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深入解讀高端智能手機芯片里的“外交官”-射頻前端
進入3G/4G/Pre-5G時代,射頻前端,一個手機SoC里不起眼的小角色,開始在高端智能手機市場挑大梁。一旦連上移動網絡,任何一臺智能手機都能輕松刷朋友圈、看高清視頻、下載圖片、在線購物,這完全是射頻前端進化的功勞,手機每一個網絡制式(2G/3G/4G/WiFi/GPS),都需要自己的射頻前端模塊,充當手機與外界通話的橋梁——手機功能越多,它的價值越大。
2017-11-08
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3GPP在R14中的六大NB-IoT增強技術
為了滿足更多的應用場景和市場需求,3GPP在Re-14中對NB-IoT進行了一系列增強技術并于2017年6月完成了核心規范。增強技術增加了定位和多播功能,提供更高的數據速率,在非錨點載波上進行尋呼和隨機接入,增強連接態的移動性,支持更低UE功率等級。
2017-09-20
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中興通信展開非獨立式5G NR測試
5G新空中接口在今年2月的世界行動通訊大會上引起熱烈討論,在3月杜布羅夫尼克的會議中以RP-170741提案獲得3GPP正式同意。接著7月10號中興通信與中國聯通合作于3.5GHz頻段進行測試,實現5G傳輸…
2017-09-07
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LVDS實現3G基站的高速信號傳送
本文討論EIA/TIA-644低壓差分信號(LVDS)標準在3G移動通信設備中的應用,LVDS具有低功耗、低輻射等優勢,可理想用于WCDMA、EDGE和cdma2000?基站中的高速時鐘、數據傳輸。重點介紹了MAX9205串行器、MAX9206解串器、MAX9150多端口中繼器以及MAX9152交叉點開關。
2017-05-18
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LVDS串行-解串器在雙絞線電纜數據傳輸中的性能分析
利用串行-解串器能夠大大減少近距離、寬帶數據通信中的連線,類似的應用有電信和網絡設備的背板互連、3G蜂窩電話基站中機架內部的互連、數字視頻接口等。電流模式、低電壓差分信號(LVDS)的好處在于易端接、低傳輸功耗、低電磁干擾(EMI)。
2017-05-12
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通信調制技術太紛雜,手機通信都用到了什么?
無線通信的頻譜有限,分配非常嚴格,相同帶寬的電磁波只能使用一次,為了解決僧多粥少的難題,工程師研發出許多「調變技術」與「多任務技術」,來增加頻譜效率,因此才有了3G、4G、5G不同通信技術的發明,那么在我們的手機里,是什么組件負責替我們處理這些技術的呢?
2017-03-21
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除了NB-IoT,這些低功耗廣域網也會成為下一個風口
目前,物聯網產業鏈上下游都在大力推廣低功耗廣域網(LPWAN),如NB-IoT、LoRa、SigFox以及RPMA等,種類甚至比近距離通信技術還要多。不過,在這些LPWAN技術中,工作在3GPP(Third GeneraTIonPartnership Project)授權頻譜的只有3 種,分別是eMTC,NB-IoT和EC-GSM-IoT。
2017-03-02
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盤點通信系統中的射頻技術,讓你一次就看懂!
無線通信的頻譜有限,分配非常嚴格,相同帶寬的電磁波只能使用一次,為了解決僧多粥少的難題,工程師研發出許多“調制技術”與 “多工技術”來增加頻譜效率,因此才有了3G、4G、5G不同通信時代技術的發明,那么在我們的手機里,是什么元件負責替我們處理這些技術的呢?
2016-12-16
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手機射頻芯片有啥用,看完秒懂!
無線通訊的頻譜有限,分配非常嚴格,相同頻寬的電磁波只能使用一次,為了解決僧多粥少的難題 ,工程師研發出許多“調變技術”(Modulation)與 “多工技術”(Multiplex),來增加頻譜效率,因此 才有了 3G、4G、5G 不同通訊世代技術的發明,那么在我們的手機里,是什么元件負責替我們處理這些技術 的呢?
2015-10-29
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70000元求高手:完成蘋果皮+WiFi移動儲存器硬件電路板設計和Android與IOS的APP開發
3G蘋果皮是專門為Touch量身定做的功能通信套,通信功能是通過一個背扣式的通信模塊來實現的,實現通話和3G上網等,可以上優酷、土豆、酷6網等在線視頻,該模塊還有SIM插槽、電池(1800mAh)等部件。今天我愛方案網小編給大家推薦的任務是3G蘋果皮硬件/APP開發,各路高手快快出招吧!
2015-10-26
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高通810過熱該誰背鍋?驍龍820還會發燒嗎?
現在只要一說到手機發熱這話題,就會扯到高通目前性能最強的處理器驍龍810。對于驍龍810發熱這件事,高通從不承認,但他們一直被殘酷的現實無情打臉。到底該誰來背鍋呢?剛出的3GHz主頻的驍龍820還會發燒嗎?
2015-07-03
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ROHM推出面向Intel新一代Atom處理器的電源管理IC
全球知名半導體制造商ROHM宣布開始量產并銷售電源管理IC(以下稱“PMIC”)“BD2613GW”。該產品面向Intel?公司的平板平臺用14nm新一代Atom?處理器開發而成,其高集成度非常有助于平板產品的超薄化,并且其行業領先的功率轉換效率還非常有助于平板產品實現更低功耗。
2015-04-15
- 車輛區域控制架構關鍵技術——趨勢篇
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