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RFID技术面临着哪一些挑战奇人中特论坛www.01416.com

作者:admin     发布时间:2019-10-07 02:02 点击数:

  )是利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,可工作于各种恶劣环境,通过附着在物体上的标签,能迅速识别多个高速运动的物体。由于它的快速识别的特点,ID技术越来越受到各大厂商的青睐,它在仓储物流、产品防伪、产品流通及产品维护追踪等领域有着极大的应用潜力。文章分析了RFID技术的基本原理,介绍了它在供应链管理、安全与身份识别及移动追踪等领域的应用。RFID技术也面临很多挑战,有待进一步研究。

  近年来,无线射频识别(RFID)技术逐渐成为一种主流应用技术,该技术使快速物品识别成为可能。RFID技术与早期的条形码识别技术不同,它不需要近距离使用读码器,通过射频信号,可以实现远距离识别。RFID标签还可以将产品生产商、产品类型以及环境变量等各种信息作为身份的标识,不必像条形码那样使用斑马线标签。另外,RFID系统还能从不同方向自动识别RFID标签,与条形码识别相比,极大提高了识别速率。

  尽管RFID在诞生之初就展现出很大优势,但其高昂的费用阻碍了它在商业上的应用。随着电子工业的进步、电子设备的集成化和小型化,使RFID 设备成本逐步下降,因而使它具有了与传统的条形标签相竞争的能力。在某些大型商业场所,RFID对于商品监管的优势是普通识别技术难以比拟的。

  RFID是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号通过或电磁耦合自动识别目标对象,并获取相关数据。标签是RFID技术的关键部分。RFID标签含有一个发送应答机,可以向RFID阅读器发送特定信号,绝大多数的RFID标签都有一个ID序列号(如SKU码)。阅读器在收到ID号后可以从数据库中检索相关数据,并按指示进行操作。RFID标签也可以具有可读写的存储器,用于存储向不同阅读器发送的信息,这些信息用于对贴附标签的物体进行识别。RFID系统原理如图1所示。

  RFID标签按是否有源分为主动式标签和被动式标签。主动式RFID标签自带电源(如板载电池),被动式标签的能源则利用电磁感应通过读写器获取。同样,读写器也根据所读取标签的类型分为主动式读写器和被动式读写器。

  主动式标签内部自带电池进行供电,具有可读写的特性。由于自带电源,主动式标签能传输较强信号,因而具有更远的读写距离。但是板载电源会使标签体积变大而且更加昂贵,所以主动RFID系统一般用于大型航空工具以及普通交通工具等的远距离识别。低功耗的主动标签通常比一副扑克稍大。主动标签可以在物体未进入识别距离时处于休眠状态。也可以处于广播状态持续向外广播信号。

  由于自带电源,主动标签能在较高的频率下工作,如455MHz、2.45GHz及5.8GHz等,这取决于实际的识别距离和存储器需求。在这些频率下,读写器可以在20m~100m的范围内工作。

  被动式标签内部不带电池,从读写器产生的磁场中获得工作所需的能量。当标签进入读写器的识别范围后,标签通过天线感知电磁场变化,由电磁感应产生感应电流,标签通过集成的电容保存产生的能量。当电容蓄积了足够的电荷后,RFID标签就可以利用电容提供的能量向读写器发送带有标签ID信息的调制信号。由于被动式标签自身不带电源,因而比主动标签价格要低很多,在美国,通常一个标签花费20美分左右。随着微电子技术的不断进步,可以将标签做得更小、更便宜。由于价格上的优势,它比主动式标签具有更广的应用领域。

  除了价格低之外,被动标签还非常小。但目前的天线技术会限制标签的大小,标签越大有效识别距离越远。目前的被动标签一般都只有2K左右的内存,由于内存有限,除了存储ID信息和一些历史信息外,不能存储特别复杂的有用信息,因而在一定程度上限制了其应用领域。随着RFID技术的不断进步,标签能存储的信息容量将会不断增加,从而能存储较复杂的信息。

  被动标签与读写器之间通信的ID信息一般通过高频和低频方式调制实现。在低频调制方式下(低于100MHz),标签电容配合电感线圈,根据标签 ID信息改变信号强度,并向外辐射,变化的快慢受调制频率的影响。在高频(高于100MHz)方式下,标签使用背向散射方式发送信号,这使得天线在内部电路的影响下是变阻抗的。当阻抗发生改变时,天线会向外辐射射频信号,读写器便可以获取并解调信号。被动标签工作频率一般为128kHz、13.6MHz、 915MHz以及2.45GHz等,识别距离因而在几十cm到几m不等。系统频率的选取一般由环境因素、传输介质及识别范围需求所决定。

  近年来,随着RFID技术的成熟,其应用范围越来越广泛,已产生深远影响。其中最广泛的应用包括供应链管理、安全领域及重要事物和人物的追踪。

  在供应链管理中,RFID标签可以用于追踪物品在整个供应链中的流向,追踪从供应商到零售商的所有物流过程。还可以对物品进行售后追踪,从顾客付费开始,中央数据库会记录其流动过程,制造商、零售商可以事后查询其流向,从而有效进行定位、投递确认及防盗。

  RFID在供应链的另一个应用就是确保供应链的合法性。美国食品及药物管理局(FDA)希望通过RFID标签来确保处方药品的合法性。在这套系统中,每种药品流动都会带有具有唯一序列号的只读RFID标签。供应商可以在流通过程追踪其走向,同时在顾客购买确认时,能准确判断该种药物是否来自合法的供应商以及是否由合法零售商销售。尽管FDA认为很难在如此巨大而复杂的处方药品供应链中实现这套系统,但FDA会不断投资,并计划在2008初步实现该系统。

  RFID技术还可以辅助实现供应链管理的自动化。如果零售商店和相关仓库的货物拥有RFID标签,零售商店就可以通过数据库知道自己拥有那些货物。当零售商店通过仓库系统提取货物时,一旦货物在提取处出现储量不足时,仓库管理系统可以通过货物RFID的相关信息自动从仓库调取所需货物。 该系统已在世界零售巨商沃尔玛得到实现。

  RFID还可以广泛应用于安全和个人身份识别。通常是将RFID标签集成到ID卡,用于门禁系统的身份识别。很多大型企业都在公司大楼的入口处安装RFID读写器,一旦员工通过就能很快自动识别。在身份识别方面,RFID卡大有替代普通磁条ID卡的趋势。普通磁条ID卡十分容易磨损且信息容易在外界影响下丢失,而RFID卡则更加耐用,同时可以存储更多的有用信息。

  另外,在支付方面RFID也有广泛应用。通过在用卡或其他支付设备中安装RFID读写器件,能很快实现身份识别。有的支付卡直接通过RFID标签实现了支付功能,如美国华盛顿特区的城市智能旅行卡。

  RFID还可贴附在钥匙上,特别适用于汽车防盗。因为读写器只识别贴有正确RFID标签的钥匙,即使使用别的钥匙打开了汽车,但由于标签信息不匹配,RFID系统可以切断电源使汽车无法启动,从而有效防止通过盗配钥匙偷窃汽车的情况出现。

  移动物体很容易携带RFID标签,可以利用携带在某个移动物体上的RFID标签中的信息实现对物体的追踪。目前,美国的一些医院已经将RFID 标签应用于新生婴儿的护理中。通过RFID)标签能有效确认新生儿的身份,防止婴儿的误领。另外,利用标签可以监控婴儿在医院的行踪,一旦发现婴儿离开监控有效区,系统将会报警,从而防止陌生人未经允许带走小孩。医院还可以使用标签追踪医疗设备和仪器的移动情况,进行有效管理。图书馆也可以利用标签,有效管理大量图书,对图书进行规整分类。

  随着RFID逐渐广泛使用,它越来越得到人们的关注。很多社会人士、技术人员以及支持保护个人隐私者等都开始对RFID的使用提出置疑。保护隐私支持者们认为,很多企业在使用RFID标签追踪商品流向的同时,也在无意中泄漏了顾客隐私。很多涉及保密的组织也开始关注这个问题,因为在购买物品时他们的身份已经与物品链接,一旦再次通过某些商场或中心时,自己的身份就有可能被嵌入在服装或随身物品上的RFID)标签泄漏。

  像RFID标签这种基于无线传输技术的产品存在一个与生俱来的缺点,那就是它通过不可见的无线信道进行信息交换,因此很难判断标签在什么时候向外发送信息。如果很多商品上都贴有RFID标签,从商店的角度来说,管理商品很方便,不管是分类还是快速收费或防止盗窃都很容易。但一旦商品出售后,若附在上面的RFID标签没有去掉,买主的身份就很容易被泄漏。还有可能带来更多危害,如行窃者可以通过RFID读写器得到贴附标签的物品的价值,从而判断买主的经济条件,为作案带来便利。

  为了解决上述问题,EPCglobal公司提出了一个方案,采用“kill switches”技术,可以在贴有RFID标签的物品完成交易后,通过激活开关,将标签置入死锁状态,那么标签就不再向外发送信号。同样,RSA公司也开发了一种阻塞器标签(bloking tag),它利用了EPCglobal公司提出的防碰撞协议。这种标签采用的是一种混淆信息的技术,将所有可能被阅读器接收到信息的RFID标签一次提供给阅读器。因为阅读器一次只能与一个标签交换数据,当多个标签同时回应阅读器的查询时,阅读器就只能侦测到一次冲突。此后阅读器会试图与每个标签单独通信,询问标签的每个bit位,这时Block标签也会同时发送一个0bit和一个1bit回答询问,这样阅读器就无法得到正确数据。

  实际上,很多因为RFID标签所涉及到的隐私问题都是可以解决的。由于现有RFID识别技术的限制,标签的识别距离还十分有限,要做到在远离某人视距范围的汽车或大楼中通过读写器来读取某人的标签信息基本上是不可能的。并且,微弱射频信号在障碍的阻挡下也会使读写器无法识别,因此,RFID技术应该是安全的。但在有些情况下,如在通过门禁系统或付费系统时,用户的个人信息及相关信息都有可能泄漏。随着天线技术和IC技术的发展,远距离识别终会成为现实,建立一种能有效保护隐私的机制是必不可少的。

  安全性是另一个倍受使用者关注的问题。例如,一些公司采用RFID技术对货物的供应链进行管理,但它并不希望其他竞争对手能通过货物上的标签追踪到货物的行踪及货物种类。同样,一些带有与用户金融信息有关的设备如果使用了RFID标签,那么与用户帐户相关的信息也应该得到保护。

  为此,研究人员提出了一些加密算法,用于标签对读写器实现身份认证,只对通过身份认证的读写器传送信息。在认证过程中,标签需要记录通过认证的读写器的ID号,读写器也应以广播的形式向标签发送ID号。为了保证自身ID号不被其他攻击者截获,读写器与标签之间必须实现加密传送。一旦标签对读写器的认 证没有通过,标签将拒绝传送所存储的信息。但是,这种带密钥的认证策略同样会受到中间人扮演攻击、重放攻击等方式的攻击。

  RFID技术面临的另一个问题是如何将RFID技术融合到现有系统中。很多研发部门都希望通过RFID中间件解决这个问题,通过中间件提供的接口,将RFID系统与已有的后端系统相连。中间件能解决现有标准不统一带来的问题。利用中间件,可将前端读写器收到的数据转换成满足后端设备要求的数据格式,这样就能为用户带来很大的灵活性。很多RFID中间件系统都带有挂钩技术,用来连接操作监视器,用户可以对所使用的标签进行实时监控。同样,中间件也具有连接读写器和数据库的能力。

  本文介绍了RFID技术应用及所面临的挑战。作为一种存在很久的技术,RFID拥有广阔的市场前景。尽管面对很多挑战,不管是来自技术上还是观念上的,RFID以其与生具有的优点得到了越来越多企业和用户的支持。在未来的生产线自动化、仓储管理、电子物品监视系统、货运集装箱的识别以及城市管理等方面,RFID一定有着更广泛的应用。

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  信息描述CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波 (SAW) 和中频 (IF) 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164-190MHz,410-475MHz 和 820-950MHz 的 SRD(短程设备)频带。 CC1200 器件提供广泛硬件支持,以实现数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质量指示和无线 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1200 器件将与一个微控制器和极少的外部无源组件配合使用。 CC1200 和 CC1120 器件都是高性能收发器系列产品。 CC1120 器件多针对窄带应用进行了优化,而 CC1200 器件则针对宽带应用进行了优化,但是它也能够有效涵盖低至 12.5kHz 信道的窄带应用。特性RF 性能和模拟特性:高性能、单芯片收发器 出色的接收器灵敏度:1.2kbps 时为 -123dBm 50kbps 时为 -109dBm阻断性能:10MHz 时为 86dB邻道选择性:12.5kHz 偏移时高达 60dB极低相位噪声:10kHz 偏移 (169 MHz) 时为-114dBc/Hz步长为 0.4dB,高达 +16dBm 的可编...

  和特点 工作频段:433 MHz至464 MHz和862 MHz至928 MHz 只需很少的外部器件便可实现完整的收发器解决方案,无需TR开关 支持的数据速率:0.3至200 kb/s(FSK模式),0.3至75 kb/s(ASK模式) 采用2.3 V至3.6 V电源供电,输出功率可在-16 dBm至+13 dBm范围内以0.3 dBm的步长精度进行编程 高接收机灵敏度(1 kb/s时为-117.5 dBm)和高可编程输出功率(+13dBm)使得链路余量极为出色 产品详情 ADF7020是一款低功耗、低中频收发器,在免执照ISM频段433 MHz、868 MHz和915 MHz工作。它适合满足欧洲ETSI EN-300-220或北美FCC Part 15.247和15.249监管标准的电路应用。该器件采用2.3 V至3.6V电源供电,输出功率可在-16 dBm至+13 dBm范围内以0.3 dBm的步长精度进行编程。接收机灵敏度为-117.5 dBm(1 kb/s、FSK模式)或-110.5 dBm(9.6 kb/s)。功耗在接收模式下为20 mA,在发射模式下为30 mA(+10 dBm输出)。其它特性包括片内VCO(电压控制振荡器)、小数N分频PLL(锁相环)、片内7位ADC(模数转换器)、数字接收信号强度指示(RSSI)、温度传感器和待申请专利的全自动AFC环路。因此ADF7020可以...

  和特点 低功耗、窄带收发器 利用双VCO的频带范围: 80 MHz至650 MHz 842 MHz至916 MHz 可编程中频滤波器带宽为9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz 调制方式:2FSK、3FSK、4FSK、MSK 频谱整形方式:高斯和升余弦滤波 全自动频率控制环路(AFC) 片内集成7位ADC和温度传感器 片内集成VCO和小数N分频PLL 支持的数据速率:0.05 kps至24 kbps 2.3 V至3.6 V电源供电 可编程输出功率 −16 dBm至+13 dBm(63步) 自动功率放大器(PA)斜坡控制 接收机灵敏度: −130 dBm(100 bps、2FSK时) −122 dBm(1 kbps、2FSK时) 正在申请专利的片内镜像抑制校准 数字接收信号强度指示(RSSI) 集成收发(Tx/Rx)开关 关断模式下泄漏电流为0.1 μA 产品详情 ADF7021-N是一款基于ADF7021的高性能、低功率、窄带收发器,拥有9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的中频滤波器带宽,完全符合各种全球窄带通信标准,尤其是那些要求12.5 kHz通道分离的标准。ADF7021-N可在窄带、免执照ISM频段以及80 MHz至650 MHz和842 MHz至916 MHz频率范围的特许执照频段内工作。该器件具有高斯和升余弦两种发送数据滤波选项,用以改善...

  和特点 单芯片、低功耗UHF发射机频段:902 MHz–928 MHz 片内VCO和小数N分频PLL 电源电压:2.3 V–3.6 V可编程输出功率:-16 dBm至+12 dBm,步进为0.3 dB 数据速率最高达76.8 kb/s低功耗:28 mA(8 dBm输出)掉电模式:小于1 µA 24引脚TSSOP封装 产品详情 ADF7010是一款低功耗OOK/ASK/FSK/GFSK UHF发射机,设计用于ISM频段系统,内置一个集成式VCO和Σ-Δ小数N分频PLL。输出功率、通道间隔和输出频率均可通过4个24位寄存器编程设置。利用小数N分频PLL,用户可以选择美国902 MHz - 928 MHz频段内的任何通道频率,从而可以将ADF7010用于跳频系统。可以从四种不同调制方案中进行选择:二进制或高斯频移键控(FSK/GFSK)、幅移键控(ASK)或开关键控(OOK)。该器件还有一个晶体补偿寄存器,它可以在输出频率中提供_1 ppm分辨率。利用该寄存器,能够以低成本实现对晶体的间接温度补偿。 四个片内寄存器通过一个简单的三线式接口进行控制。该器件采用2.3 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。 方框图...

  和特点 高性能、低功耗、窄带收发器 增强性能版 ADF7021-N, 带外部VCO 利用外部VCO的频带范围:80 MHz至960 MHz 与ADF7021-N相比,邻道功率(ACP)和邻道抑制(ACR)性能得到提升 可编程中频滤波器带宽:9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz 调制方式:2FSK、3FSK、4FSK、MSK 频谱整形方式:高斯和升余弦滤波 数据速率:0.05 kbps至24 kbps 电源电压:2.3 V至3.6 V 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 ADF7021-V是一款基于 ADF7021-N的高性能、低功率、窄带RF收发器,其架构与ADF7021-N相似,不同之处在于片内RF频率合成器采用了一个外部VCO,适合要求提高相位噪声性能的应用。ADF7021-V可在免执照ISM频段以及80 MHz至960 MHz特许执照频段内工作。为了尽量降低RF馈通和杂散发射,外部VCO以2倍或4倍的所需RF频率工作;ADF7021-V最高支持1920 MHz的VCO工作频率。可通过在RF频率合成器环路外部进行额外的片内二分频来对4倍VCO工作进行编程,提高相位噪声性能。与ADF7021-N接收器一样,ADF7021-V支持9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的中频滤波器带宽,因而成为全球窄带遥测...

  和特点 低功耗、高性能、窄带收发器 频段:80-650MHz和862-940MHz 调制方式:2FSK、3FSK、4FSK 频谱整形方式:高斯和升余弦滤波 自动PA斜坡 支持的数据速率:0.05 kbps至25 kbps 可编程输出功率:-16dBm至+13dBm 低中频架构,可编程中频带宽:12.5/18.5/25kHz 2.3V至3.6V电源供电 接收机灵敏度:-123dBm (1kbps FSK) 全自动频率控制环路(AFC)补偿容差较低的晶振 高精度数字RSSI和集成Tx/Rx开关产品详情 ADF7021是一款低功耗、高度集成的2FSK/3FSK/4FSK收发器。该器件可在窄带、免执照ISM频段以及80 MHz至650 MHz和862 MHz至940 MHz频率范围的特许执照频段内工作。该器件具有高斯和升余弦两种数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效率。它适合符合以下标准或法规的电路应用:欧洲ETSI EN 300-220标准、日本ARIB-T67标准、中国近程设备管理法规以及北美FCC Part 15、Part 90和Part 95监管标准。ADF7021只需少量外部分立器件便可构建一个完整的收发器,因此非常适合对价格和电路板面积敏感的应用。发射部分包含一个电压控制振荡器(VCO)和一个输出分辨率1 ppm的低噪声小数N分频PL...

  和特点 集成小数N分频PLL的接收混频器 RF输入频率范围:1000 MHz至3100 MHz 内部LO频率范围:1550 MHz至2150 MHz 输入P1dB:+12 dBm 输入IP3:+29 dBm 通过外部引脚优化IP3 SSB噪声系数:12 dB 电压转换增益:6 dB 200 Ω IF输出匹配阻抗 IF 3 dB带宽:500 MHz 可通过三线式SPI接口进行编程 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装 产品详情 ADRF6602是一款高动态范围有源混频器,集成PLL和VCO。PLL/频率合成器利用小数N分频PLL产生FLO输入,供给混频器。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴相器。PLL支持12 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2*FLO)再施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。可编程分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在2至2047范围内编程。有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。IF输出的工作频率最高可达500 MHz。ADRF6602采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露...

  和特点 衰减范围:1 dB LSB步进至31 dB 插入损耗:典型值6 dB(33 GHz) 衰减精度:±0.5 dB(典型值) 输入线 dBm(典型值)o三阶交调点(IP3):40 dBm(典型值) 功率处理:27 dBm 双电源供电:±5 V CMOS/TTL兼容并行控制 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装HMC939ATCPZ-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) 下载HMC939ATCPZ-EP数据手册(pdf) 军用温度范围:-55°C至+125°C 受控制造基线 唯一封装/测试厂 唯一制造厂 增强型产品变更通知 认证数据可应要求提供 产品详情 HMC939ALP4E是一款5位数字衰减器,以1 dB步长提供31 dB的衰减控制范围。HMC939ALP4E在100 MHz至33 GHz的指定频率范围内提供最佳的插入损耗、衰减精度和输入线 V双电源电压供电,通过集成片内驱动器提供CMOS/TTL兼容并行控制接口。该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。有关HMC939ALP4E的裸片版本,请参见HMC939A-DIE。应用 测试仪器仪表 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT) 军...

  和特点 功率转换损耗:7.0 dB RF频率范围:500 MHz至1500 MHz IF频率范围:DC至450 MHz 10 dBm阻塞单边带噪声指数:17 dB 输入IP3:37 dBm 输入P1dB :25 dBm 本振驱动:0 dBm(典型值) 单端50Ω RF与本振输入端口 高隔离度单刀双掷(SPDT)本振输入开关 单电源电压:3.3至5 V 5 mm × 5 mm,20引脚裸露焊盘LFCSP封装 2000V HBM / 500V FICDM ESD性能产品详情 ADI参考设计:混合信号数字预失真(MSDPD)平台ADL5367利用一个高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF与本振平衡电路来实现单端工作。ADL5367内置一个RF巴伦,能够利用高端本振注入,在700至1000 MHz的RF输入频率范围内实现最佳性能。(用于低端本振注入的引脚兼容器件也已供应。)平衡的无源混频器提供良好的本振至射频泄漏(典型值优于-20 dBm),以及出色的互调性能。在手机应用中,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降,ADL5367的平衡混频器内核能够提供极高的输入线性度,非常适合于要求严苛的手机应用。对于低压应用,ADL5367能在低至3V的电压下工作,并大幅降低直流电流。两个数字逻辑输入使得用户能够控制一个内部电阻串数模...

  和特点 输出频率范围:800 MHz至2.5 GHz I/Q基带频率范围:DC至70 MHz 输出功率:–3 dBm P1 dB 本底噪声:–147 dBm/Hz 正交相位精度:1°(均方根值) 振幅平衡:0.2 dB 低功耗,具有省电功能 2.7 V至5.5 V单电源 与 AD8345 / AD8349引脚兼容 产品详情 AD8346是一款硅I/Q正交调制器,设计用于800 MHz至2.5 GHz频率范围。该器件针对低功耗应用进行了优化,对于给定的电源电流,仍能提供极低的本底噪声和高输出功率。AD8346只需要–10 dBm LO驱动电平,提供额定50 Ω缓冲输出。该器件可提供出色的振幅和相位平衡以及边带抑制特性,支持高阶/高容量QAM调制无线已经过测试,用于直接上变频CDMA IS95调试器时,可提供–72dBc ACPR。AD8346采用16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。供货提供样片和评估板,产品型号分别为AD8346ARU和AD8346-EVAL。其它调制器/解调器产品AD8345 - 250MHz - 1GHz RF / IF正交调制器AD8347 – 800MHz - 2.7 GHz RF / IF正交解调器AD8349 – 800MHz - 2.7 GHz直接上变频正交调制器 方框图...

  和特点 固定增益:15 dB 工作频率:6 GHz 内部匹配的50Ω输入/输出电阻 内置偏置控制电路 输出IP3 44 dBm @ 500 MHz 40 dBm @ 900 MHz 输出1 dB压缩点:19.7 dBm @900 MHz 噪声系数:3.5 dB @ 900 MHz 单电源供电:5V 8引脚LFCSP小尺寸封装 与20 dB增益的ADL5542 引脚兼容 1 kV静电放电(ESD)保护(Class 1C) 产品详情 ADL5541是一款15 dB宽带的线性放大器,工作频率高达6 GHz。该放大器可以用于各种有线电视、手机以及仪器设备。 ADL5541可以提供15 dB增益,在频率、温度与电源范围内稳定工作, 器件一致性好。该增益模块内部匹配输入电阻为50Ω,在6 GHz以内其输入回波损耗为10 dB以下。它工作时只要求输入/输出交流耦合电容器、电源去耦合电容器以及外部电感。 ADL5541采用InGaP HBT工艺制作,静电放电(ESD)保护额定值为1 kV (Class 1C)。它采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,带裸露焊盘,具有出色的热阻性能。 ADL5541采用5 V单电源供电,功耗90 mA,工作温度范围:-40°C至+85°C。 现在可以供应完全符合RoHS标准的评估板。 ADL5542为系列产品,可提供增益20 dB,与ADL55...

  和特点 具有线性度的肖特基二极管检波器 宽带50 Ω输入阻抗 具有最小斜率变化的精确响应范围:0.5 GHz至43.5 GHz 输入范围:−30 dBm至+15 dBm,参考50 Ω 出色的温度稳定性 2.1 V/VPEAK(输出电压根据输入峰值电压)斜率(10 GHz) 快速包络带宽: 40 MHz 快速输出上升时间: 4 ns 低功耗: 1.6 mA (5.0 V) 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP封装 产品详情 ADL6010是一款多功能微波频谱宽带包络检波器, 以单个易于使用的6引脚封装提供一流的精度和极低的功耗(8 mW)。 该器件输出的基带电压与射频(RF)输入信号的瞬时幅度成正比。 它的RF输入具有非常小的斜率变化,以便包络从0.5 GHz到43.5 GHz的输出传递函数检波器单元使用专利的八肖特基二极管阵列,后接新颖的线性化电路,可创建相对于输入电压幅度,总比例因子(或传递增益)标称值为?2.2的线本质上并不是一款功率响应器件,但以这种方式指定输入依然是很方便的。 因此,相对于50 Ω源输入阻抗,允许的输入功率范围为−30 dBm至+15 dBm。 对应的输入电压幅度为11.2 mV至1.8 V,产生范围从25 mV左右到4 V以上共模(COMM)的准直流输出。平衡检波器拓扑...

  和特点 低RMS相位误差: 1.5° 低插入损耗: 4 dB 高线 dBm 正控制逻辑 360°覆盖,LSB = 5.625° 28引脚QFN无引脚SMT封装: 36mm2产品详情 HMC647ALP6E是一款6位数字移相器,额定频率范围为2.5至3.1 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC647ALP6E在所有相态具有1.5度的极低RMS相位误差及±0.4 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/+5V的正控制逻辑控制。HMC647ALP6E采用紧凑型6x6 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配50 Ohms,无需任何外部元件。 应用 EW接收器 气象和军用雷达 卫星通信 波束成形模块 相位抵消 方框图...

  和特点 RF输出频率范围:17 GHz至24 GHz IF输入频率范围:2 GHz至4 GHz LO输入频率范围:8GHz至12 GHz,集成2×乘法器 边带抑制:32 dB(下边带) P1dB:25 dBm 增益调节:30 dB 输出IP3:33 dBm 匹配50 Ω RF输出、LO输入和IF输入 32引脚、4.9 mm × 4.9 mm LCC封装 产品详情 ADMV1011是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)、双边带(DSB)上变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对工作频率范围为17 GHz至24 GHz的点对点微波无线电设计进行优化。ADMV1011提供21 dB的转换增益,具有针对下边带和上边带的32 dBc和23 dBc边带抑制性能。ADMV1011采用射频(RF)放大器,前接由驱动放大器驱动集成2×乘法器的本振(LO)的同相/正交(I/Q)双平衡混频器。还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90°混合选择所需的边带。I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带的滤波要求。ADMV1011为混合型DSB上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造装配。ADMV1011上变频器采用紧凑的散热增强型、4.9 mm × 4.9 mm LCC封装。ADMV1011工作温度范围为−40°C至+85°...

  和特点 高性能有源混频器 宽带操作,频率最高达2.5 GHz 转换增益:7 dB 输入IP3:16.5 dBm LO驱动:–10 dBm 噪声系数:14 dB 输入P1dB:2.8 dBm 差分LO、IF和RF端口 50 Ω LO输入阻抗 单电源供电:5 V(50 mA,典型值) 省电模式:20 µA(典型值)产品详情 AD8343是一款高性能、宽带有源混频器,具有极低交调失真,所有端口均具有宽带宽,非常适合要求严格的发射应用或接收通道应用。AD8343的典型变频增益为7 dB。集成的LO驱动器以低LO驱动电平,支持50 Ω差分输入阻抗,有助于将外部元件数降至最少。开发差分输入可以直接与差分滤波器接口,或通过平衡-不平衡变换器(变压器)驱动,由单端源提供平衡驱动。开集差分输出可以用来驱动差分中频信号接口,或通过匹配网络或变压器转换为单端信号。以VPOS电源电压为中心时,输出摆幅为±1 V。LO驱动器电路的典型功耗为15 mA。可利用两个外部电阻来设置混频器内核电流,以达到要求的性能,总电流为20 mA至60 mA。采用5 V单电源供电时,相应的功耗为100 mW至300 mW。AD8343采用ADI公司的高性能25 GHz硅双极性IC工艺制造,提供14引脚TSSOP封装,工作温度范围为−...

  和特点 1.0 dB LSB步进至31 dB 每位单正控制线 dB(典型值) 输入IP3: 43 dBm CMOS兼容控制 密封模块 可现场更换的K型连接器 工作温度: -55℃至+85℃ 产品详情 HMC-C584是一款0.1 GHz至40 GHz、5位、砷化镓(GaAs) IC数字衰减器,封装在微型密封模块中。 这款宽带衰减器具有7 dB的典型插入损耗和43 dBm的输入IP3,位值为1 dB (LSB)、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减范围为31 dB。 该器件的衰减精度很高,典型步长误差为±1.0 dB。 五个控制电压输入在0 V和5 V之间切换,用于选择每个衰减状态。 可移除的K型连接器可以拆卸,以便将模块的输入/输出引脚直接连接到微带或共面电路。应用 光纤和宽带电信 微波无线电和VSAT 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM) 空间系统 测试仪器仪表 方框图...

  和特点 集成小数N分频PLL的接收混频器 RF输入频率范围:300 MHz至2500 MHz 内部LO频率范围:750 MHz至1160 MHz 输入P1dB:14.5 dBm 输入IP3:31 dBm 通过外部引脚优化IIP3 SSB噪声系数IP3SET引脚断开:13.5 dBIP3SET引脚接3.3 V电压:14.6 dB 电压转换增益:6.7 dB 200 Ω IF输出匹配阻抗 IF 3 dB带宽:500 MHz 可通过三线式SPI接口进行编程 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装 产品详情 ADRF6601是一款高动态范围有源混频器,集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)。PLL/频率合成器利用小数N分频PLL产生fLO输入,供给混频器。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴频鉴相器(PFD)。PLL支持12 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。PFD输出控制一个电荷泵,其输出驱动一个片外环路滤波器。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × fLO)再施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。...

  和特点 宽带、双通道、有源下变频混频器 低失真、快速建立、IF DGA RF输入频率范围:690 MHz至3.8 GHz RF输入端的可编程巴伦 差分和单端LO输入模式 差分IF输出阻抗:100 Ω 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程 对于RF=1950 MHz、IF=281 MHz、高线性度模式: 电压转换增益,包括IF滤波器损耗:−5至+26.5 dB (更多详细信息,请参见数据手册) 灵活的省电模式,针对低功耗操作 通道使能后的上电时间:100 ns,典型值 3.3 V单电源 高线 mA 产品详情 ADRF6658是一款高性能、低功耗、宽带、双通道无线电频率(RF)下变频器,集成中频(IF)数字控制放大器(DGA),适用于宽带、低失真基站无线电接收机。 双通道Rx混频器为双平衡吉尔伯特单元混频器,具有高线性度和出色的图像抑制能力。 两款混频器均可将50 Ω RF输入转换为开集宽带IF输出。 在混频器输入前,RF输入端的内部可调谐巴伦可抑制RF信号谐波并衰减带外信号,从而减少输入反射和带外干扰信号。 灵活的本振(LO)架构允许使用差分或单端LO信号。 双通道IF DGA基于ADL5201和ADL5202,固定差分输出...

  和特点 频段:57 - 64 GHz RF信号带宽:最高达1.8 GHz 针对1 dB压缩的输出功率:15 dBm 增益:5 - 35 dB 数字和模拟RF和IF增益控制 集成频率合成器 集成镜像抑制滤波器 部分外置的环路滤波器 支持外部LO 片内温度传感器 支持256-QAM调制 集成MSK调制器 通用模拟I/Q基带接口 三线式串行数字接口 符合RoHS标准的65引脚晶圆级球栅阵列封装 产品详情 HMC6300BG46是一款完整的毫米波发射器集成电路,采用符合RoHS标准的6 mm x 4 mm晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装,工作频率范围为57 GHz至64 GHz,调制带宽高达1.8 GHz。集成式频率合成器在250、500或540 MHz步长下进行调谐,具有出色的相位噪声,支持高达64-QAM的调制。或者,可以注入外部LO,它支持用户可选LO特性或相位相干发射和接收操作以及高达256-QAM的调制。通过通用模拟基带IQ接口提供对各种调制格式的支持。发射器芯片还支持专用FSK、MSK、OOK调制格式,从而实现更低成本和功耗的串行数据链路,而无需使用高速数据转换器。差分输出向100 Ω负载提供高达15 dBm的线性输出功率。同时支持单端操作,最高12 dBm。与HMC6301BG46一起,完整的60 G...

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