放大器
使用基于 GaN 和 GaAs 技术的放大器优化射频系统设计,提供高功率、高效率与高可靠性。
为什么选择Qorvo?
- 系统级专长
丰富的设计与应用专业经验能够帮助客户在整个信号链上优化放大器性能。
- 丰富的产品组合
多样化的 GaN、GaAs 与硅基放大器产品组合可支持移动、Wi‑Fi、卫星、雷达与基础设施等应用。
- 技术领先优势
在 GaN、GaAs 与硅技术领域持续创新,可在不断演进的射频需求下提供性能、效率与可扩展性。
- 成本效率
高集成度不仅能缩小尺寸、减轻重量和降低功耗,还能简化系统复杂度并降低总体拥有成本。
精选资源

氮化镓 for dummies® 第二版
现代低轨卫星技术如何改写太空竞赛格局
引言
May 20, 2024Advancing Wideband RF Power: Next-Generation GaN-on-SiC SSPAs Optimize SWaP-C and Mission Reliability
Modern radar, SATCOM and EW systems demand higher power, wider bandwidth and greater reliability under strict SWaP-C constraints.
Jan 26, 2026应对5G复杂性:理解射频前端设计中的“功率等级2”
我们上一次讨论蜂窝通信功率等级2(PC2),还是在2017年的文章《功率等级2:您需要知道的一切》中。自那时起,伴随更多频段的增加和愈发复杂的移动设备出现,蜂窝通信市场已发生巨大变化。2017年还仅停留在概念阶段的折叠屏手机、5G新空口(NR),以及采用载波聚合(CA)技术的100MHz带宽信号,如今都已成为现实。
Dec 16, 2024半导体和大功率GaN器件的热设计
引言
Apr 3, 2024用于简化设计并加速开发的工具
放大器设计资源
浏览所有资源Technical Article
利用时延解决方案最大化相控阵性能
在之前关于真时延单元的第1篇博客文章《真时延:定义及工作原理》中,我们探讨了真时延技术如何在有源电子扫描阵列(AESA)系统中工作,以及实现时延的一些方法;如单片微波集成电路(MMIC)、微带线和带状线。其中,MMIC因其体积小、成本低而最为常用。
Technical Article
创新“放大”通向DOCSIS 4.0之路
在这个世界上,我们越来越多地沉浸在虚拟空间的工作、学习、购物和娱乐中;由此对上行连接的需求也呈指数级增长。多系统运营商(MSO)已经看到,他们的同轴网络容量——及其客户——正在从电缆数据服务接口规范(DOCSIS®)3.1的实施中获益。DOCSIS实现了在现有光纤-同轴混合基础设施上的高带宽数据传输。
Technical Article
输入线性度对优化射频接收器设计的重要性
接收器的线性度在整个系统的性能中起着至关重要的作用。它会影响系统级参数,如链路预算和接收器灵敏度。设计高性能射频(RF)接收器需要在两个关键指标之间进行权衡:噪声系数(NF)和输入线性度(通常以输入三阶交调截取点,即IIP3表示)。较低的NF可提高灵敏度,但通常需要更高的增益。相反,较高的IIP3能够更好地耐受干扰,但通常以牺牲增益为代价。
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