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逢甲大學 通訊工程學系 陳家豪所指導 曾台傑的 視覺化天線輻射束感測器與其射頻升壓整流電路縮小化之研製 (2021),提出Skyworks 104關鍵因素是什麼,來自於微波式無線電力傳輸、2.4 GHz、場型測量、縮小化、升壓整流電路。

而第二篇論文國立中正大學 電機工程研究所 吳建華所指導 李季芸的 三頻段載波聚合操作六工器之設計最佳化 (2020),提出因為有 多工器、六工器、隔離度、載波聚合、阻抗匹配、粒子群演算法、代價函數的重點而找出了 Skyworks 104的解答。

最後網站全球投資快報-第3488號(104/09/03) - 聯邦銀行財富管理則補充:砷化鎵(GaAs)RF元件供應商安華高科技(Avago Technologies Limit)、手機射頻模組供應商Skyworks Solutions, Inc.與NFC晶片供應商恩智浦半導體(NXP ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Skyworks 104,大家也想知道這些:

視覺化天線輻射束感測器與其射頻升壓整流電路縮小化之研製

為了解決Skyworks 104的問題,作者曾台傑 這樣論述:

物聯網技術如今快速發展,感測器元件使用量快速增加,而利用無線電力傳輸方式供給感測器元件電力是目前重要的解決的方式之一。微波式無線電力傳輸技術主要缺點是傳輸效率低,主要來自系統發射機損耗、空氣傳輸路徑損耗以及系統接收機損耗。過去許多研究針對系統接收機、發射機等進行效率提升,可惜都沒有針對空氣傳遞路徑損耗進行探討,原因主要是因為沒有容易方便量測輻射波束傳遞期間的行為。本論文研究中設計製作一重量輕,容易手持量測輻射波束之視覺化天線波束感測器,此感測器可以利用視覺方式快速感知最大空間輻射功率位置,同時可以得知輻射功率空間分布,有助於提升無線電力傳輸效率之相關研究。本論文提出的感測器是利用6x6整流天

線模組整合而成,整體感測器重量1.15kg,重量輕容易攜帶。整流天線模組中的天線使用矩形貼片天線,量測增益為5.17 dBi,為了提升感測器的靈敏度,使用10階整流升壓電路,每個模組輸出端連接LED,藉由LED的亮度判斷空間輻射功率大小分布位置。本論文研究中同時對整流升壓電路進行尺寸縮小與效率優化,利用平面人工傳輸線進行電路匹配設計出高效率三階與十階之升壓整流電路,三階升壓整流電路尺寸縮小為27.6 x 13.2 mm2,在負載為4.5 Kohm時,輸入功率16 dBm情況下之量測轉換效率可以達到48.88 %。十階升壓整流電路尺寸縮小為33.03 x 28.20 mm2,在負載為15 Koh

m時,輸入功率16 dBm情況下之量測轉換效率可以達到49.31 %。

三頻段載波聚合操作六工器之設計最佳化

為了解決Skyworks 104的問題,作者李季芸 這樣論述:

此研究針對射頻多工器於不同載波聚合模式下之傳輸效率差異,提出一套改善效能的設計方法。以六工器為研究對象,主要分為兩方面研究項目:六工器之匹配電路設計以及以粒子群演算法為基礎開發自動匹配網路之設計工具。 六工器構造主體以單軸三切開關(SP3T Switch)控制載波聚合模式,並以雙工器(Duplexer)達到濾波效果。此研究分別討論在開關及雙工器間、天線輸入端及輸出端(發射及接收電路接入端)設計匹配電路之可靠法則,旨在增進個別頻帶內之傳輸效能,同時隔絕頻帶外及不同路徑間之能量洩漏。 匹配目標訂定為開關雙開與單開、三開與雙開之傳輸損耗(S_21)差異小於0.5 dB,並對此目標進行級間匹配理

論分析。首先確立單軸三切開關等效模型,估算達標所需隔離度,將其量化為隔離端目標阻抗最低底線值。接著對於獲自不同廠家之雙工器進行鏈路分析,參考隔離度、插入損耗及返回損耗等電特性因素訂定優值(figure of merit, FOM)作為最佳零組件組合選擇之設計依據。更進一步,挑選分析級間匹配及天線端功率匹配之適合型態。六工器模組之基板選用四層板作為電路走線疊構,加入走線及疊構之電磁模擬分析,作為完整電路設計之考量。最後以實際電路進行量測,以結果驗證設計方法及模擬之差異,確認設計方法可行性,亦提出精進模擬可靠之改善方針。 更進一步探討以粒子群演算法收斂電路各項元件之最佳組合,建構開發自動匹配工具

,。套用理論分析概念估算,將其自定為收斂目標。對於運用粒子群演算法收斂結果,將之與商用軟體最佳化結果比較,驗證粒子群演算法成效,並用多次實驗探討代價函數之取捨,獲得最佳收斂效果。