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29/06/2023
射頻積體電路 (RFIC) 在自身和整合到系統單晶片 (SoC) 解決方案中變得更加複雜
無線電電路設計的目標是在來源和目的地之間,
電路設計是一種結合低頻類比設計技術和微波電路設計方法的離散技術
射頻積體電路設計的主要元件為:
天線用於發射和接收無線電頻率訊號
濾波器或是允許高於特定等級的頻率通過的高通濾波器 (HPF)
阻抗匹配匹配來源和負載的阻抗,
低雜訊放大器 (LNA)放大微弱訊號並濾除雜訊回應,
調變器將低頻模擬信號與本地振盪器信號結合,
解調器它會從調變的載波中擷取原始的資訊載波訊號
功率放大器:用於將混波器的輸出放大到更高功率以進行傳輸
RF 切換器可透過傳輸路徑傳送高頻訊號
類比/混合訊號設計 (AMS) 一直被視為一門藝術,
這類傳統的設計和驗證方法缺乏效率,積體電路高頻率的電磁相互作用會導致訊號反射串音干擾和電磁干擾 (EMI) 等寄生效應,
射頻積體電路的設計師需要先進的電子設計自動化 (EDA)工具以及優異的模擬功能,
EDA 工具 (具體而言是電路圖和配置工具)與矽最佳化模擬軟體的無縫整合是射頻積體電路成功設計的關鍵
Chơi xì dách online 矽最佳化的電磁模擬工作流程從設計週期的早期階段開始射頻積體電路設計師可以使用專為晶片設計和工作流程而設計的電磁求解器 Chơi xì dách online RaptorXCasino chơi như thế nào HFSS進行透過Sòng bạc trực tuyến RaptorH用於高速射頻和數位介面的系統級模擬,sòng bạc việt nam Exalto:利用電磁模型為具關鍵電磁重要性的任何 RF 電路部分強化單純 RC 的結果
Chơi xì dách online為設計射頻積體電路提供的這一全面解決方案,
RaptorH 和 Exalto 是領先業界的電磁解決方案,
全方位模擬工具和最佳化的演算法,
RaptorH 和 Exalto 解決方案輕鬆整合其 EDA 設計工具,
在線上研討會「Nền tảng của phương pháp điện từ được tối ưu hóa bằng silicon cho RFIC」(射頻積體電路矽最佳化電磁方法基礎) 中,