Strategy Analytics最新发布的研究报告《2015-2020年蜂窝功率放大器预测:随着LTE普及,功率放大器含量增加》指出,LTE智能手机的射频功率放大器的销量在2015年和2016年上半年历经波折。未来五年,类似在苹果iPhone 7和三星Galaxy S7这些旗舰机上采用的高度集成的多波段PA模块,包括开关和滤波器,将在越来越多的相对低价的智能手机上应用。
关键字:蜂窝 滤波器 放大器
引用地址: Strategy Analytics:手机功率放大器令市场一片光明
Strategy Analytics射频与无线组件研究总监暨报告作者Chris Taylor表示,“智能手机支持更多LTE频段的需求将使含有更多射频滤波器和开关的多频段PA 为供应商获取更多的前端手机内容,推动功率放大器市场持续增长到2020年和5G时代。。”
Strategy Analytics高级半导体应用总监Eric Higham表示,“尽管当前的功率放大器比之前包含了更多的CMOS控制、Sol开关和SAW/BAW滤波器元素,但砷化镓仍是多数LTE智能手机功率放大器的基础。随着功率放大器的复冲模和工艺技术的不断演进,思佳讯(Skyeworks)、Qorvo、博通(前身为Avago Tech)、村田不断从中受益,并把诸如三菱和Anadigics这样市场份额较低的专业的GaAs功率放大器供应商挤出了市场。”
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推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:54
基于预失真技术的短波功率放大器线性化系统
摘 要:本文提出了一种基于预失真技术的短波功率放大器线性化系统的设计方案,该方案采用查找表技术,且使用了一种独特的放大特性测量方法,具有很强的实用性。
关键词:预失真;功放线性化;查找表
引言
随着通信技术的发展,线性调制技术和宽带通信技术正得到越来越广泛的应用。在多通道短波通信发射设备中,多个包络变化很大的单边带调制信号经过叠加后,形成的宽带信号通过非线性射频功率放大器后会产生交调分量,因此,必须采用线性化技术以减少由此,产生的邻道干扰。预失真技术是一种广泛应用的线性化技术,其优点是方法灵活,相对复杂度较低。
系统结构
对于短波通信而言,由于大多采用的是多载波单边带调制技术,信号对幅度敏感,而对相位不敏感,因此
[电源管理]
基于DSP Builder的14阶FIR滤波器的设计
数字滤波器在数字信号处理的各种应用中发挥着十分重要的作用,他是通过对采样数据信号进行数学运算处理来达到频域滤波的目的。数字滤波器既可以是有限长单脉冲响应(FIR)滤波器也可以是无限长单脉冲响应(IIR)滤波器。在维纳滤波器理论发明的早期,人们使用IIR滤波器,但现在更多是使用FIR滤波器。本文按照Matlab/Simulink/DSP Builder/QuartusⅡ流程,设计一个FIR滤波器。Altera DSP Builder是连接Simulink和QuartusⅡ开发软件的DSP开发工具。在DSP Builder的无缝设计流程中,首先在Matlab软件中进行算法设计,然后在Simulink软件中进行系统集成,最后将设计输出为
[嵌入式]
基于LCL滤波器的风力发电变流器设计
引言 风力发电系统中变流器作为电机连接电网的核心装置获得广泛应用。由于风力发电用并网变流器功率容量较大, 直流母线两端的电压较高,为降低功率器件应力PWM信号开关频率受到限制,频率范围通常在1~3k(Hz)之间,开关频率的降低导致变流器网侧输出电流中的谐波分量增加。采用常规的LC滤波需要较大的电感量,电感量的增加提高了成本,增加了装置的体积,不利于变流器控制。 在变流器设计中引入LCL型滤波器。采用变流器电流间接控制结合电网电压前馈补偿的控制策略,可以使系统具有较好的稳定性和动态性能。 1 风力发电变流器的数学模型 基于LCL滤波器的风力发电用变流器结构如图1所示。其中 为三相电网电动势, 假定电网电动势为三相平稳
[电源管理]
直击增益范围:利用仪表放大器获得多个增益范围
问: 我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗? 答: 为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。虽然这是可能的,但在以这种方式将固态多路复用器施加于系统之前需要考虑三个主要问题:电源与信号电压的限制、开关电容和导通电阻。 图1.AD8421 PGIA带有多路复用器。 保持在信号电压范围内 固态CMOS开关需电源供电。源电压或漏极电压超过电源电压时,故障电流流过,会导致输出不正确。每个电
[电源管理]
MAX4090与重建滤波器的配合使用
对于标准视频信号,视频通带大约为6MHz,系统过采样频率为27MHz。通常采用9MHz的BW低通滤波器(LPF)作为重建滤波器。以下讨论了如何构建简单的2阶和3阶无源巴特沃斯低通滤波器,截止频率为9MHz,并探讨这些滤波器配合MAX4090的使用(图1和图4)。
2阶巴特沃斯低通滤波器的实现 表1给出了一个2阶巴特沃斯低通滤波器在1rad/s的元件标称值,源/负载阻抗为1Ω。 表1.
Rn1 = Rn2 (Ω)
Cn1 (F)
Ln1 (H)
1
1.414
1.414 按照以下公式,可以计算截止频率为9MHz时的L和C。表2给出近似的L、C值以及-3dB带宽和27MHz频点的衰减。可有
[模拟电子]
如何通过DSP的音频放大器提高扬声器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。 电池供电的扬声器仍然是超级便捷的音频播放方法之一,适用于室内、室外或其他任何播放音乐的场合。在本文中,我将讨论具有集成DSP的音频放大器是如何提高扬声器的效率并延长其运行时间的。 “电池可以持续多久呢?” 显然,消费者希望便携式扬声器能够更持久地播放自己喜欢的播放列表或播客,并且所需的充电时间更短。扬声器生产公司已经注意到这一点,有时甚至在零售包装上列出了扬声器的播放时间。 如果电池寿命对于便携式扬声器而言如此重要,那么您应该选择容量更大的电
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具有音量和音调控制的立体声前置放大器电路图
这是具有音量和音调控制的立体声前置放大器的电路图。当使用我们的放大器(大或小)时,您总是需要音量控制,最好还需要音调控制。该电路可在套件中找到。该电路采用 12V 对称/双极性电源供电。 电路特点: 立体声音量控制 立体声 Baxandall 低音和高音控制 低噪声 en = 15 nV/√ Hz(典型值) 输出短路保护 低谐波失真:0.01%(典型值) 电路规格: 电源电压:2×12VAC/100mA 频率响应:3Hz – 500kHz(-3dB) 标准放大:x1 信噪比:98dB 谐波失真: 0.005%(@1KHz) 最大输出:5V RMS 音调控制: +和-15dB @ 20Hz +和-15dB @ 15kHz 输入阻
[嵌入式]
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