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变频器与信号发生器

变频器与信号发生器

在不同频段间对射频与微波信号进行频率转换,而杂散控制与隔离度会直接影响系统性能。

变频器与信号发生器

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    混频器

    射频频率转换器件,旨在尽量降低转换损耗以及本振与射频泄漏。

    调制器

    将信息编码到射频载波上的器件,具有干净的调制特性与稳定的性能表现。

    倍频器

    从参考源产生更高频率的器件,谐波可控,并具备较低的附加相位噪声。

    升频器/降频器

    集成式频率转换器件,将混频、增益与滤波集成在一起,以降低设计复杂度。

    射频合成器

    可调射频信号源,针对低相位噪声与稳定的频率生成进行优化,覆盖宽工作范围。

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  • 系统级设计

    产品设计充分理解频率规划、杂散控制与泄漏等关键因素,这些因素决定真实的射频架构表现。

  • 射频信号链覆盖

    混频器与转换器可与放大器、开关及控制类产品实现干净集成,覆盖相邻信号链级的应用需求。

  • 以集成为导向的设计

    器件设计充分考虑集成式射频设计中的泄漏、滤波与接口行为。

  • 在射频架构中验证

    频率转换产品已在对杂散性能与稳定性要求严苛的射频架构中得到验证。

精选资源

LEO SATCOM Playbook

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高效卫星链路设计:链路预算分析综述

在射频(RF)通信系统中,信号从发射器到接收器所经过的路径称为通信链路。在设计此类系统时,评估该路径上的信号强度、噪声水平,以及各种损耗的过程称为链路预算分析。

Sep 8, 2025

探索面向Wi-Fi 6GHz领域的自动频率协调(AFC)技术

Wi-Fi 6E/7三频技术将提供额外的1200MHz带宽,为实现千兆位速度的网关打开大门。然而,这额外的带宽还需要一些额外的共存技术才能在某些环境中运行。在6GHz频段,许可运营的固网、公共运营商,以及本地电视传输、广播辅助和有线电视转播服务也在同一带宽内,因此需要采取一些更高级别的频谱共存措施。

Jan 2, 2024

Advanced BAW Filter Technology and Its Impact on 5G White Paper

BAW filtering technology is evolving along with 5G complexity evolution.

Aug 31, 2020

简化设计并加快开发进度的工具

镜像抑制计算器

评估相位与幅度不平衡如何影响基于混频器的频率转换级的镜像抑制。

级联计算器

分析最多20级级联器件的增益、噪声系数、P1dB与输出IP3,以预测射频系统性能。

噪声系数计算器

估算频率转换与放大级对整体系统噪声性能的贡献。

射频阻抗匹配计算器

设计匹配网络,以尽量减少反射并在宽带频率范围内保持一致的信号质量。

频率转换器与信号源设计资源

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Blog Article

构筑无线未来:深入解读Wi-Fi 8的潜力与实力

在科技行业,保持领先地位至关重要。随着Wi-Fi 8即将问世,它有望大幅推动我们所熟知的连接技术——现在是时候做好准备了。这一新标准不仅承诺提供更快的互联网速度,还将打造更智能、更高效的网络。为了帮助我们深入了解Wi-Fi 8的复杂性及其对设计工程师的影响,我们采访了多位专家,包括Qorvo连接产品线总监Kevin Gallagher和Wayne Polonio。在这篇访谈中,Kevin和Wayne分享了他们的专业见解,探讨工程师可以期待在Wi-Fi 8中看到哪些变革,以及这一标准将如何重塑无线网络的未来,包括关键前端技术创新将如何推动无线网络技术的下一次飞跃。

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