個人建議,發(fā)燒友這里 有些浮躁了沒有靜心討論技術(shù)了研究技術(shù)了,,,帖子的質(zhì)量不好,版主的回復(fù)也是沒幫到別人。。。還有線下的交流互動也少加我QQ***我有很多建議和意見要給你們
2018-12-11 09:13:40
中國科學(xué)院大學(xué)(以下簡稱國科大)微電子學(xué)院是國家首批支持建設(shè)的示范性微電子學(xué)院,國科大微電子學(xué)院開設(shè)的《集成電路先進光刻技術(shù)與版圖設(shè)計優(yōu)化》課程是國內(nèi)少有的研究討論光刻技術(shù)的研究生課程,而開設(shè)課程
2021-10-14 09:58:07
那就是需要非常熟悉 FPGA 設(shè)計。如果您是 FPGA 設(shè)計人員,萊迪思可為您提供行業(yè)最易于使用的 FPGA 開發(fā)工具。此外,在單線聚合解決方案中,萊迪思還提供全套參考設(shè)計資源,搭配其行業(yè)領(lǐng)先
2021-05-25 14:36:00
等,及其他電源子功能模塊、數(shù)字電路基板等方面?! ”疚闹饕?b class="flag-6" style="color: red">討論基于LTCC
技術(shù)實現(xiàn)SIP的優(yōu)勢和特點,并結(jié)合開發(fā)的射頻前端SIP給出了應(yīng)用實例?! ?/div>
2019-07-29 06:16:56
的“incremental evolution(增量式演進)”)。Nokia已于2016年5月末首次演示全雙工DOCSIS 3.1技術(shù)的概念驗證(相關(guān)原型解決方案的名稱為“XG-CABLE”),實現(xiàn)了在具有100
2019-07-10 06:40:45
畢設(shè)題目: 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的室內(nèi)無線定位技術(shù)研究 ,可以用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)定位來做么?
2016-05-18 22:35:13
Sub-1GHz網(wǎng)絡(luò)與Bluetooth?低功耗(2.4GHz)連接相結(jié)合,打開了溫度測量可能性的新世界。在這里,我們將討論如何一起使用這些技術(shù)增強溫度測量至關(guān)重要的系統(tǒng)。一些示例應(yīng)用——冷鏈管理和家庭
2019-07-16 04:45:07
多核DSP關(guān)鍵技術(shù)有哪些?多核DSP的應(yīng)用有哪些?主流多核DSP介紹
2021-04-21 06:10:10
。正因如此,智能手機需要優(yōu)化技術(shù)以適應(yīng)持續(xù)增加的頻譜分配方案和載波聚合的可能性。對手機內(nèi)的LTE射頻而言,這意味著射頻必須能夠“調(diào)”這些頻帶當(dāng)中的任何一個,而這進一步要求該天線需要在所有頻帶上保持高效率表現(xiàn)
2019-06-13 08:02:50
編者按:封裝天線(AiP)技術(shù)是過去近20年來為適應(yīng)系統(tǒng)級無線芯片出現(xiàn)所發(fā)展起來的天線解決方案。如今AiP 技術(shù)已成為60GHz無線通信和手勢雷達系統(tǒng)的主流天線技術(shù)。AiP 技術(shù)在79GHz汽車?yán)走_
2019-07-17 06:43:12
更好?!?分析機構(gòu)Strategy Analytics的分析師Eric Higham說。“氮化鎵器件的瞬時帶寬更高,這一點很重要,載波聚合技術(shù)的使用以及準(zhǔn)備使用更高頻率的載波都是為了得到更大的帶寬
2016-08-30 16:39:28
RFID是射頻識別技術(shù)的英文(Radio Frequency Identification)縮寫。射頻識別技術(shù)是20世紀(jì)90年代開始興起的一種自動識別技術(shù)。該技術(shù)在世界范圍內(nèi)正得到廣泛的應(yīng)用,在我國
2019-07-25 07:55:32
文章主要介紹了當(dāng)前射頻集成電路研究中的半導(dǎo)體技術(shù)和CAD技術(shù),并比較和討論了硅器件和砷化鎵器件、射頻集成電路CAD和傳統(tǒng)電路CAD的各自特點。近年來,無線通信市場的蓬勃發(fā)展,特別是移動電話、無線
2019-07-05 06:53:04
一些實時擴展,但需要進行實時性改造。本文針對嵌入式Linux實時化技術(shù)中的一些關(guān)鍵問題進行了討論,如Linux內(nèi)核時延,實時化主流技術(shù)方案及其評價等。
2019-10-08 14:19:33
通QC技術(shù)的手機必須使用支持高通QC技術(shù)的充電器才可以實現(xiàn)快充。 MTK的PE支持的產(chǎn)品則比較少,只有魅族和聯(lián)想的少量MTK機型支持,也必須搭配自家的充電器或者是移動電源才能實現(xiàn)。 二、快速充電解決方案
2018-10-10 17:25:44
怎么利用WiMAX網(wǎng)絡(luò)研究入網(wǎng)技術(shù)?具體該怎么操作?
2019-08-14 07:44:14
本文闡述了基于CDMA技術(shù)的光纖Bragg光柵傳感系統(tǒng)的原理及其關(guān)鍵技術(shù),并對該系統(tǒng)做了初步實驗研究,實現(xiàn)了基于CDMA技術(shù)的準(zhǔn)確尋址。
2021-05-27 06:56:58
怎么實現(xiàn)嵌入式WiFi技術(shù)研究與通信設(shè)計?
2021-05-28 07:01:59
需要傳送的數(shù)字或模擬信號信息一般是低頻信號,必須被載波調(diào)制到特定射頻段才能通過天線發(fā)射出去。隨著通訊技術(shù)發(fā)展,定載頻技術(shù)在軍事通訊中的保密、抗干擾、頻帶利用等方面逐漸暴露出問題,為解決這些問題,跳頻
2019-08-19 07:10:57
之一。主要綜述了電化學(xué)機械拋光技術(shù)的產(chǎn)生、原理、研究進展和展望,對銅的ECMP 技術(shù)進行了回顧和討論。關(guān)鍵詞:化學(xué)機械拋光;銅互連;低介電常數(shù);電化學(xué)機械拋光;平坦化技術(shù);多孔
2009-10-06 10:08:07
主流的無線充電標(biāo)準(zhǔn)有四種:Qi標(biāo)準(zhǔn)、Power Matters Alliance(PMA)標(biāo)準(zhǔn)、Alliance for Wireless Power(A4WP)標(biāo)準(zhǔn)、iNPOFi技術(shù)。1、Qi標(biāo)準(zhǔn)
2016-03-02 12:34:29
基于隨機線性網(wǎng)絡(luò)編碼,如何在多徑衰落這種不利條件下,設(shè)計網(wǎng)絡(luò)編碼方案,使其在無線網(wǎng)絡(luò)中同樣有效是一個具有挑戰(zhàn)性的問題。很多國內(nèi)外學(xué)者以及科研機構(gòu)都致力于對網(wǎng)絡(luò)編碼的研究,從最初的網(wǎng)絡(luò)信息流到分別與協(xié)作分集
2019-06-18 07:38:59
晶體管技術(shù)方案面臨了哪些瓶頸?
2021-05-26 06:57:13
之一的毫米波技術(shù)已成為目前標(biāo)準(zhǔn)組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點,毫米波將會給未來5G終端的實現(xiàn)帶來諸多的技術(shù)挑戰(zhàn),同時毫米波終端的測試方案也將不同于目前的終端。本文將對毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術(shù)實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案進行介紹及分析。
2021-01-08 07:49:38
求一個基于labview的高精度DAC測試技術(shù)研究的研究,及如何在labview中模擬DAC8580,謝謝
2013-05-11 09:17:59
Jini的基本原理是什么?其結(jié)構(gòu)是怎樣的?藍牙技術(shù)的基本原理是什么?其結(jié)構(gòu)是怎樣的?求一種Jini與藍牙技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用方案
2021-06-04 06:05:46
求電子云臺技術(shù)方案。
2016-09-17 00:26:36
馬上即將畢業(yè)了,就自己在學(xué)校做的項目中包含有幾種主流數(shù)控系統(tǒng)需要進行數(shù)據(jù)采集,總結(jié)一下之前的一些經(jīng)驗和開發(fā)工作,也希望后面再做相關(guān)技術(shù)研究的時候少踩點坑,同時也算是一個階段的總結(jié)吧,畢竟馬上要從事一
2021-07-02 06:38:32
。優(yōu)秀的版圖設(shè)計可以節(jié)約生產(chǎn)成本,達到良好的電路性能和散熱性能。簡單的版圖設(shè)計可以用手工實現(xiàn),復(fù)雜的版圖設(shè)計需要借助計算機輔助設(shè)計(CAD)實現(xiàn)。下列是由小編我精心找的熱門PCB設(shè)計技術(shù)方案,可以讓你
2014-12-16 13:55:37
基于ZigBee技術(shù)的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)宜居通終端產(chǎn)品的研究基于ZigBee的無線輸液監(jiān)控方案闡述基于ZigBee的智能公交系統(tǒng)設(shè)計基于GPRS和ZigBee的遠程油閥控制系統(tǒng)基于ZigBee的電力線
2014-12-16 14:01:47
電容觸摸感應(yīng)技術(shù)已經(jīng)成為汽車設(shè)計中的主流技術(shù)
2021-05-12 07:03:29
從介紹移動IP技術(shù)的概念入手,闡述了移動IP技術(shù)發(fā)展的客觀必然性,討論了3G時代移動IP技術(shù)的發(fā)展及其應(yīng)用情況,并預(yù)示未來的4G時代,移動IP技術(shù)將成為應(yīng)用極其普及的主流技術(shù)?!娟P(guān)鍵詞】:移動IP
2010-05-06 09:05:06
,也了解了不少這方面的信息?! ∠旅媸潜救私佑|過的一些移動電源方案ic,大家可以對比一下,也可以來吐吐槽,覺得哪個不好的,一起來討論討論 ZS6300移動電源專用方案IC,行業(yè)首顆符合移動電源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
2015-09-28 10:02:03
行業(yè)內(nèi)主流的識別技術(shù)有哪幾種?
2021-05-17 06:20:42
提供最大100 MHz的傳輸帶寬,但由于這么大帶寬的連續(xù)頻譜的稀缺,LTE-A提出了載波聚合的解決方案。
2019-07-19 07:26:13
發(fā)現(xiàn)口袋里的巧克力會熔化掉,這才意識到電磁波對物質(zhì)有加熱、干燥的作用,因而引發(fā)了人們對這項技術(shù)的研究[1]。微波燒結(jié)是一種材料燒結(jié)工藝的新方法,與常規(guī)燒結(jié)相比,它具有升溫速度快、能源利用率高、加熱
2019-07-30 06:39:09
{:4_123:}資料下載-PCB設(shè)計技術(shù)方案專題http://ttokpm.com/topic/pcbdesigntips/由小編我精心找的熱門PCB設(shè)計技術(shù)方案,可以讓你深入了解PCB設(shè)計,并且合理利用。{:4_99:}
2014-09-23 09:07:14
數(shù)字調(diào)諧濾波技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀如何?跳頻濾波技術(shù)原理及方案,不看肯定后悔
2021-05-26 06:21:42
的GDC方案詳細介紹嵌入式汽車數(shù)字儀表盤設(shè)計討論分析汽車儀表盤中圖形顯示技術(shù)應(yīng)用經(jīng)典解說汽車儀表板用內(nèi)置TFT顯示控制器的32位微控制器關(guān)于基于NEC電子的汽車儀表盤ASSP CAN3的解決方案詳細介紹
2014-12-15 14:19:53
了載波聚合的解決方案。載波聚合(Carrier Aggregation, CA)是將2個或更多的載波單元(Component Carrier, CC)聚合在一起以支持更大的傳輸帶寬(最大為100MHz
2019-06-18 07:49:39
鋰電行業(yè)中,卷繞工序的正負極片頭尾部覆蓋精度技術(shù)研究有小伙伴做過嗎,可以給我分享分享經(jīng)驗嗎
2023-03-07 23:45:09
。 正因如此,智能手機需要優(yōu)化技術(shù)以適應(yīng)持續(xù)增加的頻譜分配方案和載波聚合的可能性。對手機內(nèi)的LTE射頻而言,這意味著射頻必須能夠“調(diào)”這些頻帶當(dāng)中的任何一個,而這進一步要求該天線需要在所有頻帶上保持高效率
2018-11-07 10:40:37
涉及到匹配的問題等。本文主要討論阻抗匹配在電子技術(shù)中的應(yīng)用,特別是在無源RFID標(biāo)簽與讀寫器天線端口阻抗匹配中的應(yīng)用。
2019-07-15 06:56:16
的滿足涉及到匹配的問題等。本文主要討論阻抗匹配在電子技術(shù)中的應(yīng)用,特別是在無源RFID標(biāo)簽與讀寫器天線端口阻抗匹配中的應(yīng)用。
2019-07-26 07:11:11
三大主流觸摸屏技術(shù)解析
中心議題:
主流觸摸屏技術(shù)分析
解決方案;
單點觸摸屏一點
2010-01-30 10:06:57787 視頻會議系統(tǒng)的主流解決方案與技術(shù)趨勢
視頻會議系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)
視頻會議系
2010-02-21 10:06:481051 GaN已經(jīng)迅速發(fā)展成為促成一系列當(dāng)前和未來系統(tǒng)的一種技術(shù),但這也對pre-5G和5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用帶來了較大影響。Qorvo的Gary Burgin將要討論GaN技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)哪些功能和如何針對載波聚合擴展
2018-07-06 02:06:003985
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