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全集成毫米波雷达芯片的基本架构包括发射机、接收机、雷达信号源等射频毫米波组件,中频处理、A/D转换等基带处理模拟组件,微控制器、数字信号处理等数字组件。 毫米波雷达芯片的设计难点主要集中在高功率宽带发射机、高灵敏度宽带接收机、高精度雷达信号源等方面,需要毫米波雷达芯片中毫米波放大器的阻抗匹配、功率有所提...
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其中,毫米波雷达芯片工艺经历了由最早的砷化镓(GaAs)工艺,到锗硅(SiGe)工艺,再到CMOS工艺的演进路径,推动车载毫米波雷达系统成本的持续下行。 根据Yole的估计,不同工艺的未来发展预计如下: 图片来源:Yole 1.GaAs工艺时代(1990-2007) 2007年之前,射频部分无法使用硅材料制做,主要采用砷化镓(GaAs)。砷化镓工艺的材料成...
1990年代,毫米波雷达主要采用GaAs工艺,一个GaAs雷达中至少需要配备7-8颗以上的芯片,成本昂贵,已于2009年被成本较低的SiGe替代。目前,大多数毫米波雷达前端MMIC均采用SiGe技术,SiGe集成度较高、高频特性好,基于SiGe技术的雷达芯片在稳定性、精度、探测距离等性能上具有优势。
基于S32R45、S32R294 两款处理器,能够满足行业打造全新4D成像毫米波雷达的开发需求。 2、德州仪器:AWR1642/AWR2243 德州仪器于2016年曾推出基于CMOS工艺的高集成度77GHz毫米波雷达传感器AWR1642系列,欲打破恩智浦和英飞凌两家企业对传统毫米波雷达芯片的垄断格局,但事与愿违。
在智能化的浪潮中,珠海正和微芯科技有限公司以其全新力作RS6240芯片,开启了全场景智能化的新篇章。2024年8月28日,这款低功耗、抗干扰、远距离的4D毫米波雷达SoC芯片正式发布,标志着智能家居、智慧康养、智能安防、智能汽车等领域深度智能化落地的加速。技术革新,性能卓越 RS6240芯片,全栈自研毫米波雷达SoC,正和...
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毫米波雷达利用毫米波(波长在1毫米到10毫米之间,频率在30GHz到300GHz之间)进行距离、速度和角度的测量。毫米波雷达芯片是毫米波雷达的核心,负责调制、发射和接收毫米波信号,以及解调回波信号。其基本工作流程如下: 信号产生与发射:通过锯齿波发生器、合成器和功率放大器等器件,毫米波雷达芯片产生并放大毫米波信号,然后...
近期,香港城市大学与南开大学等团队合作,开发了一种基于 4 英寸晶圆级薄膜铌酸锂(TFLN,thin-film lithium niobate)芯片的光子毫米波雷达系统。其测距精度达 1.50 厘米,测速分辨率精确至 0.067 米/秒,而基于逆合成孔径雷达技术更实现了 1.50 厘米×1.06 厘米的二维成像分辨率。这一创新技术能够精准捕捉目标...