扮演着重要的角色

    `家装家居市场智能硬件家庭扮演着重要的角色近年来,智能家居可谓是红火至极,从主打儿童老人市场的智能手表,主打陪伴贴心的智能家居,主打安全的无人驾驶,到AR,VR涉及到的虚拟现实、实景应用等等,都将
    发表于 03-19 19:56

    无线设计LNAPA的基本原理

    无线电链路相控阵雷达系统的使用促成了这种转变。 这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA较高能效(对于PA)以及高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。
    发表于 03-09 18:18 1.1w次阅读
    <b>无线</b>设计<b>中</b><b>LNA</b><b>和</b><b>PA</b>的基本原理

    Wifi模块介绍:USB接口wifi模块充当什么角色

    `wifi模块,USB充当什么角色呢?实质上wifi模块上的数据传输有两端:一端是wifi芯片与wifi芯片之间,通过无线射频(RF)进行数据传输;另一端则是wifi芯片与CPU之间,通过USB
    发表于 09-30 15:57

    无线设计LNAPA的基本原理

    无线电链路相控阵雷达系统的使用促成了这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA较高能效(对于PA)以及高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。为了满足这些日益增长的需求,LNA PA
    发表于 07-21 10:33

    PALNA技术

    ,隔一堵墙就没信号了!那有没有增强措施呢?5GHzWIFI模块上多加发射接收芯片(即PALNA)是个不错的加强信号的办法,可以提高WiFi模块性能,传输更稳定,让WiFi如影随形! PA
    发表于 07-10 11:15

    了解无线设计中低噪声功率放大器的基本原理

    对性能、微型化更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器 (PA低噪声放大器 (LNA)。使 5G 成为现实的努力,以及 PA LNA VSAT 端子、微波无线电链路
    发表于 06-15 10:18 11次下载
    了解<b>无线</b>设计中低噪声<b>和</b>功率放大器的基本原理

    语音助理人工智能扮演重要角色

    人工智能(AI)应用夯,语音助理扮演智能手机应用模式转变之重要角色。具备AI语音助理使智能手机可进行跨域连结应用服务,将成为未来手机大厂的布局方向,智能手机的应用模式也因此而有所改变。手机硬件创新的高峰已经过去,接下来将是软件应用服务创新、多元操作接口创新,以及跨域无缝连结主导的新时代。
    发表于 03-13 09:37 1016次阅读

    Small Cell将在5G网络扮演重要角色

    4G网络环境,Small Cell主要扮演的是补强网络涵盖死角的角色,主要的网络涵盖还是由大型基地台负责。但由于5G通讯所使用的频段更高,穿透力与涵盖范围将比4G更差,因此Small Cell势必将在5G网络建置扮演更重要的角色
    发表于 02-08 10:02 4610次阅读

    【资讯分享】中国第四次工业革命中扮演重要角色

    ,如何抓住这些信息思考是最重要的。萧泓认为,中国第四次工业革命中扮演着重要的角色。历史上前三次重要的技术革命(蒸汽技术革命,电力技术革命,信息技术革命),中国的角色相较被动。而在第四次工业革命
    发表于 06-26 23:46

    智能手表扮演角色到底是什么?

    角色到底是什么——到底要解决用户什么痛点?到底什么样的智能手表无法被其他设备替代?没有可替代品之前,人们想随时看时间只有手表,现在人们找不到使用智能手表的理由,只有真正的定义智能手表,才能让人们都
    发表于 11-20 16:16

    可穿戴技术将在物联网扮演重要角色

    网络设备供应商Cisco预期,2020年以前,全球将有500亿台设备将连接到互联网,同时,可穿戴技术将在成长的‘物联网’领域中扮演重要角色
    发表于 08-30 21:57 539次阅读

    IEE802.11.ac,5GHZwifi,PA,FEM,LNA选型参考Qorvo

    IEE802.11.ac,5GHZwifi,PA,FEM,LNA选型参考需要样品联络QQ,1826935817
    发表于 07-08 09:40

    ARM物联网时代将扮演怎样的角色

    ARM最为人所熟悉的虽然是其移动芯片开发上的先锋地位,但这家公司也为其他类型的设备提供了各式各样的处理芯片。在即将到来的物联网时代,这家芯片公司又将会扮演着怎样的角色呢?
    发表于 06-20 09:05 1476次阅读

    NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下

    NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率
    发表于 01-08 16:08

    NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,

    NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率
    发表于 11-29 10:21

    四个必看的电路(LNA VCO MIXER PA

    四个必看的电路(LNA VCO MIXER PA
    发表于 08-08 20:53

    NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下

    NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率
    发表于 05-17 15:00

    NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块

    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地
    发表于 04-11 10:16

    1000米远距离 NRF24L01+PA+LNA无线模块

    520米左右,深圳欣茂科技多年来一直专注无线传输的研发应用,拥有多名经验丰富的研发工程师,可提供无线数传NRF24L01P+PA+LNA是我司为超远距离数据传输专门研发的大功率高灵敏度的无线数传
    发表于 02-17 09:22

    低成本手机的发展及射频接收器所扮演角色

    低成本手机的发展及射频接收器所扮演角色  手机销售前景日益看好,行动终端装置大众市场的复合年成长率又很惊人,这兩项因素
    发表于 03-22 11:06 18次下载

    重复数据删除灾难恢复扮演角色

    重复数据删除灾难恢复扮演角色 现在,如何高性价比地拥有灾难恢复(DR)能力是大多数组织所面临的挑战。IT经理管理员必
    发表于 01-21 12:40 442次阅读

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