社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
射频设计
客户有个Wi-Fi模块的设计需求,做射频设计,不怎么会,有会的朋友可以挑战一下。
在电子设计领域,Wi-Fi模块的设计是一项技术含量较高的任务,尤其是射频部分的设计,需要深厚的理论知识和丰富的实践经验。近日,一位客户向我提出了一个Wi-Fi模块的设计需求,但由于自己在射频设计方面经验不足,没办法帮客户设计。有哪位高手精通Wi-Fi 模块设计,有丰富的射频设计经验的,可以挑战一下。
PCB和原理图设计与共享
2024-11-15
157浏览
是德科技联合新思科技、Ansys为台积电N6RF+制程节点提供射频设计迁移流程
新设计流程在新思科技的定制化设计系列、是德科技电磁仿真平台以及 Ansys 器件合成软件的基础之上,提供了一个高效、集成的射频电路再设计解决方案。集众多优异解决方案于一身的开放平台可加快从现有 N16 制程无源射频器件向先进 N6RF+ 技术节点的迁移,实现更好的功耗、性能和面积优势。是德科技(NYSE:KEYS)、新思科技(Nasdaq:SNPS)和 Ansys(Nasdaq:ANSS)联合推出
是德科技快讯
2024-05-10
685浏览
新思科技携手Ansys和三星,以14nm射频设计加速6G到来
新思科技携手Ansys针对三星晶圆代工14LPU工艺开发全新射频集成电路设计参考流程该合作让新思科技领先的定制设计流程和Ansys黄金签核电磁(EM)分析工具强强联手实现预测精度,为共同客户提供全球领先的设计结果质量新思科技(Synopsy)近日宣布,携手Ansys 、三星半导体晶圆代工(以下简称“三星”)共同开发了面向三星14LPU工艺的全新射频集成电路(RFIC)设计参考流程,助力5G/6G片
新思科技
2023-12-11
711浏览
射频设计,为什么选择50欧姆
50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?今天我们就来聊一聊 50欧姆 的来龙去脉。做了十多年的射频设计,终于发现,射频电路设计就是一个纠结的过程。对于我这种选择困难综合征的人来说更是如此。这种设计性能更好,那种设计体积更小,另一种设计成本更低。有没有又好又小又便宜的设计呢?我觉得应该有,所以每次都在寻
FPGA技术江湖
2023-07-05
841浏览
射频设计,为什么选择50欧姆
50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?今天我们就来聊一聊 50欧姆 的来龙去脉。做了十多年的射频设计,终于发现,射频电路设计就是一个纠结的过程。对于我这种选择困难综合征的人来说更是如此。这种设计性能更好,那种设计体积更小,另一种设计成本更低。有没有又好又小又便宜的设计呢?我觉得应该有,所以每次都在寻
FPGA技术江湖
2023-07-05
696浏览
全新79GHz毫米波射频设计参考流程,助力提升自动驾驶系统性能
针对台积电(TSMC)公司16FFC的79GHz毫米波射频设计流程加速自动驾驶系统中射频集成电路的开发。据麦姆斯咨询报道,近期,新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)、Ansys和是德科技联合宣布,推出针对台积电公司16纳米精简型工艺技术(16FFC)的全新79GHz毫米波(mmWave)射频(RF)设计参考流程,以加速开发具有高可靠性的先进射频和毫米波设计。该毫米波
MEMS
2023-05-16
1079浏览
意法半导体单片天线匹配IC:让射频设计更轻松
意法半导体单片天线匹配IC系列新增两款优化的新产品,面向BlueNRG-LPS系统芯片(SoC)的MLPF-NRG-01D3,以及面向STM32WB1x和STM32WB5x*无线MCU的MLPF-WB-02D3。这两款产品有助于简化电路设计,优化STM32WB无线微控制器和可编程蓝牙低能耗无线应用处理器(BlueNRG LPx)的射频传输。针对蓝牙低能耗无线应用处理器BlueNRG-LPS优化的
MEMS
2023-05-01
1206浏览
谈谈射频设计中电磁场的重要性
光电作为物理类专业课程中极为重要的一部分,其教学内容一直受到各个高校的重视。结合目前许多学生对实验开展的痛难点,将软件仿真引入实验当中,通过软件的可视化处理有效直观的展示光电仿真的流程,与实验数据结合,使得文章内容具有说服力、预见性和新颖性。为解决大家在光学软件仿真学习过程中遇到的问题,应广大新老客户的学习需求特举办“COMSOL多物理场/RSoft光电器件仿真设计”系列专题线上培训班,本次培训主
射频美学
2023-03-30
898浏览
【世说设计】ADI参考设计平台助力射频设计人员缩短产品上市时间
近期,ADI宣布推出完全集成的开放式射频单元(O-RU)参考设计平台,能够帮助无线通信设计人员降低开发风险,缩短产品上市时间。该平台是一套涵盖从光学前传接口到射频的完整解决方案,可对宏基站和小基站的射频单元(RU)进行硬件和软件定制。平台采用业界前沿技术,将推动对先进4G和5G RU的需求,并且支持所有6GHz以下频段和功率版本,包括多频段应用。如今,O-RU的开发时间计划日益紧迫,运营商的要求也
Excelpoint世健
2023-03-06
1066浏览
ADI参考设计平台助力射频设计人员缩短产品上市时间
近日,ADI宣布推出完全集成的开放式射频单元(O-RU)参考设计平台,能够帮助无线通信设计人员降低开发风险,缩短产品上市时间。该平台是一套涵盖从光学前传接口到射频的完整解决方案,可对宏基站和小基站的射频单元(RU)进行硬件和软件定制。平台采用业界前沿技术,将推动对先进4G和5G RU的需求,并且支持所有6GHz以下频段和功率版本,包括多频段应用。如今,O-RU的开发时间计划日益紧迫,运营商的要求也
亚德诺半导体
2023-02-28
1018浏览
干货|射频设计,为什么选择50欧姆?
50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?今天我们就来聊一聊 50欧姆 的来龙去脉。做了十多年的射频设计,终于发现,射频电路设计就是一个纠结的过程。对于我这种选择困难综合征的人来说更是如此。这种设计性能更好,那种设计体积更小,另一种设计成本更低。有没有又好又小又便宜的设计呢?我觉得应该有,所以每次都在寻
电子工程世界
2023-02-25
1075浏览
捋一下射频设计中遇到的各种带宽!
关注 ▲射频美学▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1140期分享。来源 | 转载;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。在射频设计中,我们经常会遇到各种各样的带宽相关的名词,比如 IBW、OBW,CBW,RBW,VBW,IBW 等等,常常搞得人眼花缭乱。我们今天一起
射频美学
2023-02-17
1523浏览
射频设计,dB为什么如此重要?
在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。当然,对于同行来说,很容易理解你到底说的什么意思,但是对于外行来说,听起来就一脸懵逼:说的什么玩意?今天我们先来说一下dB这个概念,希望越捋越清晰,最好能让老少妇孺全知。哈哈!什么是dB?dB的中文名称叫做分贝,这里既有音译,又有意译。我们取了dB 英文全称 “decibel”后
面包板社区
2023-02-05
916浏览
浅谈射频设计中的功率,增益和损耗
大家好,这里是【射频学堂】。今天在网上找到一份芯片的应用指南,上面介绍了比较详细的射频基础知识,我们就这这份指南一起再来复习一下。温故而知新。这份指南的下载链接,我放在了文末留言处,需要的同学可以直接到留言处下载。我们先来复习一下射频相关的术语,这个射频独有的语言可以帮助我们更好的理解射频设计。关于 功率 Power我们射频设计的最最最关键的对象就是如何处理信号的功率,无论是调制解调,变频,放大,
电子万花筒
2022-12-14
1323浏览
射频设计,dB为什么如此重要?
在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。当然,对于同行来说,很容易理解你到底说的什么意思,但是对于外行来说,听起来就一脸懵逼:说的什么玩意? 什么是dB? dB的中文名称叫做分贝,这里既有音译,又有意译。我们取了dB 英文全称 “decibel”后面那个 “bel ”做“贝”,然后用了前面的 deci 为
加油射频工程师
2022-11-08
1152浏览
射频设计里,为什么是50欧姆???
50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?今天我们就来聊一聊 50欧姆 的来龙去脉。做了十多年的射频设计,终于发现,射频电路设计就是一个纠结的过程。对于我这种选择困难综合征的人来说更是如此。这种设计性能更好,那种设计体积更小,另一种设计成本更低。有没有又好又小又便宜的设计呢?我觉得应该有,所以每次都在寻
面包板社区
2022-09-23
1123浏览
射频设计,dB为什么如此重要?
在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。当然,对于同行来说,很容易理解你到底说的什么意思,但是对于外行来说,听起来就一脸懵逼:说的什么玩意?什么是dB?dB的中文名称叫做分贝,这里既有音译,又有意译。我们取了dB 英文全称 “decibel”后面那个 “bel ”做“贝”,然后用了前面的 deci 为“分”。通俗的解释
面包板社区
2022-09-16
992浏览
新思科技与三星再携手,以新一代射频设计助推5G/6G未来
新思科技携手三星联合开发端到端射频设计参考流程和设计解决方案套件,并集成Ansys的领先技术,以加快设计完成。新思科技(Synopsys)近日宣布推出射频(RF)设计参考流程和配套的设计解决方案套件(DSK),以加快三星电子(以下简称为“三星”)的8nm射频低功耗FinFET工艺的设计完成并提高产能,从而帮助双方客户加速开发用于5G/6G应用中的射频设计。8nm射频设计参考流程采用了新思科技和An
新思科技
2022-08-12
948浏览
射频设计中这么多的的”xBW“,到底该怎么区分?
我们继续聊一下射频人常常遇到的一个词“BW”。BW:“BandWidth”,也就是带宽。这个大家都知道,但是为什么有如此多的xBW?首先想一下我们工作中遇到的那些xBW吧? OBW&IBW / RBW&VBW 。其实我不要什么BW,我更喜欢BMW。No.1 OBW & IBWOBW这里有两种含义,一种是Operation Bandwidth,即工作带宽,是指一个通信系统的最大可工作的带宽。这个主要
面包板社区
2022-06-18
1816浏览
微波射频设计经验法则
来源 | 5G通信射频有源无源滤波器天线智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢本文翻译自Microwaves101 | Microwave Rules of T
云脑智库
2022-06-11
1015浏览
看懂5G的2B应用!解读射频设计面临的挑战
5G手机无疑是最早一批5G技术部署的行业应用。将5G扩展到PC是一个比较容易的方向,5G的前几个标准版本也主要侧重于提升5G手机的性能。然而,如果谈到5G,你只想到智能手机,那说明你需要更新对5G技术演进的认识了。随着今年3月3GPP宣布完成Rel-17的功能性冻结,5G能扩展到的终端及用例也越来越清晰地呈现在我们现实应用中。新型 Keysight M9484C VXG 微波矢量信号发生器 近日,
EETOP
2022-05-11
1026浏览
射频设计中这么多的的”xBW“,到底该怎么区分?
我们继续聊一下射频人常常遇到的一个词“BW”。BW:“BandWidth”,也就是带宽。这个大家都知道,但是为什么有如此多的xBW?首先想一下我们工作中遇到的那些xBW吧? OBW&IBW / RBW&VBW 。其实我不要什么BW,我更喜欢BMW。No.1 OBW & IBWOBW这里有两种含义,一种是Operation Bandwidth,即工作带宽,是指一个通信系统的最大可工作的带宽。这个主要
加油射频工程师
2022-05-08
1249浏览
微波射频设计经验法则
本文翻译自Microwaves101 | Microwave Rules of Thumb汇总了一些微波电路中的经验法则(Rules of Thumb)所谓经验法则,就是一些长期总结出来的规律,多数情况下适用,但并不是任何时候都适用,请读者自行斟酌。1、对于直径1mil(25um)的金丝,等效的电感量(以nH为单位)约等于其长度(以mm为单位),这可是公制单位相较于英制单位的一个优点!我们换个方式
5G通信射频有源无源
2022-04-08
1438浏览
如何屏蔽和过滤射频设计的电磁干扰?
近期技术直播推荐:AMD FPGA+MathWork联合直播:从MATLAB/Simulink到HDL,基于模型的FPGA/SoC设计【4月7日】罗德与施瓦茨联合 Cadence直播:射频功放设计【3月30日】抑制射频EMI(电磁干扰)需要多种解决方案,设计者可以在他们的电路板设计上或用屏蔽材料来实现。恰当的电磁屏蔽将有助于将电磁干扰降至最低。本文介绍了有效利用 EMI 屏蔽和滤波的技术。它不仅可
EETOP
2022-03-23
2216浏览
微波射频设计经验法则
本文翻译自Microwaves101 | Microwave Rules of Thumb汇总了一些微波电路中的经验法则(Rules of Thumb)所谓经验法则,就是一些长期总结出来的规律,多数情况下适用,但并不是任何时候都适用,请读者自行斟酌。1、对于直径1mil(25um)的金丝,等效的电感量(以nH为单位)约等于其长度(以mm为单位),这可是公制单位相较于英制单位的一个优点!我们换个方式
5G通信射频有源无源
2021-11-01
1365浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
先进芯片设计呼唤新的系统验证和确认方法
2
低功耗蓝牙实现更安全的智能路灯维护
3
用于电路分析和设计的Spice仿真指南–第18部分:用.MODEL指令创建自己的组件
4
NVIDIA物理智能,如何重塑自动驾驶底层逻辑?
5
微软呼吁美国政府放宽“Tier 2国家”芯片出口管制,平衡安全与商业利益
6
拖欠工资、融资失败、董事长被限高!合芯科技爆雷的背后……
7
玄铁首款服务器级CPU下月交付,加快布局“高性能+AI”RISC-V全链路
8
磁吸充电线混用的可怕后果!
热门
文章排行
1
华为首款新形态手机官宣,余承东:全国人民都买得起!
手机技术资讯
2064
2
华为首款新形态手机官宣,余承东:全国人民都买得起!
快科技
1801
3
冲破封锁!国产7nm芯片良率超80%,华为麒麟芯管够!
飙叔科技洞察
1763
4
SU7Ultra大定破万!雷军失眠了!
中国半导体论坛
1698
5
打破依赖!华为占据70%以上份额,2025AI芯片产量大增!
飙叔科技洞察
1681
6
DeepSeek本地部署+PyQT5开发代码生成客户端应用
OpenCV学堂
1285
7
文晔2024年净利润:91亿,创新高!
手机技术资讯
1228
8
这家IGBT/SiC企业被收购!营收超6200万元
行家说汽车半导体
1197
9
AMDRX9070XT核心尺寸、晶体管首曝!理论跑分追上RX7900XT
硬件世界
1178
10
狼来了!特斯拉FSD将正式入华!
电动知家
1151
11
SiC杀入AR眼镜战场!天科合达已抢跑布局
第三代半导体风向
1009
12
9人被捕!涉嫌转卖英伟达芯片给DeepSeek
集成电路IC
999
13
传美国将全面禁止对华销售AI芯片
芯极速
981
14
2025年DeepSeek行业级应用白皮书
智能计算芯世界
844
15
致命一击!DeepSeek颠覆全球HBM芯片产业,韩国半导体即将全面溃败!
飙叔科技洞察
799
16
聚焦中麒光电冠名专场:COB显示高速发展,芯片、封装、设备、应用等产业链共进
JMInsights集摩咨询
760
17
9人被捕!涉嫌非法转卖英伟达芯片给DeepSeek
CINNOResearch
753
18
突发!全球最大储能电站起火!
锂电联盟会长
745
19
传蒋自力被调离北汽集团!
谈思汽车
730
20
华为成立新公司“北京引望”,聚焦汽车和AI
ittbank
730
21
文晔2024年净利润:91亿,创新高!
ittbank
699
22
又一企业实现碳纳米管量产!
DT半导体材料
663
23
中国半导体产业的“豪赌”:中芯国际544亿重金砸向何方?
飙叔科技洞察
660
24
光纤传感专家邵理阳当选美国国家人工智能科学院通讯院士
MEMS
654
25
突发,美国全面封杀中国芯片!
集成电路IC
627
26
华为第十,榜首芯片公司价值超其10倍|2024胡润中国500强
EETOP
618
27
突发大裁员!最高赔偿N+11!
中国半导体论坛
608
28
奇瑞董事长:成为“汽车界华为”
谈思汽车
606
29
2024人形机器人产业发展研究报告
智能汽车设计
604
30
国产GPU芯片独角兽沐曦被曝上市前裁员20%,官方回应
52RD
603
广告
最新
评论
更多>>
就是为了裁员
自做自受
评论文章
2025-03-01
国产EDA大厂大地震:CEO、CTO、COO全部换人!
说的有点复杂,再好好想想
乱世煮酒...
评论文章
2025-03-01
使用共源共栅拓扑消除半导体开关中的米勒效应
资料
文库
帖子
博文
1
112页!DeepSeek 7大场景+50大案例+全套提示词 从入门到精通干货
2
电子工程师入门手册
3
本科生半导体入门书籍
4
数值分析(李庆扬、王能超、易大义)(超清晰版)
5
[40周全]物联网/嵌入式全能工程师(提薪优选)
6
STM32F407定位器
7
MOS并联
8
基于 51 单片机的汽车防盗系统设计开题报告
9
25年DeepSeek本地部署视频教程和全套安装包
10
MP2797芯片手册
1
AI要抵制吗?
2
直接供5V充不了电,机器不亮灯,是哪里的问题?受电设备...
3
无线充电发射板TYPEC接口快充输入,支持PD协议,既然发射...
4
快恢复二极管的导通压降与温度的关系
5
关于内容审核不通过的原因说明
6
富芮坤FR3068E开发板使用评测
7
【元能芯24V全集成电机专用开发板】+配置环境与驱动电机
8
【富芮坤FR3068x-C】基于FR3068语音控制自主巡逻小机器人设计
1
天下共赴具身智能,车企纷纷入局,未来已来?
2
Vscode C语言编程环境配置
3
振动样品磁强计测量准确度的影响因素
4
震动样品磁强计VSM测量什么
5
参加《广东省科技创新条例》宣讲会
6
广电计量出版FIB领域专著,赋能半导体质量精准提升
7
高性能、远距离SoC无线收发模块RFM25A12
8
美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?
1
搭建MOS驱动,为何选图腾柱结构而不是半桥结构?
2
51单片机的六路抢答器Protues仿真设计,附演示和源程序
3
单片机开发:一文吃透交叉编译
4
为什么MOS管关断时栅源极的电压为负值?
5
PCB 元器件位置摆放技巧
6
一文带你全面了解光耦及光耦设计全攻略
7
RS485接口设计秘籍:工程师必知的电路优化技巧
8
分享两个高/低端运放电流检测实用电路
9
过孔到底能否打在焊盘上?
10
USBType-C引脚分布及解析
在线研讨会
使用新型光耦隔离栅极驱动器优化系统效率及EMI表现
Allegro电流传感器替代采样电阻解决方案—实现更高效、更可靠的电流检测
迈来芯电流传感器:从汽车到工业与消费电子全面应用
如何在隔离的状态监控系统中捕获同步数据
EE直播间
第三代功率半导体器件测试解决方案
直播时间:03月06日 10:00
不一样的热像检测 - 电子产品的热像检测技术要点和案例分享
直播时间:03月26日 10:00
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 00:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
先进芯片设计呼唤新的系统验证和确认方法
低功耗蓝牙实现更安全的智能路灯维护
用于电路分析和设计的Spice仿真指南–第18部分:用.MODEL指令创建自己的组件
NVIDIA物理智能,如何重塑自动驾驶底层逻辑?
微软呼吁美国政府放宽“Tier 2国家”芯片出口管制,平衡安全与商业利益