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天线与射频收发之间的通信元件

发布时间:2020/7/16 22:21:50 访问次数:2569

一个64核3995WX的多线程性能比两个英特尔至强铂金8280处理器高出27%。在实际应用中,这意味着超过25种专业应用中可以凭此拥有更快的运行速度。在内部测试中,这些应用包括Blender 3D建模软件、工程设计软件SolidWorks和视频编辑器Adobe Premiere Pro。

3995WX的运行频率为2.7GHz,最高可达到4.2GHz。Ryzen Threadripper Pro系列的其他三款CPU内核数皆比3995WX少,分别从12到32不等,但基本频率更高,最低为3.5GHz。

新型工作站模型ThinkStation P620,它搭载了64核3995WX和两块Nvidia Quadro RTX 8000显卡,拥有高达1TB的内存和20TB的存储空间。

AMD研发的工作站CPU还可以帮助信息技术团队管理及保护员工机器。公司于近日发布的另一项技术Memory Guard能够对电脑的内存进行加密,以防止在黑客获得对电脑及其内存芯片的物理访问时,电脑内部的数据遭到破坏。

通信模块主要由天线、射频前端、射频收发、基带构成,其中射频前端是指介于天线与射频收发之间的通信元件,主要包括:滤波器、低噪声放大器LNA(Low Noise Amplifier)、功率放大器PA(Power Amplifier)、开关、天线调谐。

其中滤波器部分目前的主流是声滤波器,主要包括SAW(Surface Acoustic Wave,声表面波)滤波器、BAW(Bulk Acoustic Wave,体声波)滤波器。BAW从结构上主要有BAW—SMR和FBAR两种。

手机射频前端滤波器还是以SAW占主流,但从原理上来说,SAW更适于2~2.5GHz以下的应用场景。

滤波器被视为射频前端领域市场前景最大、也是综合挑战最高的细分品类。5G通信需要支持更多的天线、更多的频段、更复杂的组网方式,因此对射频前端中滤波器的需求量也将会急剧增加。从4G到5G,手机中滤波器的单颗用量从约40颗增加到近百颗。

硅晶片上制成了基波频率为435MHz的薄膜体声波谐振器。

与SAW相比,BAW/FBAR具有更好的杂波滤除特性、更低的信号损耗、更大的Q值,但也存在成本高、一致性难保证的量产挑战,后进入的厂商将面对很高的技术门槛和专利壁垒。

FBAR微质量传感电路由振荡、混频、滤波、波形整形、频率检测、显示六部分组成。在具体的设计中先利用正反馈原理,采用电容式反馈让FBAR起振,将质量变化的物理量转化为正弦频率的电信号,经过Motorola的MC1596混频器的混频,然后滤波,最后通过搭建的整形电路进行整形就可得到一个方波信号。频率检测是为了准确地检测这个方波信号的频率。

时钟信号可能是晶振时钟或者晶振时钟的10分频,闸门信号可能是待测信号的10分频、102分频、103分频、104分频、105分频、106分频。而闸门信号的分频问题可用量程估计模块所用的解决。时钟信号是晶振时钟或者晶振时钟的10分频,晶振时钟的10分频可通过1个模为10的计数器轻松实现。

深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/

(素材来源:chinaaet.如涉版权请联系删除。特别感谢)

一个64核3995WX的多线程性能比两个英特尔至强铂金8280处理器高出27%。在实际应用中,这意味着超过25种专业应用中可以凭此拥有更快的运行速度。在内部测试中,这些应用包括Blender 3D建模软件、工程设计软件SolidWorks和视频编辑器Adobe Premiere Pro。

3995WX的运行频率为2.7GHz,最高可达到4.2GHz。Ryzen Threadripper Pro系列的其他三款CPU内核数皆比3995WX少,分别从12到32不等,但基本频率更高,最低为3.5GHz。

新型工作站模型ThinkStation P620,它搭载了64核3995WX和两块Nvidia Quadro RTX 8000显卡,拥有高达1TB的内存和20TB的存储空间。

AMD研发的工作站CPU还可以帮助信息技术团队管理及保护员工机器。公司于近日发布的另一项技术Memory Guard能够对电脑的内存进行加密,以防止在黑客获得对电脑及其内存芯片的物理访问时,电脑内部的数据遭到破坏。

通信模块主要由天线、射频前端、射频收发、基带构成,其中射频前端是指介于天线与射频收发之间的通信元件,主要包括:滤波器、低噪声放大器LNA(Low Noise Amplifier)、功率放大器PA(Power Amplifier)、开关、天线调谐。

其中滤波器部分目前的主流是声滤波器,主要包括SAW(Surface Acoustic Wave,声表面波)滤波器、BAW(Bulk Acoustic Wave,体声波)滤波器。BAW从结构上主要有BAW—SMR和FBAR两种。

手机射频前端滤波器还是以SAW占主流,但从原理上来说,SAW更适于2~2.5GHz以下的应用场景。

滤波器被视为射频前端领域市场前景最大、也是综合挑战最高的细分品类。5G通信需要支持更多的天线、更多的频段、更复杂的组网方式,因此对射频前端中滤波器的需求量也将会急剧增加。从4G到5G,手机中滤波器的单颗用量从约40颗增加到近百颗。

硅晶片上制成了基波频率为435MHz的薄膜体声波谐振器。

与SAW相比,BAW/FBAR具有更好的杂波滤除特性、更低的信号损耗、更大的Q值,但也存在成本高、一致性难保证的量产挑战,后进入的厂商将面对很高的技术门槛和专利壁垒。

FBAR微质量传感电路由振荡、混频、滤波、波形整形、频率检测、显示六部分组成。在具体的设计中先利用正反馈原理,采用电容式反馈让FBAR起振,将质量变化的物理量转化为正弦频率的电信号,经过Motorola的MC1596混频器的混频,然后滤波,最后通过搭建的整形电路进行整形就可得到一个方波信号。频率检测是为了准确地检测这个方波信号的频率。

时钟信号可能是晶振时钟或者晶振时钟的10分频,闸门信号可能是待测信号的10分频、102分频、103分频、104分频、105分频、106分频。而闸门信号的分频问题可用量程估计模块所用的解决。时钟信号是晶振时钟或者晶振时钟的10分频,晶振时钟的10分频可通过1个模为10的计数器轻松实现。

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