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射频PA(Power Amplifier,功率放大器,简称功放)芯片耗电大,可靠性要求高,是无线通信系统中的重要组成部分。随着5G系统频率和功率进一步推高,对射频PA的要求也进一步增强。为此,我们整理了一期材料:《5G射频PA架构》,专门讨论在5G射频PA设计中所采用的主要架构。在以上材料中,我们讨

高效率PA设计:从Class A到Class J

在电力电网中,由于电力系统中存在各种非线性元件,使得电压和电流波形发生畸变产生谐波,而谐波会造成电网功率损耗增加,缩短其使用寿命,保护功能市场,甚至引发安全事故,所以电子工程师必须保证控制电力系统的谐波因素,今天本文将详细分析电网谐波的产生

电网谐波的多种产生原因分析

若是问小白关于射频/微波工程中的核心指标,鲜少有人能回答这个问题,但你知道吗若是要成为一名合格优秀的射频工程师,必然要了解其的核心指标及构建电路。射频/微波工程中的三大核心指标是指频率、阻抗和功率,他能够形象地反映射频/微波工程的基本内容,

射频/微波的三大核心指标及关键电路

模拟芯片是电子数码产品最重要的核心芯片之一,负责这些设备的光电信息处理和电源管理,要成为一个合格优秀的芯片工程师必然离不开模拟芯片,所以我们来看看模拟芯片的分类、特点及应用。模拟电路主要是由电容、电阻、晶体管等组成的,模拟集成电路是将这些模

模拟芯片的分类、特点及应用详解

相比射频工程师,微波工程师虽然名声没那么大,但依然是无线通信、通信基站等多种领域不可或缺的重要岗位之一,今天我们来学习微波工程师进阶内容,也就是微波功率放大器(简称:功放)的线性化技术。一般来说,微波功放广泛应用于对微波功率有一定要求的各种

​详谈微波功率放大器的线性化技术

随着5G的应用落地,射频微波领域范围愈加广泛,已然成为各国的综合国力指标之一,我国自然也不例外,大力发展通信网络,建设5G基站等,广兴射频微波设备,在此趋势下,射频同轴电缆线开始成为射频工程师的学习内容之一。今天我们来谈谈同轴电缆线的主要技

射频同轴电缆线的主要技术参数盘点

和其他半导体领域相比,微波射频的相关电子电路很少,而且很少被小白所知晓,但对于将要从事射频微波的小白来说,有必要了解相关的电子电路,所以本文将分享其中的一种电路,也就是微波混频器。微波混频器是一种常用的微波电路。目前,大多数微波中继通信都采

微波混频器的特点及组成结构详解

在国内通信产业一片“缺芯少魂”的尴尬处境中,其中一些“重灾区”的受制情况远比普遍情况更糟糕。射频前端芯片即是如此。就算是在5G主芯片上,国内毕竟还有海思、紫光展锐等企业占据一块天地;但射频前端市场有超过9成份额都被外商把持,领域内的国内企业

5G 机遇科技展催化,反观国产射频芯片如何崛起?