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“少就是多”,LTE需要全新的移动射频前端
智能手机内部的PCB已成为移动终端第二大最珍贵且竞争最激烈的领域,仅次于无线电频谱。本来为缓解带宽稀缺问题而出现的新增无线电频段的扩展,却恰恰加剧了智能手机内PCB空间的压力,再没有多余的空间来扩大射频前端。怎么办?在这种情况下,最需要的就是“以少胜多”的全新移动射频前端。
2013-07-26
LTE 射频前端 移动射频前端 RF360
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RF产业新星CMOS RF正在冉冉升起
由于具有简单、功耗低、集成度高、芯片尺寸小和成本低的特性,CMOS工艺在一定程度上被视为RF产业新星。目前,CMOS RF技术已被芯片和系统厂商视为重点布局方案。芯科实验室、德州仪器、英特尔等相继推出了CMOS RF产品。
2013-07-26
RF CMOS RF CMOS 射频
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iPhone屏幕元件尺寸要变大?【附5S逻辑主版图】
日前,苹果正测试更大尺寸iPhone屏幕元件传的纷纷扬扬,苹果被指在最近几个月曾要求供应商提供超过4英寸的智能手机显示屏幕以及13寸左右针对平板电脑的屏幕元件。
2013-07-26
屏幕元件 iPhone 屏幕
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电源设计技巧十例:为电源选择最佳工作频率
随着环保节能意识的提升,如何设计高性能且环保的绿色电源成为工程师的首要难题。为了帮助工程师解决这方面的难题,本站搜集了电源开关设计技巧系列文章,对电源开关设计技巧做出了详细的说明,希望能为工程师朋友们带来帮助。
2013-07-26
电源 电源设计 设计技巧
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射频器件知多少?功放事儿这里找!
有人的工作离不开射频功放,有人的生活离不开射频功放,总之,人人都离不开射频功放。你知道4G时代带给你手机里射频功放的麻烦吗?你知道射频功放的基础技术吗?你知道CMOS PA和GaAs PA的纠葛吗?你知道Galaxy S4为什么选用RFMD的3G/4G多模多频段PA吗?……最新的射频功放全解析:从技术、选型到应用、...
2013-07-26
射频器件 射频功放 射频功率放大器 功率放大器 射频元件 RFPA RF
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爆料:智能手机的生产流程和器件生态链内幕
作为一个典型的电子产品,智能手机主要由什么组成?一般手机的零部件分为哪几部分?手机是怎么做出来的?它的生态链又如何?本文由手机业内人士爆料,揭秘手机生产的基础过程、手机的生产过程和手机的测试流程。
2013-07-26
智能手机 手机生产流程 手机测试流程 手机生产
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泰克推出业界领先的新型高性能混合信号示波器
泰克推出行业领先的新型高性能混合信号示波器——新MSO/DPO70000DX系列示波器增强混合信号性能及探测功能,并提供众多升级选项;同期推出全球速度最快噪声最低的33GHz带宽示波器探头,及业内最高的低压、高速串行及RF信号探测灵敏度。
2013-07-25
Tektronix MSO70000DX 混合信号示波器 泰克
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