毫米波5G前端芯片組使原始設備商(OEM)擺脫了窄帶模式
發布時間:2022/10/24 19:51:55 訪問次數:245
尺寸極小的高頻同軸連接器。通過將插頭卡入插座,形成穩定的線到板直角連接,高度僅為2.5毫米。這種價格適中的連接技術特別適用于將天線連接到射頻模塊上。特征阻抗為50歐姆,頻率范圍高達6GHz。
WR-UMRF超薄連接解決方案的高度僅為2.5毫米,PCB上也僅需3.1毫米×3.0毫米的空間。在技術規格方面,WR-UMRF與市面上的許多類似產品兼容。
各種組合的裝配好的UMRF、SMA和RP-SMA線纜,更有防護等級IP67的線纜可供選擇。這些線纜的直徑有1.13毫米、1.32毫米和1.37毫米可供選擇。
一款毫米波(mmW)5G前端芯片組,能夠滿足所需頻段要求,使設計人員能夠降低復雜性,將更小巧、通用的無線電產品更快推向市場。該芯片組由四個高度集成的IC組成,提供了一個完整的解決方案,大大減少了24GHz至47GHz 5G無線電應用所需的器件數量。
毫米波5G部署的加速,運營商面臨更大壓力,既需要降低推廣成本,同時還要用更節能、更輕便、更可靠的無線電產品擴大網絡覆蓋范圍。這就需要高度線性、緊湊和高能效的寬帶產品,在不犧牲質量和性能的情況下允許多頻段設計復用。
毫米波5G前端芯片組使原始設備商(OEM)擺脫了窄帶模式。在窄帶模式下,競爭性解決方案以提高設計執行難度和降低射頻(RF)性能換取帶寬,同時還將封裝、測試和熱建模等關鍵知識產權外包。
第13步:觀察表盤,測得阻值為32(i)k。
小結:在兩次測量中,指針偏轉量最大的一次(阻值為“4k”的一次),黑表筆接的是集電極c,紅表筆接的是發射極e.
第14步:選用R×1k擋并調零,將黑表筆接在三極管基極(b)引腳上,紅表筆接在三極管發射極(e)引腳上。
第16步:測量完反向電阻后,將紅、黑表筆互換位置。
第17步:觀察表盤,發現測量的三極管(PNP)發射結正向電阻的阻值為“8k”。
小結:由于兩次測量的電阻值都比較大,因此可以判斷此三極管為PNP型三極管,且黑表筆接的引腳為三極管的基極b.
尺寸極小的高頻同軸連接器。通過將插頭卡入插座,形成穩定的線到板直角連接,高度僅為2.5毫米。這種價格適中的連接技術特別適用于將天線連接到射頻模塊上。特征阻抗為50歐姆,頻率范圍高達6GHz。
WR-UMRF超薄連接解決方案的高度僅為2.5毫米,PCB上也僅需3.1毫米×3.0毫米的空間。在技術規格方面,WR-UMRF與市面上的許多類似產品兼容。
各種組合的裝配好的UMRF、SMA和RP-SMA線纜,更有防護等級IP67的線纜可供選擇。這些線纜的直徑有1.13毫米、1.32毫米和1.37毫米可供選擇。
一款毫米波(mmW)5G前端芯片組,能夠滿足所需頻段要求,使設計人員能夠降低復雜性,將更小巧、通用的無線電產品更快推向市場。該芯片組由四個高度集成的IC組成,提供了一個完整的解決方案,大大減少了24GHz至47GHz 5G無線電應用所需的器件數量。
毫米波5G部署的加速,運營商面臨更大壓力,既需要降低推廣成本,同時還要用更節能、更輕便、更可靠的無線電產品擴大網絡覆蓋范圍。這就需要高度線性、緊湊和高能效的寬帶產品,在不犧牲質量和性能的情況下允許多頻段設計復用。
毫米波5G前端芯片組使原始設備商(OEM)擺脫了窄帶模式。在窄帶模式下,競爭性解決方案以提高設計執行難度和降低射頻(RF)性能換取帶寬,同時還將封裝、測試和熱建模等關鍵知識產權外包。
第13步:觀察表盤,測得阻值為32(i)k。
小結:在兩次測量中,指針偏轉量最大的一次(阻值為“4k”的一次),黑表筆接的是集電極c,紅表筆接的是發射極e.
第14步:選用R×1k擋并調零,將黑表筆接在三極管基極(b)引腳上,紅表筆接在三極管發射極(e)引腳上。
第16步:測量完反向電阻后,將紅、黑表筆互換位置。
第17步:觀察表盤,發現測量的三極管(PNP)發射結正向電阻的阻值為“8k”。
小結:由于兩次測量的電阻值都比較大,因此可以判斷此三極管為PNP型三極管,且黑表筆接的引腳為三極管的基極b.