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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線>遠端射頻系統(tǒng)有效解決成本難題

遠端射頻系統(tǒng)有效解決成本難題

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SoC設(shè)計中遇到的難題急需解決

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主動式射頻識別系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn)

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在傳統(tǒng)光模塊基礎(chǔ)上增加嵌入式單元以實現(xiàn)光模塊的智能化設(shè)計討論

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2019-06-27 07:00:11

基于射頻采樣ADC破解寬帶難題

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基于全光矢量調(diào)制技術(shù)的超寬帶光載無線系統(tǒng)及其關(guān)鍵技術(shù)分析介紹

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怎么實現(xiàn)基于射頻技術(shù)的無線識別系統(tǒng)設(shè)計?

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怎么選擇低成本汽車導航系統(tǒng)?

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急!急!急?。?!低成本單向射頻通信實現(xiàn)求幫忙

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2017-11-14 10:06:384

對于手機而言,射頻GaN技術(shù)還有哪些難題需要解決?

氮化鎵技術(shù)非常適合4.5G或5G系統(tǒng),因為頻率越高,氮化鎵的優(yōu)勢越明顯。但對于手機而言,氮化鎵材料還有很多難題需要解決。 網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施與反導雷達等領(lǐng)域都要求使用高性能高功率密度的射頻器件,這使得市場
2017-11-22 16:19:01806

如何利用遠端調(diào)諧器技術(shù)克服汽車無線電的設(shè)計難題

本視頻介紹設(shè)計用于簡化汽車無線音響單元設(shè)計的汽車遠端調(diào)諧器技術(shù)。Maxim的遠端調(diào)諧器架構(gòu)有效減少所需的布線數(shù)量,并將遠端調(diào)諧器置于靠近天線的位置,同時有效降低噪聲和功耗。視頻中演示如何利用獨特的無線電架構(gòu)實現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)置和操作。
2018-10-11 03:06:002568

如何使用MAX2175 RF比特調(diào)諧器克服汽車無線電設(shè)計難題

克服汽車無線電設(shè)計難題。了解基于MAX2175 RF比特調(diào)諧器和GMSL SerDes技術(shù)的遠端調(diào)諧器方案如何降低成本、提高性能以及簡化無線音響單元的設(shè)計。
2018-10-09 03:04:003764

遠端射頻模塊的關(guān)鍵技術(shù)有什么樣的創(chuàng)新和發(fā)展趨勢

認為遠端射頻模塊(RRU)包含收發(fā)信機(TRX)、功放、射頻(RF)算法、濾波器、天線五大專有關(guān)鍵技術(shù)方向。其中TRX主要聚焦高集成、低功耗、大帶寬技術(shù);功放及算法主要聚焦高效率低成本技術(shù);濾波器
2020-11-24 10:27:001

手機的射頻GaN技術(shù)還需要解決哪些難題

氮化鎵技術(shù)非常適合4.5G或5G系統(tǒng),因為頻率越高,氮化鎵的優(yōu)勢越明顯。但對于手機而言,氮化鎵材料還有很多難題需要解決。網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施與反導雷達等領(lǐng)域都要求使用高性能高功率密度的射頻器件,這使得市場
2020-10-09 10:44:001

遠端射頻模塊(RRU)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展趨勢解析

遠端射頻模塊(RRU)是無線基站中的核心子系統(tǒng),主要完成基帶到空口的發(fā)射信號處理、接收信號處理
2020-07-08 10:22:196303

5G今后消化成本難題

,找不到應用場景,今后消化成本難題。 上述表示引起不小爭論,贊同者認為當前5G無規(guī)?;瘧脠鼍埃掷m(xù)進行網(wǎng)絡擴建,將帶來成本巨大負擔;反對者認為5G技術(shù)本身是成熟的,在有了規(guī)模化網(wǎng)絡之后,產(chǎn)業(yè)內(nèi)自然而然會推動創(chuàng)新成果
2020-10-13 15:14:531156

Open-RAN遠端射頻單元演示平臺

不久前舉行的 BIG 5G 虛擬線上活動中,賽靈思與 Movandi 展示了雙方在 Open-RAN(遠端射頻單元,即 RU)領(lǐng)域的合作。此舉將繼續(xù)推動開放式 5G 架構(gòu)的發(fā)展與創(chuàng)新,最重
2020-10-16 11:30:541954

近端串擾與遠端串擾的區(qū)別對比

容性耦合產(chǎn)生的電流分成兩半,一半往近端一半往遠端,而感性耦合產(chǎn)生一個往近端的電流。
2021-04-19 10:58:127419

射頻設(shè)計難題之PCB疊層

射頻板設(shè)計PCB疊層時,推薦使用四層板結(jié)構(gòu),層設(shè)置架構(gòu)如下 【Top layer】射頻IC和元件、射頻傳輸線、天線、去耦電容和其他信號線, 【Layer 2】地平面 【Layer 3】電源平面
2021-03-05 11:03:393268

遠端射頻模塊技術(shù)的發(fā)展趨勢及創(chuàng)新

遠端射頻模塊(RRU)包含收發(fā)信機(TRX)、功放、射頻(RF)算法、濾波器、天線五大專有關(guān)鍵技術(shù)方向。其中TRX主要聚焦高集成、低功耗、大帶寬技術(shù);功放及算法主要聚焦高效率低成本技術(shù);濾波器主要
2021-01-14 16:29:581627

虛擬遠端采樣控制器無需遠端采樣導線

虛擬遠端采樣控制器無需遠端采樣導線
2021-03-21 06:07:247

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器助力破解3G/4G 無線設(shè)施設(shè)計的成本和尺寸難題

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器助力破解3G/4G 無線設(shè)施設(shè)計的成本和尺寸難題
2021-03-21 10:04:068

ADA4303-2:1:2單端低成本有源射頻分路器產(chǎn)品手冊

ADA4303-2:1:2單端低成本有源射頻分路器產(chǎn)品手冊
2021-04-15 12:58:511

ADA4304-2:1:2單端低成本有源射頻分路器產(chǎn)品手冊

ADA4304-2:1:2單端低成本有源射頻分路器產(chǎn)品手冊
2021-04-15 13:00:145

遠端模塊固件升級失敗的解決方法

步驟 1 中心交換機上查看遠端模塊的相關(guān)告警,是否有與遠端模塊升級失敗相關(guān)的告警。
2022-05-24 17:28:271587

遠端模塊上線過程詳解

如果系統(tǒng)MAC一樣,并且本地接口都加入同一個Eth-Trunk,則認為此鏈路OK,遠端模塊即在中心交換機上線。
2022-05-24 17:27:36892

射頻芯片設(shè)計難題

射頻芯片設(shè)計面臨的難題是非常多的,有設(shè)計者理論及經(jīng)驗方面的主觀因素,最大的難題還是工藝及封裝的客觀限制因素。
2022-07-28 14:08:171429

射頻芯片設(shè)計的難題有哪些的問題

射頻芯片設(shè)計完成以后的封裝影響也是一大難題,小小的一根封裝引線就是1nH以上的電感,這些電感對射頻芯片的影響實在是太大了,在成本可控的前提下盡量采用先進的封裝形式,減少封裝帶來的引線電感。
2022-11-23 20:04:371490

linux恢復遠端備份文件

在Linux系統(tǒng)中,恢復遠端備份文件是一項非常重要的工作。當我們的數(shù)據(jù)丟失或損壞時,從備份文件中恢復數(shù)據(jù)可以幫助我們恢復到之前的狀態(tài)。在本文中,我將詳細介紹如何在Linux系統(tǒng)中恢復遠端備份文件
2023-11-23 10:08:19209

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