天線與射頻收發之間的通信元件
發布時間:2020/7/16 22:21:50 訪問次數:2555
一個64核3995WX的多線程性能比兩個英特爾至強鉑金8280處理器高出27%。在實際應用中,這意味著超過25種專業應用中可以憑此擁有更快的運行速度。在內部測試中,這些應用包括Blender 3D建模軟件、工程設計軟件SolidWorks和視頻編輯器Adobe Premiere Pro。
3995WX的運行頻率為2.7GHz,最高可達到4.2GHz。Ryzen Threadripper Pro系列的其他三款CPU內核數皆比3995WX少,分別從12到32不等,但基本頻率更高,最低為3.5GHz。
新型工作站模型ThinkStation P620,它搭載了64核3995WX和兩塊Nvidia Quadro RTX 8000顯卡,擁有高達1TB的內存和20TB的存儲空間。
AMD研發的工作站CPU還可以幫助信息技術團隊管理及保護員工機器。公司于近日發布的另一項技術Memory Guard能夠對電腦的內存進行加密,以防止在黑客獲得對電腦及其內存芯片的物理訪問時,電腦內部的數據遭到破壞。
通信模塊主要由天線、射頻前端、射頻收發、基帶構成,其中射頻前端是指介于天線與射頻收發之間的通信元件,主要包括:濾波器、低噪聲放大器LNA(Low Noise Amplifier)、功率放大器PA(Power Amplifier)、開關、天線調諧。
其中濾波器部分目前的主流是聲濾波器,主要包括SAW(Surface Acoustic Wave,聲表面波)濾波器、BAW(Bulk Acoustic Wave,體聲波)濾波器。BAW從結構上主要有BAW—SMR和FBAR兩種。
手機射頻前端濾波器還是以SAW占主流,但從原理上來說,SAW更適于2~2.5GHz以下的應用場景。濾波器被視為射頻前端領域市場前景最大、也是綜合挑戰最高的細分品類。5G通信需要支持更多的天線、更多的頻段、更復雜的組網方式,因此對射頻前端中濾波器的需求量也將會急劇增加。從4G到5G,手機中濾波器的單顆用量從約40顆增加到近百顆。
硅晶片上制成了基波頻率為435MHz的薄膜體聲波諧振器。
與SAW相比,BAW/FBAR具有更好的雜波濾除特性、更低的信號損耗、更大的Q值,但也存在成本高、一致性難保證的量產挑戰,后進入的廠商將面對很高的技術門檻和專利壁壘。
FBAR微質量傳感電路由振蕩、混頻、濾波、波形整形、頻率檢測、顯示六部分組成。在具體的設計中先利用正反饋原理,采用電容式反饋讓FBAR起振,將質量變化的物理量轉化為正弦頻率的電信號,經過Motorola的MC1596混頻器的混頻,然后濾波,最后通過搭建的整形電路進行整形就可得到一個方波信號。頻率檢測是為了準確地檢測這個方波信號的頻率。
時鐘信號可能是晶振時鐘或者晶振時鐘的10分頻,閘門信號可能是待測信號的10分頻、102分頻、103分頻、104分頻、105分頻、106分頻。而閘門信號的分頻問題可用量程估計模塊所用的解決。時鐘信號是晶振時鐘或者晶振時鐘的10分頻,晶振時鐘的10分頻可通過1個模為10的計數器輕松實現。
深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/
(素材來源:chinaaet.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
一個64核3995WX的多線程性能比兩個英特爾至強鉑金8280處理器高出27%。在實際應用中,這意味著超過25種專業應用中可以憑此擁有更快的運行速度。在內部測試中,這些應用包括Blender 3D建模軟件、工程設計軟件SolidWorks和視頻編輯器Adobe Premiere Pro。
3995WX的運行頻率為2.7GHz,最高可達到4.2GHz。Ryzen Threadripper Pro系列的其他三款CPU內核數皆比3995WX少,分別從12到32不等,但基本頻率更高,最低為3.5GHz。
新型工作站模型ThinkStation P620,它搭載了64核3995WX和兩塊Nvidia Quadro RTX 8000顯卡,擁有高達1TB的內存和20TB的存儲空間。
AMD研發的工作站CPU還可以幫助信息技術團隊管理及保護員工機器。公司于近日發布的另一項技術Memory Guard能夠對電腦的內存進行加密,以防止在黑客獲得對電腦及其內存芯片的物理訪問時,電腦內部的數據遭到破壞。
通信模塊主要由天線、射頻前端、射頻收發、基帶構成,其中射頻前端是指介于天線與射頻收發之間的通信元件,主要包括:濾波器、低噪聲放大器LNA(Low Noise Amplifier)、功率放大器PA(Power Amplifier)、開關、天線調諧。
其中濾波器部分目前的主流是聲濾波器,主要包括SAW(Surface Acoustic Wave,聲表面波)濾波器、BAW(Bulk Acoustic Wave,體聲波)濾波器。BAW從結構上主要有BAW—SMR和FBAR兩種。
手機射頻前端濾波器還是以SAW占主流,但從原理上來說,SAW更適于2~2.5GHz以下的應用場景。濾波器被視為射頻前端領域市場前景最大、也是綜合挑戰最高的細分品類。5G通信需要支持更多的天線、更多的頻段、更復雜的組網方式,因此對射頻前端中濾波器的需求量也將會急劇增加。從4G到5G,手機中濾波器的單顆用量從約40顆增加到近百顆。
硅晶片上制成了基波頻率為435MHz的薄膜體聲波諧振器。
與SAW相比,BAW/FBAR具有更好的雜波濾除特性、更低的信號損耗、更大的Q值,但也存在成本高、一致性難保證的量產挑戰,后進入的廠商將面對很高的技術門檻和專利壁壘。
FBAR微質量傳感電路由振蕩、混頻、濾波、波形整形、頻率檢測、顯示六部分組成。在具體的設計中先利用正反饋原理,采用電容式反饋讓FBAR起振,將質量變化的物理量轉化為正弦頻率的電信號,經過Motorola的MC1596混頻器的混頻,然后濾波,最后通過搭建的整形電路進行整形就可得到一個方波信號。頻率檢測是為了準確地檢測這個方波信號的頻率。
時鐘信號可能是晶振時鐘或者晶振時鐘的10分頻,閘門信號可能是待測信號的10分頻、102分頻、103分頻、104分頻、105分頻、106分頻。而閘門信號的分頻問題可用量程估計模塊所用的解決。時鐘信號是晶振時鐘或者晶振時鐘的10分頻,晶振時鐘的10分頻可通過1個模為10的計數器輕松實現。
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