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Chine Zhongshi Zhihui Technology (suzhou) Co., Ltd. Nouvelles de l'entreprise

Structure du module amplificateur de puissance

Actuellement, il existe généralement deux types d'amplificateurs de puissance sur le marché, l'un utilisant une structure de boucle polaire et l'autre une méthode d'inversion de puissance. La première structure a un rendement énergétique plus élevé, mais nécessite une détection de puissance et un réseau de rétroaction complexe pour ajuster la phase et l'amplitude de sortie de l'amplificateur de puissance, ce qui entraîne une conception complexe, un coût élevé et une grande surface de puce. La seconde structure est simple à mettre en œuvre, peu coûteuse, de petite surface de puce, mais présente l'inconvénient d'un courant statique élevé et d'un faible rendement. Suzhou Innolux Technology a adopté la seconde solution pour obtenir un rendement élevé en termes d'ajout de puissance, ce qui se traduit par une petite surface de module de 6mmx6mm en emballage LGA. En même temps, en optimisant le réseau d'adaptation de sortie de l'amplificateur de puissance et le courant statique de l'amplificateur de puissance dans la conception, les inconvénients de la seconde solution ont été améliorés autant que possible. En fait, le courant statique du RDA6216 est très faible en mode EDGE, avec un courant statique de 150mA en bande de fréquences GSM/EGSM et de 85mA en bande de fréquences DCS/PCS. Il a également un rendement énergétique linéaire maximal élevé, avec 28% en bande de fréquences GSM/EGSM et 29% en bande de fréquences DCS/PCS. Fabricant d'amplificateurs de puissance de signal en provenance de Chine

2025

08/21

Pourquoi un module de brouillage de signal est-il le cœur d'un système de brouillage puissant ?

Dans le monde de la sécurité et des contre-mesures électroniques, la capacité de contrôler et de neutraliser les signaux sans fil indésirables est primordiale. Bien qu'une unité de brouillage de signal complète soit le produit final, son efficacité dépend entièrement de son composant principal : le module de brouillage de signal. Mais pourquoi ce petit composant spécialisé est-il le cœur même d'un puissant système de brouillage ? Un module de brouillage de signal est une carte de circuit électronique autonome conçue pour générer et transmettre un type spécifique de signal radiofréquence (RF). C'est la technologie de base qui perturbe activement les signaux de communication dans une plage définie. Ces modules ne sont pas le produit final ; ce sont plutôt les éléments de base que les intégrateurs de systèmes utilisent pour créer des solutions de brouillage personnalisées pour un large éventail d'applications. Ce module est essentiel pour plusieurs raisons clés : Solutions sur mesure : Une approche modulaire permet la création de brouilleurs multibandes. En combinant plusieurs modules — chacun ciblant une fréquence spécifique comme le Wi-Fi, le cellulaire ou le GPS — les concepteurs de systèmes peuvent créer un seul brouilleur puissant qui répond aux exigences de sécurité précises. Évolutivité : La puissance et la portée d'un système de brouillage peuvent être facilement adaptées en ajoutant ou en supprimant simplement des modules. Un petit brouilleur portable pour un véhicule peut être construit avec quelques modules, tandis qu'un système puissant pour un bâtiment ou une prison peut être construit avec beaucoup. Efficacité et fiabilité : Chaque module est conçu pour être très efficace et fiable, assurant une génération de signal stable et des performances constantes. Ceci est crucial pour les applications où la sécurité ne peut être compromise. Fabrication simplifiée : L'utilisation de modules préfabriqués simplifie le processus de fabrication et d'assemblage pour les fabricants de produits finaux, assurant un délai de commercialisation plus rapide. En bref, un module de brouillage de signal est le composant essentiel et spécialisé qui fournit la puissance, la flexibilité et la fiabilité nécessaires pour construire une solution de brouillage de signal personnalisée, efficace et de qualité professionnelle. https://www.signalpoweramplifier.com

2025

08/20

Le principe du circuit d'amplificateur RF

Le principe du circuit de l'amplificateur de puissance RF est que le coupleur directionnel à l'extrémité de sortie de l'amplificateur de puissance de l'émetteur détecte la tension de puissance inverse en sortie. Après avoir été traitée par les circuits pertinents dans l'alimentation stabilisée de l'amplificateur de puissance, elle est envoyée au circuit de contrôle de l'émetteur XP1/12A. Ensuite, après avoir traversé le circuit de compensation de tension de détection de puissance inverse, elle est ajoutée à l'amplificateur N20B, qui est ensuite ajouté à la borne d'entrée en phase de N20A. Lorsque la tension à cette borne d'entrée atteint environ 300 mV (lorsque l'impédance de sortie de l'amplificateur de puissance et de l'antenne est désadaptée, le rapport d'ondes stationnaires de tension est supérieur à 2,5:1), la tension de sortie de N23A est supérieure à 6,2 V, ce qui provoque la conduction du régulateur de tension VD5 et de V3. La conduction de V3 provoque la conduction de VD6, ce qui abaisse le niveau de la borne d'entrée en phase de N23B et la tension à la borne de sortie de N23B. En conséquence, la tension de contrôle CC appliquée à la borne d'entrée Vx du multiplicateur analogique N24 chute à un certain niveau, réduisant finalement la puissance de sortie de l'amplificateur RF à une certaine valeur et protégeant l'amplificateur RF. Lorsque le rapport d'ondes stationnaires de tension n'est pas supérieur à 2,5:1, la tension de détection de puissance inverse est faible et la tension sortie par N23A n'est pas suffisante pour rendre VD5 conducteur. Par conséquent, le circuit VD6 de l'amplificateur de puissance RF est également désactivé en raison de la polarisation inverse. Seule la tension de contrôle CC de puissance normale définie sur le panneau avant est appliquée à la borne d'entrée en phase N23B, et la tension appliquée à la borne d'entrée du multiplicateur analogique Vx est également normale. L'amplificateur de puissance RF de l'émetteur sort la puissance normalement.

2025

07/18

Apprenez à connaître les amplificateurs de puissance RF

La fréquence de fonctionnement des amplificateurs de puissance RF est très élevée, mais la bande de fréquences relative est étroite. Les amplificateurs de puissance RF utilisent généralement des réseaux de sélection de fréquences comme boucle de charge. Les amplificateurs de puissance RF peuvent être divisés en trois types d'états de fonctionnement : A (A), B (B) et C (C) selon différents angles de conduction du courant. L'angle de conduction du courant de l'amplificateur de classe A est de 360°, ce qui convient à l'amplification de petits signaux et de faible puissance. L'angle de conduction du courant de l'amplificateur de classe B est égal à 180°, et l'angle de conduction du courant de l'amplificateur de classe C est inférieur à 180°. Les classes B et C conviennent aux états de fonctionnement à haute puissance, et la puissance de sortie et le rendement de l'état de fonctionnement de classe C sont les plus élevés des trois états de fonctionnement. La plupart des amplificateurs de puissance RF fonctionnent en classe C, mais la forme d'onde du courant des amplificateurs de classe C est trop déformée et ne peut être utilisée que pour l'amplification de puissance résonnante en utilisant une boucle accordée comme charge. Parce que la boucle d'accord a des capacités de filtrage, le courant et la tension de la boucle sont toujours proches des formes d'onde sinusoïdales, avec peu de distorsion.  

2025

07/10

Les puces du module RF incorporeront plus de fonctions

L'intégration des puces de bande de base et des puces de radiofréquence a toujours été un sujet d'actualité dans l'industrie des téléphones mobiles.L'intégration des puces de bande de base et des puces RF n'est pas un sujet qui est vraiment en demande actuellementLes laboratoires de silicium ont réalisé une conception de puce unique dans l'industrie, mais il n'a pas été très populaire sur le marché, mais a été acquis.Beaucoup de fabricants professionnels de RF étrangers ont encore une part importante des plateformes de téléphonie mobile."Par conséquent, bien que le sujet de l'intégration complète et l'intégration des puces RF et puces de bande de base continuera d'exister,Il n'y aura pas de motivation réelle pour réaliser cet investissement dans les trois prochaines années. " Le responsable technique de la compagnie Dingxin a dit.Toutefois, du point de vue des futures tendances de développement, il est inévitable de réaliser une plus grande intégration des puces de modules de radiofréquences TD-SCDMA et des puces de bande de base.Innox pense que pour l'architecture, certaines applications à valeur ajoutée liées à la radiofréquence deviendront la partie la plus probable de l'intégration des puces d'émetteurs-récepteurs RF.Ce changement d'architecture va lentement transformer la partie traditionnelle de l'émetteur-récepteur RF en une plate-forme RF multi-services pour de multiples applications, dans une intégration transcepteur + tuner, y compris GPS, radiodiffusion numérique, etc.

2025

07/01

Comment détecter et gérer les interférences de signal indésirables ?

Les interférences de signaux indésirables (par exemple, les appels interrompus, le WiFi lent) se produisent lorsqu'un signal externe perturbe le signal cible. Elles peuvent provenir de diverses sources (micro-ondes, appareils Bluetooth, brouilleurs illégaux). Voici comment y faire face : Partie 1 : Détection des interférences 1. Observer les schémas : Notez quand les interférences se produisent. Par exemple, si votre WiFi ralentit lorsque vous utilisez le micro-ondes (2,4 GHz), le micro-ondes est le coupable. 2. Utiliser des outils : · Analyseur de spectre : Affiche le spectre de fréquences pour identifier les signaux anormaux (par exemple, un signal 2,4 GHz fort qui n'est pas votre WiFi). · Détecteur de signal : Localise les signaux sans fil (par exemple, les routeurs WiFi ou les brouilleurs non autorisés). · Applications mobiles : Des applications comme WiFi Analyzer (Android) analysent les interférences WiFi. 3. Tester les appareils : Si un seul appareil est affecté, le problème vient de l'appareil (par exemple, une antenne défectueuse). Si plusieurs appareils sont affectés, l'interférence est externe. Partie 2 : Gérer les interférences 1. Ajuster la fréquence/le canal : · WiFi : Passez à un canal moins encombré (par exemple, du canal 6 au canal 11 en 2,4 GHz). De nombreux routeurs ont une fonction "auto-canal". · Téléphones portables : Essayez de passer à un réseau différent (par exemple, 5G au lieu de 4G) si disponible. 2. Augmenter la distance : Éloignez votre appareil des sources d'interférences (micro-ondes, enceintes Bluetooth). Gardez votre routeur WiFi loin de la cuisine. 3. Utiliser le blindage : Les matériaux métalliques ou conducteurs (par exemple, le papier d'aluminium) peuvent bloquer les interférences. Tapissez l'enceinte de votre routeur de papier d'aluminium (bien que cela puisse réduire la portée de votre signal). 4. Mettre à niveau l'équipement : · Routeurs WiFi : Passez à un réseau bi-bande (2,4 GHz/5 GHz) ou maillé. La bande 5 GHz est moins encombrée. · Antennes : Remplacez l'antenne par défaut par une antenne à gain élevé pour améliorer la réception. 5. Signaler les interférences illégales : Si vous suspectez un brouilleur illégal (par exemple, quelqu'un bloquant les signaux cellulaires dans un lieu public), signalez-le à votre organisme de réglementation local (par exemple, la FCC aux États-Unis). Partie 3 : Prévenir les futures interférences · Planifiez votre réseau : Utilisez un analyseur de spectre pour rechercher les interférences avant de configurer un routeur WiFi. · Utilisez des appareils de qualité : Les routeurs et les antennes de haute qualité sont moins sujets aux interférences. · Mettre à jour le micrologiciel : Les mises à jour du micrologiciel incluent souvent des améliorations anti-interférences.

2025

06/28

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