各种热门射频芯片收发器电路设计及应用案例汇总

最新更新时间:2014-12-14来源: 互联网关键字:射频芯片  收发器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。本文为大家介绍几种射频收发器的芯片及应用电路,供大家参考。

  基于TRF6900射频收发器电路设计

  本文介绍了TRF6900的结构、原理、特性及应用电路。TRF6900 是单片射频收发器芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路。这种收发器还具有FM/FSK调制模式并采用三线制串行接口,因而可很方便地与微控制器相连接。适应于计算机遥测遥控系统、手持式电池供电的操作系统仪器仪表设备及安全防范系统等方面。

  双向射频收发器NCV53480在下一代RKE中的应用

  本文介绍了NCV53480的结构原理。其最大的优势是单芯片高频收发, Rx与Tx可以直接共用同一个阻抗匹配网络和天线。并且可以通过sniff模式实现高频远端唤醒,同时又有较低的待机功耗。从而降低系统设计的复杂度和成本,实现更加简约的双向RKE系统。

  借助差分接口改善射频收发器设计性能

  本文主要论述差分接口的三大主要优势,并讨论三种情况下的接口解决方案:ZIF接收机、超外差式接收机和发射机。这三种架构广泛用于射频拉远单元(RRU)、数字直放站和其他无线测试仪器中。

  高集成度国标ETC射频收发器应用系统

  与应用分立元器件设计实现的OBU方案相比,BK5822仅需少量外部器件,最大程度上节约了PCB面积和外围器件的成本,缩短了研发周期,提高产品生产的成品率,BK5822集成了OBU所需的全部射频功能模块,使设计更为简单,研发调试更容易,量产的OBU产品性能更稳定。

  高性能PHS射频收发器芯片的设计

  本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。

  全集成CMOS GSM射频收发器的实现与应用

  手机终端中最重要的核心是和基带芯片,负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。本文为大家介绍全集成CMOS GSM射频收发器的实现与应用。

  基于TDA5255的射频收发器设计

  本文基于射频收发器TDA5255和XC866设计一个射频收发器,能实现短距离信息传输,并通过与PC机的连接发送PC机的任意信息,还可在上位机界面上显示获得的反馈信息。该系统应用于电动小车的控制器,控制效果良好。还可以作为模块移植,应用于近距离遥控等方面。

  RDA TD-SCDMA/GSM 双模全集成CMOS射频收发器芯片的实现

  随着移动通信技术的发展和应用进入到第三代,尤其是和CDMA2000这两种第三代(3G)移动通信技术在越来越多的国家进入到商用阶段,本文为大家介绍基于中国自主提出的RDA TD-SCDMA/GSM 的双模全集成CMOS射频收发器芯片的实现。

关键字:射频芯片  收发器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:各种热门射频芯片收发器电路设计及应用案例汇总

上一篇:借助差分接口改善射频收发器设计性能
下一篇:线性稳压器LT3083提供卓越的AC和DC性能

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50

LED低光衰驱动电路设计
LED照明灯具具有节能省电、高效、环保、寿命长等优点,LED 照明灯具将逐渐取代白炽灯及荧光灯。若LED照明灯具走向全世界,其必将成为一个海量的产品。显然,不断地提高LED的输入功率与发光效率是实现其成为通用照明方式的必由之路。 对于LED灯特别是大功率LED路灯,如果热设计做得不好,LED结点温度高,就会造成可逆性光衰和不可恢复的永久性光衰,影响LED灯具的性能和寿命。为了增加LED灯具可靠性,驱动电源的性能及可靠性有待提高。大量实践表明,LED不能加大输入功率的基本原因,是由于LED在工作过程中会放出大量的热,使管芯结温迅速上升,输入功率越高,发热效应越大。温度的升高将导致器件性能的变化与衰减,甚至失效。本文对LED驱动电路进
[电源管理]
LED低光衰驱动<font color='red'>电路设计</font>
基于PSD传感器的激光语音还原系统电路设计
    随着当今世界科技的发展,激光的应用越来越广,不仅能实现准确测距,还可以精确地定位声源并还原其内容(即激光窃听和定位技术)。激光窃听和定位作为一种比较新的窃听和定位手段,同传统窃听方式相比有着无须靠近目标、操作方便、不易察觉、不易受到干扰等独到的优点。但是激光窃听受天气、环境影响较大,与窃听目标周围反射面性能也有较大关系,且进行更远距离作业时系统比较复杂,这些都是激光窃听技术进一步发展的方向 。     现有的激光语音还原系统中多采用离散型位置探测器采集激光位置信号。现有技术具有语音恢复精度低、处理电流信号少、缺乏滤波或滤波不够彻底的问题。本文将提出一种基于位置传感器PSD的激光语音还原方法及电路,旨在解决现有电路存在的这些
[电源管理]
基于PSD传感器的激光语音还原系统<font color='red'>电路设计</font>
电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计
蓄电池是电动车的主要动力源。为保证电动车的正常和安全行驶,电池管理系统必须实时监测电动车电池的电压数据。通过电压采集电路和A/D转换实现电压数据的获取。而为了避免电池的不均衡性带来的局部过充/过放所引起的安全问题,要求监测系统必须对每个单体或几个单体电压进行精确测量。如果采用传统的多路电压采集方法,当电池单体数目较多时,整个管理系统的设计与实现会有成本高、一致性差等缺点。本文以电动车用铅酸电池为对象,设计了一种新颖的多路电压采集电路。 电池监测系统中电压巡检的硬件结构 一般电动汽车配备10~30节电池,单体(模块)电压范围为3~20V,电池使用时串联,蓄电池端电压将达到200V以上。 图1 采用电路选通回路的电池管理系统
[嵌入式]
高响度警音发生器电路设计
   电路工作原理: 本电路主要由发声集成电路KD~9561和开关集成电路TWH8778组成,工作时,由KD-9561输出警音信号,经TWH8778大电流开关集成电路处理放大后,推动扬声器发出洪亮的报警声。IC用KD-9561发声IC,也可以选用KD-9562发声IC,按要求接线使之发出警音报警信号。IC2选用TWH8778开关电路,当电源电压为12V时,喇叭BL应选择8Ω、3W以上的扬声器或专用号筒式扬声器,限流电阻R1的阻值300Ω~510Ω,D2选用3V稳压管,D1为电路保护二极管,可以选用1N4001。 电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
[电源管理]
高响度警音发生器<font color='red'>电路设计</font>
Credo推出用于光收发器/AOC的四通道跨阻放大器
超低功耗TIA,配合Credo光DSP芯片及激光驱动器一起,为超大规模数据中心及网络设备OEM提供完整的光芯片组解决方案 加州圣何塞和中国深圳, 2023年9月5日——Credo Technology是一家提供安全、高速连接解决方案的创新企业。 Credo致力于为数据基础设施市场提供其所必需的高能效、高速率解决方案,以满足其不断增长的带宽需求。Credo今日发布新品:4x50G跨阻放大器(TIA)芯片—— Teal 200,该芯片可用于QSFP56/QSFP-DD 光模块及 AOC,适用于AI及超大规模数据中心等具有高容量,低功耗需求的应用场景。Teal 200支持使用50Gbps PAM-4调制的200Gbps SR4/DR
[模拟电子]
Credo推出用于光<font color='red'>收发器</font>/AOC的四通道跨阻放大器
信号检测电路设计
信号检测电路如图3 (a) ,波形如图3 (b) 所示: 图3 (a) 中LM393 等组成两个施密特电压比较器,用于分别检测两路交流信号的零 点。将两种近似正弦波的电压信号变成方波信号,如图3 (b) 中波形A、B、C、D、所示。 由D1 、D2 触发器(一片74HC74) 组成的电路,在单片机P1. 0 、P1. 1 的控制下完成对 周期信号的检测。当P1. 0 = 0 时, Q1 = Q2 = 0 ;当P1. 0 由0 转为1 ,且B 点信号由0 变 为1 时,D1 翻转, Q1 = 1 ,此时Q2 仍为0 ,当B 点信号第二次由0 变为1 时,D1 再次翻 转, Q1 = 0 ,同时D2 也翻转, Q2 = 1 。
[测试测量]
信号检测<font color='red'>电路设计</font>
基于STM8及UHF RF收发器SX1231的无线射频收发系统设计
2008年中国政府为微功率(短距离)无线电应用增加了868MHz~ 868.6MHz的工作频率。其对无线电设备的射频要求如下: (1)发射功率限值:5mW(e.r.p); (2)发射信号的占空比限值:1%; (3)载波频率容限:100×10-6; 并把该类设备归类于“各类民用设备的无线电控制装置中。 从上面的规定中可以看到,该频段可用带宽为600kHz,但并没有明确在该频道使用的带宽,数据速率以及调制方式方面要求,这就给予了应用很大的空间。本文主要是基于868MHz频段的要求,设计了比较简单通用的无线收发系统,该系统可适用于该频段的不同的无线传输应用。 SX1231介绍及性能描述 SX1231芯片是Semtech公司推出的一款高
[单片机]
基于STM8及UHF RF<font color='red'>收发器</font>SX1231的无线射频收发系统设计
恩智浦推出业界首款具备双通道调制解调器的AISG收发器,适用于无线基站
中国上海,2013年4月23日——恩智浦半导体(纳斯达克股票代码:NXPI)近日推出了突破性可编程的 AISG收发器系列,适用于无线基站和天线设备(ALD),如塔顶放大器(TMA)和远程电动倾斜(RET)的天线。新的产品系列包括业界第一款完全集成的双调制解调器AISG收发器,以及集成了ARM®Cortex™-M3的处理器、两个AISG调制解调器的第一个AISG的系统解决方案。恩智浦的AISG收发器是基于DSP并且是可编程的,它还可提供显着的灵活性,无论是在开发,生产制造,甚至现场安装过程中可以很容易的更改设置。虽然目前许多制造商是使用一个单独的微控制器和多颗分立组件,以提供AISG的通断键控(OOK)调制解调功能,然而恩智浦的收发
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved