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射频芯片
国产射频芯片重大重组,终止!
本文来源:智能通信定位圈5月6日晚,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(简称:康希通信)发布公告称,前期拟收购深圳市芯中芯科技有限公司(简称:芯中芯)部分股权至持股51%的重组计划终止,因短期内实施重大资产重组的条件暂不成熟,现以1.35亿元受让芯中芯35%股份,实现合计持有其37.77%的股份。 近4亿元重组案搁浅2024年11月26日,康希通信发布公告称,公司现持有芯中芯3
物联传媒
2025-05-08
215浏览
国产射频芯片重大重组,终止!
康希通信近日发布公告,宣布终止此前筹划的重大资产重组计划,改为对深圳市芯中芯科技有限公司进行战略投资。根据公告内容,康希通信此前曾披露以现金方式收购已参股公司芯中芯部分股权的意向,原计划将持股比例提高至51%,实现控股地位。然而,经过与相关各方积极磋商后,公司认为短期内实施重大资产重组的条件尚不成熟,因此决定终止本次重大资产重组计划。在终止重组计划的同时,康希通信调整了投资策略,制定了新的战略投资
皇华电子元器件IC供应商
2025-05-08
228浏览
出货量全国第一!射频芯片细分龙头拿下数亿元融资
本文来源:智能通信定位圈近日,深圳飞骧科技股份有限公司(以下简称:飞骧科技)宣布与浙江嘉善经开区华东总部项目签约落地,完成数亿元战略融资,标志着飞骧科技这一国家级专精特新“小巨人”在长三角核心区域的战略布局迈出关键一步。此前,飞骧科技已在嘉善经济技术开发区投资建设射频芯片封测研发与生产项目,目前项目已投产上规。此次签约合作,飞骧科技持续扩大在嘉善的投入,把嘉善经济技术开发区打造成为华东区域总部,及
物联传媒
2025-04-23
1186浏览
射频芯片和普通芯片的不同之处在哪?
在现代电子技术迅速发展的背景下,芯片技术以其广泛的应用领域而受到关注。在众多芯片类型中,射频芯片和普通芯片(如数字芯片、模拟芯片)是两类非常重要的芯片。尽管它们都承担着关键的电子功能,但在设计、应用、工作原理与技术要求等方面存在显著差异。1. 工作频段射频芯片:主要用于处理高频信号,工作频率一般在3 kHz至300 GHz之间。这使得它们能够在无线通信中传输和接收信号,如Wi-Fi、蓝牙、蜂窝网络
皇华电子元器件IC供应商
2025-03-13
528浏览
射频芯片内部具体长咋样呢?
关注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第 1849 期分享。来源 | 转载;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看见即自由。(rficsolutions.com)(RFIC Receiver Unit,Microtransceiver Kansas State Universit
射频美学
2025-03-11
141浏览
如何有效选择射频芯片?
在现代无线通信、物联网(IoT)设备、智能家居以及其他许多应用中,射频(RF)芯片扮演着至关重要的角色。选择合适的射频芯片不仅影响设备的性能,还可能影响成本、功耗和市场竞争力。因此,如何有效选择射频芯片至关重要。1 了解应用需求选择射频芯片的第一步是明确具体的应用需求。这些需求通常包括:通信标准:确认需要支持的通信协议(如Bluetooth、Wi-Fi、Zigbee、LoRa等),不同的协议对应不
皇华电子元器件IC供应商
2025-03-05
511浏览
冲破壁垒,飞骧科技领跑射频芯片行业发展
关注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第 1826 期分享。来源 | 原创;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看见即自由。最近来自Yole的数据显示,2023年,涵盖移动、电信基础设施和汽车市场的全球射频前端市场规模为209亿美元。预计到2029年,这一数字将增加到231亿美元
射频美学
2025-02-10
1482浏览
射频芯片龙头重磅!拟募资35亿元扩产
本文来源:智能通信定位圈近日,卓胜微发布定增预案公告,计划通过向不超过35名特定对象发行A股股票的方式募资不超过35亿元。本次拟募集资金将主要用于射频芯片制造扩产项目,以满足市场集成化、模组化、定制化需求,进一步完善公司在高端射频芯片领域的产业生态布局。图源:卓胜微卓胜微:前募项目的必要补充和完善2月7日,卓胜微在投资者关系平台上答复投资者关于再次募集资金扩建射频芯片制造产线的疑问。卓胜微解释,本
物联传媒
2025-02-10
720浏览
30亿元射频芯片并购案,宣布终止!
本文来源:智能通信定位圈停牌10个交易日后,2月5日,慈星股份发布公告称,经交易相关方商讨研究,决定终止筹划此前官宣的收购事项,公司股票已于2月6日开市起复牌。 智能通信定位圈此前报道(估值30亿!射频芯片企业重大并购重组),1月14日晚间,慈星股份发布公告称,公司拟筹划发行股份及支付现金购买武汉敏声新技术有限公司(以下简称:武汉敏声)控股权并募集配套资金事项。公司股票自1月15
物联传媒
2025-02-08
381浏览
射频芯片输入端的L型匹配共有8种组合,你会怎样选?
上文聊到射频芯片可以通过不同的射频匹配方案提升抗静电能力,分析了LC和CL两种匹配方式的差异。2.4G射频芯片,通过不同的匹配方案解决静电问题的仿真和实测数据分析我们知道,如果一个射频天线阻抗是50欧姆,芯片也是50欧姆,则两者之间不需要做匹配,通过50欧姆微带线直连就可以。芯片输入端为任意阻抗,如果只有两个匹配器件,最多可以有多少种匹配组合。如下图,两个匹配器件有如下两种匹配结构,1#和2#器件
硬件驿站
2025-01-03
164浏览
2.4G射频芯片,通过不同的匹配方案解决静电问题的仿真和实测数据分析
一个客户的射频2.4G产品,空气放电只能过10KV,表现为RF输入口静电损坏导致通讯距离变近。而产品要求的等级是空气过15KV,有什么比较好的办法可以提升ESD指标?我们先看看客户的射频匹配电路结构如下:从设计上看,也没有任何问题。我们知道,提高ESD性能的方法有多种,最直接的办法就是加ESD管子,除了这种方法,还有没有其它更好的办法呢? 我们先看看IEC61000-4-2静电波形特征。
硬件驿站
2024-12-26
81浏览
2.4G射频芯片的压控振荡器工作电流和抗电源纹波干扰有什么关系?
在使用射频2.4G芯片时,其中一个重要的指标就是接收灵敏度,接收灵敏度的定义为,当输入信号衰减到某一个值时,此时接收的误码率BER为0.1%。BER在实际测试中,也可以通过PER衡量,以蓝牙芯片举例,比如一个37字节的数据包,当BER为0.1%时,对应的PER为30.8%。 37个字节是指Payload,比特数是37×8=296bit,计算BER需要加上其它数据一起计算。一个完整的包总的
硬件驿站
2024-12-11
104浏览
4亿元!射频芯片龙头宣布重大收购
本文来源:智能通信定位圈11月26日晚,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(简称:康希通信)发布公告称,公司与相关方签订了《收购框架协议》,康希通信现持有深圳市芯中芯科技有限公司(简称:芯中芯)3%的股权,拟采用现金收购股权的方式,将持股比例提高到51%,从而取得芯中芯的控制权。本次交易完成后,公司将实现对芯中芯的控股。图源:康希通信公告显示,芯中芯预估值为3.5亿元至4亿元,最终估值待交易各方
物联传媒
2024-11-27
306浏览
韩国首家氮化镓射频芯片IDM厂商IPO
据韩媒报道,10月10日,氮化镓(GaN)射频芯片厂商WAVICE在韩国首尔举行了IPO新闻发布会。资料显示,WAVICE成立于2017年,公司专注于GaN半导体芯片量产技术开发。目前公司产品包括GaN HEMT芯片、已封装的GaN TR以及射频模块,可应用于航空航天、网络基础设施、ISM和广播以及射频能量领域。与硅 (Si)、砷化镓 (GaAs) 和 碳化硅(SiC)等半导体相比,GaN射频半导
化合物半导体市场
2024-10-11
596浏览
今晚7点直播间见!聊一聊国产射频芯片EDA软件的现状及未来趋势
射频芯片的设计涉及到高频信号的处理、传输和调制,因此与低频电路设计相比面临更多的复杂性和挑战。射频芯片的设计难点主要集中在信号完整性、非线性效应、电磁干扰等方面,而射频EDA工具可以有效帮助解决这些难题。随着通信技术快速发展(尤其是5G/6G)——5G和即将到来的6G通信技术大幅提高了通信频率(如毫米波、亚毫米波频段),这使得射频电路和系统设计的复杂性大幅提升。5G涉及大规模MIMO(多输入多输出
FPGA开发圈
2024-09-20
814浏览
直播倒计时1天!聊一聊国产射频芯片EDA软件的现状及未来趋势
射频芯片的设计涉及到高频信号的处理、传输和调制,因此与低频电路设计相比面临更多的复杂性和挑战。射频芯片的设计难点主要集中在信号完整性、非线性效应、电磁干扰等方面,而射频EDA工具可以有效帮助解决这些难题。随着通信技术快速发展(尤其是5G/6G)——5G和即将到来的6G通信技术大幅提高了通信频率(如毫米波、亚毫米波频段),这使得射频电路和系统设计的复杂性大幅提升。5G涉及大规模MIMO(多输入多输出
FPGA开发圈
2024-09-19
1241浏览
直播预约|聊一聊国产射频芯片EDA软件的现状及未来趋势
射频芯片的设计涉及到高频信号的处理、传输和调制,因此与低频电路设计相比面临更多的复杂性和挑战。射频芯片的设计难点主要集中在信号完整性、非线性效应、电磁干扰等方面,而射频EDA工具可以有效帮助解决这些难题。随着通信技术快速发展(尤其是5G/6G)——5G和即将到来的6G通信技术大幅提高了通信频率(如毫米波、亚毫米波频段),这使得射频电路和系统设计的复杂性大幅提升。5G涉及大规模MIMO(多输入多输出
FPGA开发圈
2024-09-18
542浏览
直播预约|聊一聊国产射频芯片EDA软件的现状及未来趋势
射频芯片的设计涉及到高频信号的处理、传输和调制,因此与低频电路设计相比面临更多的复杂性和挑战。射频芯片的设计难点主要集中在信号完整性、非线性效应、电磁干扰等方面,而射频EDA工具可以有效帮助解决这些难题。随着通信技术快速发展(尤其是5G/6G)——5G和即将到来的6G通信技术大幅提高了通信频率(如毫米波、亚毫米波频段),这使得射频电路和系统设计的复杂性大幅提升。5G涉及大规模MIMO(多输入多输出
FPGA开发圈
2024-09-15
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直播预约|聊一聊国产射频芯片EDA软件的现状及未来趋势
射频芯片的设计涉及到高频信号的处理、传输和调制,因此与低频电路设计相比面临更多的复杂性和挑战。射频芯片的设计难点主要集中在信号完整性、非线性效应、电磁干扰等方面,而射频EDA工具可以有效帮助解决这些难题。随着通信技术快速发展(尤其是5G/6G)——5G和即将到来的6G通信技术大幅提高了通信频率(如毫米波、亚毫米波频段),这使得射频电路和系统设计的复杂性大幅提升。5G涉及大规模MIMO(多输入多输出
FPGA开发圈
2024-09-14
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直播预约|聊一聊国产射频芯片EDA软件的现状及未来趋势
射频芯片的设计涉及到高频信号的处理、传输和调制,因此与低频电路设计相比面临更多的复杂性和挑战。射频芯片的设计难点主要集中在信号完整性、非线性效应、电磁干扰等方面,而射频EDA工具可以有效帮助解决这些难题。随着通信技术快速发展(尤其是5G/6G)——5G和即将到来的6G通信技术大幅提高了通信频率(如毫米波、亚毫米波频段),这使得射频电路和系统设计的复杂性大幅提升。5G涉及大规模MIMO(多输入多输出
FPGA开发圈
2024-09-13
693浏览
这家射频芯片商拟拆分上市
近日据外媒报道,射频和光通信厂商Sivers正在考虑拆分其光子学业务子公司Sivers Photonics,拆分后,Sivers Photonics将在美国上市。报道称,Sivers已签订了一份不具约束力的意向书,计划将其子公司Sivers Photonics与byNordic Acquisition合并,并在美国纳斯达克上市,后者是一家特殊目的收购公司(SPAC)。source:拍信网目前,Si
化合物半导体市场
2024-08-12
468浏览
三安集成参与的射频芯片项目荣获国家科学技术进步一等奖
三安光电 (SSE:600703)全资子公司三安集成作为射频芯片研发、制造和服务公司,建立了自主工艺技术平台,与高校、通讯龙头企业共同完成的项目“高能效超宽带氮化镓功率放大器关键技术及在5G通信产业化应用”于近日荣获2023年度国家科学技术进步一等奖。三安集成在该项目中承担了氮化镓功率放大器关键技术的研发和产业化工作,与高校、通讯龙头企业协作攻克了5G移动通信基站用宽带、高效、高线性功率放大器核心
MEMS
2024-06-26
743浏览
芯科普|关于射频芯片最详细解读
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。◆ 射频部分:一般是信息发送和接收的部分;◆ 基带部分:一般是信息处理的部分;◆ 电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限
电子万花筒
2024-06-21
1145浏览
最新技术:射频芯片面积减少45%!
就在当前成熟制程有产能过剩疑虑,使得各家以成熟制程为主的晶圆代工厂,开始发展利基型产品,以突围出自己的一片天空之际,晶圆代工大厂联电宣布,推出业界首项RFSOI制程技术的3D IC解决方案,此55纳米 RFSOI 制程平台上所使用的硅堆叠技术,在不损耗射频(RF)效能下,可将芯片尺寸缩小45% 以上,使客户能够有效率地集成更多射带组件,以满足5G更大的带宽需求。联电指出,RFSOI是用于低噪声放大
EETOP
2024-05-03
853浏览
今晚7点见!本土射频芯片如何打破国际垄断,重塑全球竞争格局?
射频器件是无线连接的核心,是实现信号发送和接收的基础零件,有着广泛的应用。射频器件包括射频开关和LNA、射频PA、滤波器、天线Tuner和毫米波FEM等。其中滤波器占射频器件市场额约50%,射频PA占约30%,射频开关和LNA占约10%,其它占约10% 射频器件在无线通信、雷达、导航、遥感、科学研究、生物医学、工业和微波应用等领域发挥着重要作用。随着5G通信技术的普及和物联网的加速发展,射频器件市
FPGA开发圈
2024-04-16
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