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  • 5G原型演示系统,毫米波MIMO技术要哪些特性?

    在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓

    2019-02-15 10:04

  • 氮化镓有哪些卓越表现?

    射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。

    2019-09-02 06:41

  • 硅基氮化镓与LDMOS相比有什么优势?

    射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用中的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化镓(GaN-on-Si)技术成为接替传统LDMOS技术的首选技术。

    2019-09-02 07:16

  • 什么因素推动射频半导体格局的变化?

    当今的半导体行业正在经历翻天覆地的变化,这主要是由于终端市场需求变化和重大整合引起。几十年前,业内有许多家射频公司,它们多半活跃于相同的市场,如今这种局面已被全新的市场格局所取代 - 有多个新兴市场出现,多家硅谷公司与传统芯片制造商进行重大兼并和收购。究竟有哪些因素推动着市场格局不断变化?

    2019-09-02 07:55

  • LNA和PA有什么作用?

    对性能、微型化和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) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统中的使用促成了这种转变。

    2019-09-04 07:52

  • 该如何设计一款好的高端光模块?

    高端光模块是怎样炼成的呢? 该如何设计一款好的高端光模块?

    2021-06-07 06:22

  • 低噪声放大器LNA设计,指标1MEG到1G,增益30DB,带内波动≤0.5dB,请问哪一款放大器比较合适?

    低噪声放大器,指标1MEG到1G,增益30DB,带内波动≤0.5dB,请问有经验的大侠们,哪一款放大器比较合适?多谢!thanks!

    2018-08-13 07:07

  • 哪些因素推动着市场格局不断变化

    当今的半导体行业正在经历翻天覆地的变化,这主要是由于终端市场需求变化和重大整合引起。几十年前,业内有许多家射频公司,它们多半活跃于相同的市场,如今这种局面已被全新的市场格局所取代 - 有多个新兴市场出现,多家硅谷公司与传统芯片制造商进行重大兼并和收购。究竟有哪些因素推动着市场格局不断变化?

    2021-01-15 07:46

  • 毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义

    [导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出

    2019-06-19 06:58

  • 什么是LNA和PA?有哪些基本原理?

    对性能、微型化和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) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统中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)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)。本文将介绍什么是LNA和PA?有哪些基本原理?典型的GaAs 和GaN 器件以及在利用这些器件进行设计时应牢记哪些事项?

    2019-08-01 07:44