#通訊 #射頻RF #5G LTE #多輸入多輸出MIMO #雙通道混頻器 #序列週邊介面SPI #軟體定義無線電SDR
【如何優化 MIMO 接收品質?】
利用天線陣列及空間多工技術提高頻寬使用效率的「多輸入多輸出」(MIMO),是 5G 通訊一大發展重點,以便擴大連線容量,讓人、物隨時隨地都能連網;隨著 5G 商用化腳步接近,如何善用頻譜資源、不讓游走在不同通道上的訊號彼此打架,又設法極小化電路元件的體積、功耗、成本乃至重量,日益受到關注。
在接收機內集成可編程增益中頻 (IF) 放大器、具備寬幅射頻 (RF) 輸入和本地振盪器 (LO) 匹配的雙通道混頻器,不僅能免去外掛元件的佔地、成本及相容性問題,還能確保相干相位、在兩個通道之間樹立 50dB 的安全隔離度,並允許步進獨立設定每個通道之增益,以實現優良的三階截取性能。
開發者可藉由序列週邊介面 (SPI) 匯流排,對三個重疊頻段上的 RF 輸入阻抗匹配進行微調,簡化軟體定義無線電 (SDR) 應用;透過修改兩個外部電抗性匹配元件,可擴展 RF 頻率範圍並降低回程損耗。此外,提高接收機整體增益效果可為 ADC 提供充足的驅動力………。更多關於 MIMO 接收機設計的訣竅,都在今天的演示影片中!
演示視頻:
《Linear:雙通道混頻器可實現一款面向 5G LTE 服務的緊湊型、寬頻 MIMO 接收機》
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2017/0709/35952.html
#亞德諾ADI #凌力爾特Linear #LTC5566 #LTC6430-15
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天線阻抗匹配 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的精選貼文
#電源設計 #汽車電子 #電磁干擾EMI #電磁相容性EMC
#量測T&M #數位示波器DSO #頻譜分析儀
【哇,原來 EMI 也會影響供電系統!】
前兩篇貼文中,我們探討不少關於電流、電壓之於電源設計的重要性。然而,據業界專家提醒,電磁干擾 (EMI)/電磁相容性 (EMC) 可能也是造成電源供應異常的元凶!EMI 來源有傳導 (Conducted) 和幅射 (Radiated) 兩種,輻射 EMI 訊號會經由天線或電線、以電磁波形式窒礙電子設備運作或通訊品質;但傳導 EMI 卻會對等效電路的過電壓、過電流保護機制造成干擾。
當交流電 (AC) 轉成直流電 (DC) 時,「線阻抗穩定網路」(LISN) 須將附著於電源的雜波濾除後再為電子產品供電。為確保網路匹配的頻率和法規,量測時除了觀察波形,還須進一步透過頻譜分析儀抓出干擾源並進行除錯;可惜傳統示波器只能看到「時域」變動,無法查覺是否有其他影響阻抗、電容的可疑份子,導致計量電路估算有出入,危及電源系統安全。
這也是為何有些製造商在產品出問題時,第一時間會先追溯問題根源是由硬體電路佈局設計或 EMI 肇禍,才能對症下藥;車載充電裝置尤其容易受到 EMI 從中攪局。兼具頻譜分析功能,即時掌握多面向資訊新一代示波器試圖運用快速傅立葉轉換 (FFT) 或頻譜分析軟體,協助釐清責任。不過,單靠 FFT 演算恐會失真且不夠直觀;因此,兼具頻譜分析功能的 RTE/RTO 數位示波器,可「即時」同步呈現波形、時間、電流、功率和 EMI 等多面向資訊,一躍成為寵兒。
通常硬體工程師對頻譜不一定熟悉,借助數位示波器可精準找出頻率峰值,一旦頻率點超過法規限制,就能轉交研發人員據以除錯。此外,由於類比/數位資料轉換過程會有耗損,據悉一般示波器的解析度實際效能都得「打折」,例如,號稱 8 位元解析度,能做到 7.2 位元的精確度已堪稱技術高超;有採購需求者可將須特別留意。另基於「認證成功率」、撙節重覆送驗成本考量,選擇「實驗室等級」的量測儀器,以及擁有技術支援能力的通路商,或是不錯的選擇。
延伸閱讀:
《R&S:供電系統異常?數位示波器釐清電路或電磁肇因》
http://compotechasia.com/a/____/2016/1114/34039.html
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#台灣羅德史瓦茲R&S #RTE1000 #RTO數位示波器 #益登科技
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天線阻抗匹配 在 經濟部工業局 Facebook 的最佳解答
【職場競爭力讚起來】天線設計工程師篇
無線通訊產業正夯,大廠搶著延攬天線人才,天線設計工程師需整合無線通訊系統,確保通訊系統收發功能,肩負的重點任務包括:
1.掌握通訊規範,並訂出符合客戶需求的天線規格,完成天線需求計畫書
2.操作電磁模擬軟體工具,進行各種無線通訊裝置的天線設計與實作
3.針對效能測試結果進行分析並提出優化方案,達到阻抗匹配、雜訊隔離與性能優化
經濟部能力鑑定資訊請參考 http://www.ipas.org.tw/sec/105exam.aspx