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射频前端
深耕射频前端和无线通信,昂瑞微荣获第十九届“中国芯”优秀技术创新产品奖
昂瑞微荣获第十九届“中国芯”优秀技术创新产品奖2024年11月7日,2024中国微电子产业促进大会暨第十九届“中国芯”优秀产品征集结果发布仪式在横琴粤澳深度合作区隆重举行,昂瑞微旗下的“天通卫星通信芯片/OM8106-11”凭借出色的产品自主创新实力,荣获第十九届“中国芯”优秀技术创新产品奖!此次获奖,是昂瑞微自2015年以来累计第五次荣膺“中国芯”。作为国内集成电路领域最具影响力和权威性的行业盛
MEMS
2024-11-10
232浏览
卓胜微:持续向Fab-Lite模式转型,提升射频前端产品竞争力
据麦姆斯咨询报道,近期,江苏卓胜微电子股份有限公司(简称:卓胜微)举行投资者关系活动,公司董事长、总经理许志翰等参加接待与交流,具体如下:一、简要介绍公司2024年前三季度经营业绩情况2024年前三季度,卓胜微基于对芯卓产业化的战略布局积极推进项目建设,持续向Fab-Lite经营模式的转型并强化公司研发、工艺相结合的技术能力。2024年前三季度,卓胜微实现营业收入33.67亿元,较去年同期增长9.
MEMS
2024-11-03
352浏览
又一射频前端芯片厂商完成A++轮融资
9月25日,据芯朴科技官微消息,芯朴科技近日已完成近亿元A++轮融资,由创东方合肥红砖东方基金、鑫元基金和诺铁资产共同投资,芯湃资本担任本轮财务顾问。公开资料显示,芯朴科技成立于2018年11月,总部位于上海,其致力于研发射频前端芯片,专注高性能、高品质射频前端芯片模组研发,为用户提供射频前端解决方案,当前其主要产品为4/5GPA模组,可应用于手机、物联网模块、智能终端等多个领域。据悉,射频前端是
化合物半导体市场
2024-09-25
571浏览
Nanusens开发射频数字可调电容器,解决6G射频前端设计挑战
据麦姆斯咨询报道,为应对6G射频前端设计挑战,英国MEMS初创公司Nanusens利用其开创性的MEMS-within-CMOS™技术,开发了一种新颖的射频数字可调电容器(DTC)解决方案。Nanusens首席执行官(CEO)Josep Montanyà解释说:“这是我们利用自主技术实现低成本5G高频段工作的进一步扩展。我们已向客户提供了相关测试芯片,客户对芯片的性能印象深刻,并建议我们利用这项技
MEMS
2024-07-31
523浏览
卓胜微:射频前端行业需求改善,6英寸滤波器产线满产
据麦姆斯咨询报道,近期,江苏卓胜微电子股份有限公司(简称:卓胜微)举行投资者关系活动,公司董事长、总经理许志翰等高管参加交流,具体如下:一、简要介绍公司2023年年度及2024年第一季度经营业绩情况2023年度射频前端行业经历了从前期客户库存积压、需求萎缩,到后期受到库存情况有所好转、节假日消费刺激、安卓新机不断涌现等因素影响,公司经营业绩情况在下半年改善明显。2023年度,卓胜微实现营业收入43
MEMS
2024-05-06
777浏览
详谈5G的射频前端技术和封装技术
今天,我们将带大家认识一下 5G 的射频技术。5G 愿景的真正实现,还需要更多创新。网络基站和用户设备(例如:手机)变得越来越纤薄和小巧,能耗也变得越来越低。为了适合小尺寸设备,许多射频应用所使用的印刷电路板(PCB)也在不断减小尺寸。因此,射频应用供应商必须开发新的封装技术,尽量减小射频组件的占位面积。再进一步,部分供应商开始开发系统级封装办法(SiP),以减少射频组件的数量——尽管这种办法将会
5G通信射频有源无源
2024-04-13
664浏览
射频前端大揭秘
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。按照功能,可将射频前端分为发射端Tx以及接收端Rx。按照器件不同,射频前端可分为功率放大器PA(发射端射频信号放大)、滤波器filter(发射、接受端信号滤波)、低噪声放大器LNA(
5G通信射频有源无源
2024-03-17
626浏览
射频前端都包含哪些器件?带大家一起看一下
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。按照功能,可将射频前端分为发射端Tx以及接收端Rx。按照器件不同,射频前端可分为功率放大器PA(发射端射频信号放大)、滤波器filter(发射、接受端信号滤波)、低噪声放大器LNA(
5G通信射频有源无源
2023-12-26
820浏览
趋势丨2024射频前端芯片市场可期,RFFE为机遇锚点
·聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发前言:通信技术更新迭代加速射频前端模组化趋势,万物互联时代到来为射频行业开拓更大蓝海。作者 | 方文三图片来源 | 网 络 国产射频前端格局初定近几年,5G渗透率的不断提升推动射频前端芯片成为移动智能终端中最为关键的器件之一。全球射频前端市场迎来快速扩张,而国产射频前端产业也在国内终端市场发展及国产替代浪潮的推动下成为近几年投资最为火热的领域之一
AI芯天下
2023-12-02
1482浏览
毫米波射频前端,还有机会吗?
毫米波被誉为能够带来令人难以置信的网络吞吐量数据,但迄今为止它的采用一直乏善可陈。毫米波技术的领导者高通公司认为,他们拥有高达60亿美元的前端机会。这 60亿美元将需要在日本、中国、韩国、欧洲和印度广泛采用 mmWave。尽管有这个巨大的机会,mmWave 手机已被降级到仅在美国市场被使用。日前发布的 iPhone 14 公告中,仅美国对 mmWave 的采用继续保持真实,但最近的 Jio 公告指
滤波器
2023-11-28
678浏览
国产射频前端芯片厂商超材信息完成A6轮融资
近期,北京超材信息科技有限公司(以下简称“超材信息”)官宣完成A6轮融资,本轮融资用于补充流动资金。资料显示,超材信息成立于2017年12月,总部位于北京市大兴区星光工业园南区。公司致力于高性能SAW滤波器和双工器等系列射频前端芯片的研发设计、生产制造和销售,产品广泛应用于4G、5G移动终端和物联网模组等领域。成立不到一年时间,超材信息就于2018年7月完成了元投资本和丁香汇创投参与投资的天使轮融
化合物半导体市场
2023-11-13
708浏览
探索射频前端技术的不同
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!5G愿景的真正实现,还需要更多创新。网络基站和用户设备(例如:手机) 变得越来越纤薄和小巧,能耗也变得越来越低。为了适合小尺寸设备,许多射频应用所使用的印刷电路板(PCB)也在不断减小尺寸。因此,射频应用供应商必须开发新的封装技术,尽量减小射频组件的占位面积。再进一步,部分供应商开始开发系统级封装办法(SiP),以减少射频组件的数量,尽管这种办法将会增加
电子工程世界
2023-11-10
564浏览
5G射频前端国产化进展:武汉敏声实现BAW滤波器自主可控生产
7月31日,武汉敏声新技术有限公司(下称:武汉敏声)战略融资暨敏声-赛莱克斯北京8英寸BAW滤波器联合产线量产仪式正式举行。 量产仪式上,武汉敏声CTO孙博文展示了WiFi、4G和5G等多款BAW滤波器新产品。据介绍,目前,武汉敏声-赛莱克斯北京8英寸BAW滤波器联合产线已实现量产,武汉敏声首批量产的多款BAW滤波器,采用完全自主的结构设计和独具特色的工艺技术路线,具体性能指标实
52RD
2023-08-02
2318浏览
射频前端大揭秘
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。按照功能,可将射频前端分为发射端Tx以及接收端Rx。按照器件不同,射频前端可分为功率放大器PA(发射端射频信号放大)、滤波器filter(发射、接受端信号滤波)、低噪声放大器LNA(
5G通信射频有源无源
2023-07-07
1064浏览
集成微波光子射频前端技术
微波光子射频前端具有频率覆盖范围大、工作波段和瞬时带宽可灵活重构、抗电磁干扰等优势,在泛在无线通信、软件无线电、雷达和电子战系统中有着广阔的应用前景。为进一步减小系统的尺寸和功耗以满足实际应用的需求,构建基于光子集成芯片技术的微波光子射频前端微系统势在必行。文章分析了集成微波光子射频前端微系统目前在器件层面和系统集成层面面临的挑战,并从高精细、可重构的光滤波器设计、混合集成系统架构设计和系
射频百花潭
2023-05-23
3129浏览
射频前端滤波器概述
关注 ▲射频美学▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1165期分享。来源 | 整编;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向(如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。射频前端滤波器概述如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开
射频美学
2023-03-16
1720浏览
射频前端大揭秘
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。按照功能,可将射频前端分为发射端Tx以及接收端Rx。按照器件不同,射频前端可分为功率放大器PA(发射端射频信号放大)、滤波器filter(发射、接受端信号滤波)、低噪声放大器LNA(
5G通信射频有源无源
2023-02-27
907浏览
射频前端模组化市场分析
关注 ▲射频美学▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1119期分享。来源 | 整编;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521;备注:昵称+地域+产品及岗位方向(如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。随着5G智能手机的不断普及和5G基站规模化建设的推进,射频前端市场呈现出急剧增长的态势。随着5G智能手机的不断普及和5G基站规模化建设的推进,射频
射频美学
2023-01-13
1398浏览
聚焦射频滤波器及射频前端模组,星曜半导体完成数亿元战略融资
近日,浙江星曜半导体有限公司(以下简称“星曜半导体”)宣布完成数亿元股权战略融资,由浙江省金融控股有限公司和方正和生等机构共同投资。据麦姆斯咨询此前报道,2022年3月8日,星曜半导体曾完成亿元人民币A轮战略融资,资金将主要用于公司产品研发、团队建设、设备购置、流片与封测。A轮融资由华登国际、华勤技术、龙旗科技、天珑移动等多家重要产业投资机构共同参与。星曜半导体深耕射频滤波器领域,升级打造面向5G
MEMS
2023-01-05
1134浏览
射频前端大揭秘
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。按照功能,可将射频前端分为发射端Tx以及接收端Rx。按照器件不同,射频前端可分为功率放大器PA(发射端射频信号放大)、滤波器filter(发射、接受端信号滤波)、低噪声放大器LNA(
5G通信射频有源无源
2022-12-07
984浏览
国产滤波器芯片不再缺席!频岢微构建射频前端模组共赢新生态
市场研究机构Counterpoint最新数据显示,2022年第一季度,全球智能手机射频前端市场的收入接近44亿美元,其中中国供应商拿下了10%的份额,并正在通过L-PAMiF等模组的出货来扩大市场份额。然而,一个不争的事实是,尽管国内射频前端厂商及模组能力正在崛起,小型化可集成的高性能滤波器资源仍然是模组设计的稀缺资源,国内可供货的模组产品中的国产滤波器更是稀少。自中美贸易战以来,美国一直试图扼住
MEMS
2022-11-16
748浏览
毫米波射频前端,还有机会吗?
毫米波被誉为能够带来令人难以置信的网络吞吐量数据,但迄今为止它的采用一直乏善可陈。毫米波技术的领导者高通公司认为,他们拥有高达60亿美元的前端机会。这 60亿美元将需要在日本、中国、韩国、欧洲和印度广泛采用 mmWave。尽管有这个巨大的机会,mmWave 手机已被降级到仅在美国市场被使用。日前发布的 iPhone 14 公告中,仅美国对 mmWave 的采用继续保持真实,但最近的 Jio 公告指
滤波器
2022-11-13
1298浏览
5G射频前端模组中的滤波器
滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。图:射频前端中的滤波器在射频通信系统中,“频谱”是非常宝贵且拥挤的资源。除了与我们生活息息相关的5G、4G、Wi-Fi、GPS及蓝牙信号外,还有通信卫星、军用卫星以及气象监测等信号。在实际生活中,无线信号无处不在,所以,就需要射频“滤波器”将无用信号处理干净。图:拥挤的频谱资源在射频前端系统中,滤波
云脑智库
2022-09-28
1829浏览
高集成度射频前端组装技术的研究
本文对雷达及其硬件系统组成发展趋势进行了概述,阐述微组装技术是高集成度射频前端研制的关键技术,详细论述了微组装技术类型和微组装工序,最后对射频前端微组装的发展趋势进行了展望。随着半导体制造技术的快速发展,以及后摩尔定律的芯片制造工艺的出现,以片上系统(SoC)和系统级封装(SiP)等技术为基础的电子系统正朝着高密集成、高功率密度、高使用频带、多功能等方向快速发展。作为复杂电子系统的雷达,体
射频百花潭
2022-09-08
1053浏览
射频前端大揭秘
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。按照功能,可将射频前端分为发射端Tx以及接收端Rx。按照器件不同,射频前端可分为功率放大器PA(发射端射频信号放大)、滤波器filter(发射、接受端信号滤波)、低噪声放大器LNA(
5G通信射频有源无源
2022-08-24
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