时代速信发布高性能碳化硅基氮化镓功放管GLDD2P5180AF
时代速信发布高性能碳化硅基氮化镓功放管GLDD2P5180AF
碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)功放管凭借其高频、高功率和高效率的显著优势,广泛应用于移动基础设施、卫通、低空经济、医疗设备、仪器仪表等关键领域。时代速信依托深厚的技术积累和卓越的创新能力,成功研发出一系列高性能氮化镓功放管产品。产品频段丰富,能够满足多样化场景的需求。时代速信所研发的GLDD2P5180AF采用...
2025-11-12MORE+
时代速信发布高性能碳化硅基氮化镓功放管GLSA3P0120AT
时代速信发布高性能碳化硅基氮化镓功放管GLSA3P0120AT
碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)功放管凭借其高频、高功率和高效率的显著优势,广泛应用于移动基础设施、卫通、低空经济、医疗设备、仪器仪表等关键领域。时代速信依托深厚的技术积累和卓越的创新能力,成功研发出一系列高性能氮化镓功放管产品。产品频段丰富,能够满足多样化场景的需求。在众多高性能氮化镓功放管产品中,时代速信所研...
2025-11-12MORE+
时代速信发布宽带氮化镓功率放大器
时代速信发布宽带氮化镓功率放大器
在现代电子技术快速发展中,电子设备的性能与技术水平已成为决定胜负的关键因素之一。氮化镓功率放大器凭借其卓越的性能和广阔的应用前景,在通信、电子对抗、仪器仪表等众多应用领域中脱颖而出,成为科技研究与应用的热点。其高功率输出、宽带宽覆盖、高增益及高频支持能力等显著优势,使其在电子设备中发挥着至关重要的核心作用。近日,时代速...
2025-10-09MORE+
赋能雷达技术丨时代速信发布超宽带四通道波束赋形模块
赋能雷达技术丨时代速信发布超宽带四通道波束赋形模块
时代速信近日推出一款超宽带四通道波束赋形收发(T/R)模块——SK8414。其工作频率范围覆盖5至18GHz,能够广泛适应各种复杂多样的应用场景,满足不同客户的多样化需求。该模块的每个通道均集成了数控移相器、数控衰减器、驱动放大器、开关和功分器等功能,并支持6位移相和6位衰减,实现精准的信号调控。SK8414模块采用1...
2025-08-30MORE+
赋能雷达技术丨时代速信发布X波段限幅低噪放芯片
赋能雷达技术丨时代速信发布X波段限幅低噪放芯片
在雷达系统中,限幅低噪技术主要应用于保护接收通道中的敏感元件,如低噪声放大器,防止其因强信号而受损。同时,低噪声放大器能够有效放大微弱的回波信号,并降低噪声,从而提升信噪比。此外,限幅器与低噪声放大器的协同作用还能有效抑制强干扰信号,增强雷达的抗干扰能力,并控制信号的动态范围,使其更适于后续处理。这些功能共同确保了雷达...
2025-08-23MORE+
时代速信 | 全新电源管理芯片矩阵,赋能智慧能量管理
时代速信 | 全新电源管理芯片矩阵,赋能智慧能量管理
在无线通信、汽车电子、雷达、工业制造等对性能要求极高的应用领域中,电源管理系统是确保设备稳定、高效运行的“隐形核心”。深圳市时代速信科技有限公司,作为国内一家集射频微波芯片与模组设计、研发、生产和制造于一体的国家级技术型企业,并拥有自主知识产权,自2017年成立以来,一直致力于移动通信、汽车电子、工业制造等关键领域的深...
2025-04-01MORE+
SDSX发布第二代硅基幅相多功能芯片
SDSX发布第二代硅基幅相多功能芯片
2024年12月,深圳市时代速信科技有限公司成功发布第二代四通道超宽带波束赋形TR收发芯片SX1006-G-J,性能达到业界一流水准。SX1006-G-J是一款四通道(4收4发)波束赋形TR收发芯片,芯片基于国产SOI工艺。工作频率覆盖5~18GHz,每个通道由数控移相器、驱动放大器、数控衰减器、开关、功率合成器(功分...
2024-12-06MORE+
时代速信高性能低噪声放大器、增益模块产品助力射频微波系统性能升级
时代速信高性能低噪声放大器、增益模块产品助力射频微波系统性能升级
低噪声放大器(LNA)是接收微弱信号的关键射频芯片,通过极低噪声系数实现信号高保真度放大并优化信噪比。时代速信GaAs LNA聚焦于第二代半导体GaAs材料,优化电路设计以降低噪声,实现输入输出的良好匹配及高隔离度,同时提供高增益与线性度,确保信号无失真放大。凭借优秀的参数性能、可靠的质量、有竞争力的价格和稳定的交付,...
2024-08-30MORE+
时代速信发布双通道接收SiP模块
时代速信发布双通道接收SiP模块
深圳市时代速信科技有限公司推出了一款型号为SX7002的C波段双通道接收SiP(System in Package)模块,该产品属于T/R模组系列化型谱产品,适用于雷达及电子战领域。模块内部由限幅低噪声放大器、波束赋形芯片、SPI控制芯片等部分组成,集成六位移相、五位衰减、串并转换等功能。SX7002模块工作频率范围3...
2024-08-29MORE+