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毫米波5G前端芯片组使原始设备商(OEM)摆脱了窄带模式

发布时间:2022/10/24 19:51:55 访问次数:262

尺寸极小的高频同轴连接器。通过将插头卡入插座,形成稳定的线到板直角连接,高度仅为2.5毫米。这种价格适中的连接技术特别适用于将天线连接到射频模块上。特征阻抗为50欧姆,频率范围高达6GHz。

WR-UMRF超薄连接解决方案的高度仅为2.5毫米,PCB上也仅需3.1毫米×3.0毫米的空间。在技术规格方面,WR-UMRF与市面上的许多类似产品兼容。

各种组合的装配好的UMRF、SMA和RP-SMA线缆,更有防护等级IP67的线缆可供选择。这些线缆的直径有1.13毫米、1.32毫米和1.37毫米可供选择。

一款毫米波(mmW)5G前端芯片组,能够满足所需频段要求,使设计人员能够降低复杂性,将更小巧、通用的无线电产品更快推向市场。该芯片组由四个高度集成的IC组成,提供了一个完整的解决方案,大大减少了24GHz至47GHz 5G无线电应用所需的器件数量。

毫米波5G部署的加速,运营商面临更大压力,既需要降低推广成本,同时还要用更节能、更轻便、更可靠的无线电产品扩大网络覆盖范围。这就需要高度线性、紧凑和高能效的宽带产品,在不牺牲质量和性能的情况下允许多频段设计复用。

毫米波5G前端芯片组使原始设备商(OEM)摆脱了窄带模式。在窄带模式下,竞争性解决方案以提高设计执行难度和降低射频(RF)性能换取带宽,同时还将封装、测试和热建模等关键知识产权外包。

第13步:观察表盘,测得阻值为32(i)k。

小结:在两次测量中,指针偏转量最大的一次(阻值为“4k”的一次),黑表笔接的是集电极c,红表笔接的是发射极e.

第14步:选用R×1k挡并调零,将黑表笔接在三极管基极(b)引脚上,红表笔接在三极管发射极(e)引脚上。

第16步:测量完反向电阻后,将红、黑表笔互换位置。

第17步:观察表盘,发现测量的三极管(PNP)发射结正向电阻的阻值为“8k”。

小结:由于两次测量的电阻值都比较大,因此可以判断此三极管为PNP型三极管,且黑表笔接的引脚为三极管的基极b.


尺寸极小的高频同轴连接器。通过将插头卡入插座,形成稳定的线到板直角连接,高度仅为2.5毫米。这种价格适中的连接技术特别适用于将天线连接到射频模块上。特征阻抗为50欧姆,频率范围高达6GHz。

WR-UMRF超薄连接解决方案的高度仅为2.5毫米,PCB上也仅需3.1毫米×3.0毫米的空间。在技术规格方面,WR-UMRF与市面上的许多类似产品兼容。

各种组合的装配好的UMRF、SMA和RP-SMA线缆,更有防护等级IP67的线缆可供选择。这些线缆的直径有1.13毫米、1.32毫米和1.37毫米可供选择。

一款毫米波(mmW)5G前端芯片组,能够满足所需频段要求,使设计人员能够降低复杂性,将更小巧、通用的无线电产品更快推向市场。该芯片组由四个高度集成的IC组成,提供了一个完整的解决方案,大大减少了24GHz至47GHz 5G无线电应用所需的器件数量。

毫米波5G部署的加速,运营商面临更大压力,既需要降低推广成本,同时还要用更节能、更轻便、更可靠的无线电产品扩大网络覆盖范围。这就需要高度线性、紧凑和高能效的宽带产品,在不牺牲质量和性能的情况下允许多频段设计复用。

毫米波5G前端芯片组使原始设备商(OEM)摆脱了窄带模式。在窄带模式下,竞争性解决方案以提高设计执行难度和降低射频(RF)性能换取带宽,同时还将封装、测试和热建模等关键知识产权外包。

第13步:观察表盘,测得阻值为32(i)k。

小结:在两次测量中,指针偏转量最大的一次(阻值为“4k”的一次),黑表笔接的是集电极c,红表笔接的是发射极e.

第14步:选用R×1k挡并调零,将黑表笔接在三极管基极(b)引脚上,红表笔接在三极管发射极(e)引脚上。

第16步:测量完反向电阻后,将红、黑表笔互换位置。

第17步:观察表盘,发现测量的三极管(PNP)发射结正向电阻的阻值为“8k”。

小结:由于两次测量的电阻值都比较大,因此可以判断此三极管为PNP型三极管,且黑表笔接的引脚为三极管的基极b.


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