電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線> 排除F頻段組網(wǎng)障礙 提升LTE整體性能

排除F頻段組網(wǎng)障礙 提升LTE整體性能

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦

LTE與eHRPD混合組網(wǎng)的互操作關(guān)鍵

LTE部署初期多數(shù)采用與3G混合組網(wǎng)方式,在LTE覆蓋不完善的情況下,采用LTE與3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)互操作解決方案,可有效降低LTE投資,保證LTE用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)體驗(yàn),保護(hù)3G網(wǎng)絡(luò)投資。目前3G的 HRPD(高速分組網(wǎng)絡(luò))無法直接與LTE進(jìn)行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)互操作切換,需要升級至eHRPD(演進(jìn)的高速分組網(wǎng)絡(luò))。
2013-06-17 17:13:074261

摩比天線的LTE融合組網(wǎng)天線解決方案

,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G網(wǎng)絡(luò)與TD-LTE、LTE-FDD等網(wǎng)絡(luò)融合組網(wǎng)所帶的不同頻段覆蓋差異、天面資源緊張、系統(tǒng)間干擾、后期網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平滑過渡等諸多問題。致力于成為全球移動運(yùn)營商
2013-07-15 14:12:542851

5 Gsps高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)該怎么設(shè)計(jì)?

高速實(shí)時(shí)頻譜儀是對實(shí)時(shí)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析,要達(dá)到這樣的目的,對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣精度、采樣率和存儲量等指標(biāo)提出了更高的要求。而在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,ADC在很大程度上決定了系統(tǒng)的整體性能,而它們的性能又受到時(shí)鐘質(zhì)量的影響。
2019-09-02 06:44:39

915MHz頻段RFID天線怎么進(jìn)行仿真分析?

915MHz頻段是RFID常用的頻段之一,本文設(shè)計(jì)了一款該頻段下工作的RFID天線,并借助ANSOFT HFSS計(jì)算軟件對天線系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析,通過對貼片以及接地板開槽,使天線在保持高增益的情況下,在更寬的頻帶上具有更好的穩(wěn)定性,同時(shí)也減小了天線的尺寸,使天線整體性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54

F頻段建設(shè)有哪些方式?

的TD-LTE大規(guī)模實(shí)驗(yàn)網(wǎng)中,廣州、深圳、杭州這幾個(gè)城市主要基于F頻段部署,其它城市整體上則以D頻段為主要的部署方式。在此頻段和其鄰近頻段,還包含著部分GSM1800網(wǎng)絡(luò),TD-S網(wǎng)絡(luò)和少數(shù)PHS網(wǎng)絡(luò)。F頻段
2019-08-15 07:25:51

LTE-Advanced Pro提升移動寬帶體驗(yàn)

一種方式。這些新技術(shù)不僅極大地提升了移動寬帶的性能和效率,還將把LTE擴(kuò)展到非授權(quán)頻譜、終端到終端通信、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等新的領(lǐng)域。今天我們要介紹的LTE-Advanced Pro就是全球3GPP標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議Release 13及以上版本的一部分。
2019-07-11 07:45:38

LTE-A和LTE的對比

,SK電訊就宣布成功開發(fā)出全球第一個(gè)“LTE-A三頻段載波聚合”技術(shù)。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配備高通最新的64 位Snapdragon 810 處理器、集成LTE
2019-07-10 07:43:04

CC2640和CC2640R2F如何提升IoT應(yīng)用的性能?

CC2640和CC2640R2F如何提升IoT應(yīng)用的性能?
2021-06-15 09:13:20

CEAC全頻段LTE數(shù)據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用是什么?

LTE是什么?CEAC全頻段LTE數(shù)據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用是什么?CEAC全頻段LTE數(shù)據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用方案有哪些核心優(yōu)勢?
2021-05-21 06:22:48

MPLAB-X版本3.30的整體性能如何?

我正在查看MPLAB-X版本3.30的一些帖子,我看到有一些問題。一般來說,它的整體性能如何?幾個(gè)星期后我就開始設(shè)計(jì)PIC32MZ20248EFG了,我認(rèn)為3.30和3.26是支持處理器的唯一版本。使用3.30版本的人能提供一些關(guān)于這個(gè)工具的反饋嗎?
2019-08-19 12:14:07

MTO-EV005(TOSHIBA TB67S128FTG)開發(fā)板,免費(fèi)試用

TB67S128FTG擁有強(qiáng)大的性能,額定值為50V/5A,支持128級微步進(jìn),在降低功耗的同時(shí),支持大電流驅(qū)動和高精度控制,能有針對性地對電機(jī)運(yùn)行難題實(shí)現(xiàn)各個(gè)擊破,從而系統(tǒng)地提升整體性能。了解更多>>
2020-10-29 11:19:30

OpenHarmony 3.2 Release概述與配套關(guān)系

3.1 Release版本的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提升系統(tǒng)的整體性能、穩(wěn)定性和安全性。二、配套關(guān)系*附件:OpenHarmony 3.2 Release概述與配套關(guān)系.docx
2023-04-20 09:55:18

TD-LTELTE FDD融合組網(wǎng)的四大問題

LTE FDD網(wǎng)絡(luò)在頻段選擇、天線類型、覆蓋特性、容量特性等方面存在差異,TD-LTELTE FDD融合組網(wǎng)還面臨一些挑戰(zhàn),尤其需要解決網(wǎng)絡(luò)定位、頻段選擇、天線選擇以及終端策略四大問題。
2019-06-18 08:22:04

【LeMaker Guitar試用體驗(yàn)】剛到的LeMaker Guitar開箱圖

RaspberryPi提升至少45%以上。這是一款做工精美的單板電腦,從包裝到底板、核心板都可以看得出這是一款優(yōu)秀的產(chǎn)品。等我后續(xù)上電測試,來看看這款產(chǎn)品的整體性能....`
2016-01-20 12:26:00

【MAX17270試用體驗(yàn)】 整體性能表現(xiàn)優(yōu)異

載能力實(shí)驗(yàn)。詳情請參看附件。整體而言,表現(xiàn)優(yōu)異,特別是電源紋波。特別適用于小型化低功耗的嵌入式需要,但是使能的響應(yīng)問題請其他同學(xué)和廠家確認(rèn)。
2019-03-25 20:27:15

【水沐龍】基于無線自組網(wǎng)的可穿戴分布式點(diǎn)滴監(jiān)護(hù)平臺

與廣泛的應(yīng)用前景,可以推廣運(yùn)用到旅游景區(qū)、孤兒院、老人院等場所,利用物聯(lián)網(wǎng)為人們提供整體性的互聯(lián)服務(wù)。主要芯片STM32F103RGT6
2014-12-30 17:10:42

【熱門方案】RK3568 AI BOX卡片電腦主板、雙路雙頻支持WiFi/4G聯(lián)網(wǎng)多功能智慧車載路由器網(wǎng)關(guān)

提升50%左右。得益于RK3568的整體性能提升,以后豐富的接口,使得RK3568能覆蓋更多更廣的行業(yè)市場。除了平板電腦、TV-BOX、筆記本之外,RK3568的應(yīng)用還涵蓋了工業(yè)及消費(fèi)領(lǐng)域各類終端
2021-08-12 10:08:57

中移動主導(dǎo)TD-LTE的三大技術(shù)特點(diǎn)

。  第二個(gè)關(guān)鍵技術(shù)是OFDM(正交頻分復(fù)用技術(shù))。其中有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),一是OFDM技術(shù)和MIMO(多輸入多輸出)技術(shù)如何結(jié)合,使移動通信系統(tǒng)性能進(jìn)一步提升;二是OFDM技術(shù)在蜂窩移動通信組網(wǎng)的條件下
2011-10-27 14:27:41

雙端口SRAM如何提高系統(tǒng)的整體性能

研究都多有其應(yīng)用。一個(gè)用于視頻壓縮的SoC 系統(tǒng)中有三個(gè)核,為了處理器間的同步和數(shù)據(jù)交換而不給AMBA系統(tǒng)總線增加負(fù)擔(dān),用三個(gè)2 kB 的雙端口SRAM 將三個(gè)核兩兩相連,從而提高系統(tǒng)的整體性能。宇芯
2020-07-06 16:26:25

基于D頻段的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案

TD-LTE的主流頻段是2.3GHz和2.6GHz。近期,我國也明確了2.5GHz~2.69GHz的190MHz頻譜用于TD-LTE,這一戰(zhàn)略決定大大擴(kuò)充了TD-LTE在這一國際協(xié)同頻段的市場總量
2019-07-12 06:33:32

基于SLH89F5162的迷你四軸飛行器

本項(xiàng)目是基于SLH89F5162 芯片作為主控芯片的迷你四軸飛行器,可最大化考驗(yàn)SLH89F5162芯片的運(yùn)算能力和整體性能。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)重點(diǎn)在于SLH89F5162 芯片對飛行器姿態(tài)傳感器的采集
2013-10-17 10:11:09

基于TD-SCDMA的R4與HSDPA業(yè)務(wù)混合組網(wǎng)的解決方案分析

發(fā)射功率迅速攀升,從而直接導(dǎo)致高速下行數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù)和語音業(yè)務(wù)聯(lián)合組網(wǎng)整體性能的急劇惡化。文章通過優(yōu)化HSDPA 單載波發(fā)射功率進(jìn)行細(xì)致的系統(tǒng)級仿真研究,并提出相應(yīng)的R4 與HSDPA 業(yè)務(wù)混合組網(wǎng)的解決方案[1-2]。
2019-07-12 06:12:58

基于可調(diào)諧射頻元件的LTE天線性能優(yōu)化

移動設(shè)備的設(shè)計(jì)趨勢朝著輕薄短小發(fā)展,加上應(yīng)用頻段的增加,導(dǎo)致LTE天線可占用的空間逐漸縮小,性能要求卻更上層樓;而可調(diào)諧射頻元件能運(yùn)用體積更小但網(wǎng)絡(luò)性能更大的天線提升LTE性能,換句話說,只要
2019-07-03 06:03:45

基于掃頻儀的LTE清頻測試

的網(wǎng)絡(luò)占用在F頻段即1880~1920MHz,包括TD-LTE、TD-SCDMA以及中國電信PHS(小靈通)。由于小靈通現(xiàn)網(wǎng)用戶2011年底前全部退網(wǎng)未能按計(jì)劃完成,目前現(xiàn)網(wǎng)有接近1500萬小靈通
2019-06-06 06:13:38

多模多頻LTE終端射頻芯片與射頻前端技術(shù)需求及難點(diǎn)分析

滿足LTE引入后業(yè)務(wù)的連續(xù)性以及國際漫游需求,多模多頻段終端將是市場過渡階段一種必然選擇。本文結(jié)合LTE引入后的多模多頻段需求,深入分析了多模多頻段終端在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上所面臨的性能、體積、成本等一系列挑戰(zhàn),力求通過解決射頻實(shí)現(xiàn)方面的技術(shù)難點(diǎn)來提升多模多頻段終端產(chǎn)品的市場競爭力。
2019-07-04 07:50:45

大唐移動組網(wǎng)解決方案如何實(shí)現(xiàn)LTE平滑演進(jìn)?

在國家的大力支持下,TD-SCDMA獲得了F頻段(1880~1900MHz),A頻段(2010~2025MHz)和E頻段(2320~2370MHz)三個(gè)頻段,總共85MHz帶寬。在這三個(gè)頻段F和A
2019-08-15 06:31:14

如何提升SRAM性能?

提升SRAM性能的傳統(tǒng)方法
2021-01-08 07:41:27

如何提升基站性能?

如何提升基站性能?
2021-05-26 06:33:50

如何對TD-LTE基站進(jìn)行性能測試?

HARQ測試原理是什么?基于HARQ的TD-LTE基站性能測試
2021-04-30 07:23:03

小蜂窩異構(gòu)組網(wǎng)在TD-LTE的應(yīng)用

的高速率體驗(yàn)。面對這樣的矛盾,LTE必須在組網(wǎng)方式上進(jìn)行創(chuàng)新。傳統(tǒng)的宏蜂窩網(wǎng)絡(luò)在新的需求面前已經(jīng)力不從心,HetNet,異構(gòu)組網(wǎng)成為LTE必然的選擇。
2019-07-15 06:59:04

引入LTE后多模多頻終端面臨的挑戰(zhàn)分析

LTE引入后業(yè)務(wù)的連續(xù)性以及國際漫游需求,多模多頻段終端將是市場過渡階段一種必然選擇。本文結(jié)合LTE引入后的多模多頻段需求,深入分析了多模多頻段終端在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上所面臨的性能、體積、成本等一系列挑戰(zhàn),力求通過解決射頻實(shí)現(xiàn)方面的技術(shù)難點(diǎn)來提升多模多頻段終端產(chǎn)品的市場競爭力。
2019-06-17 07:32:22

怎么用信道仿真器全面測試LTE系統(tǒng)

整體性能。無線電信道會受到多方面的影響,比如信號延遲、衰減和障礙物等。這些因素既可能結(jié)合起來改善信號傳輸條件、也可能損壞所傳輸?shù)男盘?,即它們可?b class="flag-6" style="color: red">整體信道吞吐量/數(shù)據(jù)速率產(chǎn)生正反兩方面影響。OFDMA是一種
2019-06-03 06:30:42

怎么解決F頻段干擾問題?

的TD-LTE大規(guī)模實(shí)驗(yàn)網(wǎng)中,廣州、深圳、杭州這幾個(gè)城市主要基于F頻段部署,其它城市整體上則以D頻段為主要的部署方式。在此頻段和其鄰近頻段,還包含著部分GSM1800網(wǎng)絡(luò),TD-S網(wǎng)絡(luò)和少數(shù)PHS網(wǎng)絡(luò)。  F
2019-08-15 07:45:58

藍(lán)牙5.0提升了哪些性能?

藍(lán)牙5.0提升了哪些性能
2021-05-18 06:25:17

論TD-LTE系統(tǒng)組網(wǎng)測試中下行流量的測試,不看肯定后悔

論TD-LTE系統(tǒng)組網(wǎng)測試中下行流量的測試,不看肯定后悔
2021-05-26 06:03:43

請問A/D轉(zhuǎn)換器MAX1324最常見的誤差源有哪些?有哪些誤差補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ?/a>

請問DM648比DM642整體性能提升有多少?

DM648比DM642整體性能提升有多少50%以上有嗎?
2019-02-20 09:56:16

請問FreeRTOS對性能有多大提升

FreeRTOS對性能有多大提升?比如做Robomasters這種機(jī)器人比賽,使用FreeRTOS,對性能有多大提升
2020-06-19 09:00:47

請問如何利用ADIsimRF對零中頻分立式發(fā)射機(jī)進(jìn)行電平規(guī)劃?

如何利用ADIsimRF對零中頻分立式發(fā)射機(jī)進(jìn)行電平規(guī)劃?如何了解各個(gè)器件對整體性能的貢獻(xiàn)?器件噪聲和失真對整個(gè)信號鏈有什么影響?
2021-04-13 06:45:07

請問額溫槍檢驗(yàn)中的黑體性能需求是什么?

請問額溫槍檢驗(yàn)中的黑體性能需求是什么?
2021-06-16 07:00:47

采用優(yōu)化技術(shù)助力WLAN射頻獲得最優(yōu)性能

的高密場所,在使用高峰時(shí)間段,常常會出現(xiàn)速率慢、易掉線的現(xiàn)象。為此,H3C提供一定優(yōu)化WLAN網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)手段,用以提升網(wǎng)絡(luò)的整體性能,改善用戶體驗(yàn)。
2019-07-10 06:16:41

性能可調(diào)諧RF器件解析

性能限制嚴(yán)重威脅到速度,這使得多功能服務(wù)供應(yīng)商無不翹首盼望,期待LTE能提供其承諾的投資回報(bào)率。 可調(diào)諧RF采用體積更小但網(wǎng)絡(luò)性能更好的天線來提升LTE性能,也就是將可調(diào)諧RF器件附加到天線本身,這樣
2019-06-26 06:29:00

性能電源保護(hù)電路

性能電源保護(hù)電路 摘要:對電源產(chǎn)品來講,保護(hù)電路是不可缺少的。電源配有一個(gè)高性能的保護(hù)電路對其整體性能的提高又是至關(guān)重要
2009-07-17 11:35:32685

6核片上DSP陣列提高平臺整體性能

6核片上DSP陣列提高平臺整體性能  DSP的新走向是業(yè)界十分關(guān)心的問題。曾經(jīng)對DSP的需求是強(qiáng)調(diào)性能和頻率。目前時(shí)鐘頻率已經(jīng)向1G以上突破,這樣的情況下如何保持產(chǎn)
2010-01-06 14:12:49570

高通下一代手機(jī)處理器3D與視頻性能展示

高通下一代手機(jī)處理器3D與視頻性能展示 來自Armdevices網(wǎng)站的報(bào)道,高通公司日前展示了其下一代智能手機(jī)平臺MSM7X30,整體性能有了很大提升。早在去年11月高通就公布
2010-03-04 12:03:53633

TD LTE頻段劃分

我國IMT頻率規(guī)劃方案,TD-LTE網(wǎng)絡(luò)TDD全頻段工作頻段具體劃分。具體分三部分,第一段是1880MHz~1900MHz的F頻段,第二段是2320MHz~2370MHz的E頻段,用于室內(nèi)。第三段是2600MHz所處的D頻段
2013-01-09 09:43:3515659

Imagination 和臺積電攜手,共同提升業(yè)界領(lǐng)先的 GPU 性能

的 PowerVR GPU 達(dá)到下一代性能的新境界。雙方初期的合作已為 PowerVR Series6 GPU 內(nèi)核提升了 25% 的整體性能,其中部分關(guān)鍵模塊與現(xiàn)有設(shè)計(jì)流程相比更達(dá)到 30% 的性能提升
2013-09-11 15:10:28378

翻身農(nóng)奴要做主華為麒麟970:性能無敵,碾壓高通驍龍835!

預(yù)計(jì),今年10月份的時(shí)候,華為將推出下一代旗艦級處理器——麒麟970。相對于目前的麒麟960處理器,麒麟970在各個(gè)方面都有很大提升整體性能提升30%左右。
2017-04-24 15:02:341869

新一代Surface Book的驚艷表現(xiàn),性能提升三倍,電池續(xù)航可達(dá)17小時(shí)

相較于第一代Surface Book產(chǎn)品,第二代Surface Book主要有四大改進(jìn):一是新增了15寸高性能版本,二是整體性能較第一代提升3倍 ,三是取消了低配版本的風(fēng)扇以及對連接上部平板與下部底座的鉸鏈的改進(jìn)。 四是電池續(xù)航時(shí)間延長到最長17小時(shí)。
2017-10-18 09:00:382722

破解TD-LTELTE FDD融合組網(wǎng)的四大難題

資源不足、容量不足等問題將逐漸凸顯,而TD-LTE網(wǎng)絡(luò)在頻譜資源上擁有更多的資源,可以有效緩解FDD頻譜緊張問題。因此,TD- LTELTE FDD的融合組網(wǎng)將成為未來趨勢。 然而,由于TD-LTELTE FDD網(wǎng)絡(luò)在頻段選擇、天線類型、覆蓋特性、容量特性等方面存在差異,T
2017-12-05 05:16:01435

摩比天線的LTE融合組網(wǎng)天線解決方案

,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G網(wǎng)絡(luò)與TD-LTELTE-FDD等網(wǎng) 絡(luò)融合組網(wǎng)所帶的不同頻段覆蓋差異、天面資源緊張、系統(tǒng)間干擾、后期網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平滑過渡等諸多問題。致力于成為全球移動運(yùn)營商天饋解決方案合作伙伴的摩比天 線,日前正式發(fā)布LTE融合組網(wǎng)天線系列產(chǎn)品及解決方案,協(xié)助
2017-12-07 01:30:33457

廣州TD-LTE路測體D頻段表現(xiàn)最優(yōu)

)和F頻段(1880MHz-1920MHz),哪種組網(wǎng),使TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢更明顯? 在廣州蘿崗區(qū),愛立信工程師組織的一次TD-LTE網(wǎng)絡(luò)路測可給出一些參考答案。 理論上,在F頻段比D頻段
2017-12-07 11:44:27226

高通RF360前端解決方案支持全球LTE頻段

RF360前端解決方案。這是一個(gè)綜合的系統(tǒng)級解決方案,針對解決蜂窩網(wǎng)絡(luò)射頻頻段不統(tǒng)一的問題,首次實(shí)現(xiàn)了單個(gè)移動終端支持全球所有4G LTE制式和頻段的設(shè)計(jì)。頻段不統(tǒng)一是當(dāng)今全球LTE終端設(shè)計(jì)的最大障礙,目前全球共有40種不同的射頻頻段。美國高通公司的射頻前端解決
2017-12-07 16:08:56393

高通發(fā)布驍龍845:為用戶帶來如保險(xiǎn)庫般的安全性能

與前代系統(tǒng)級芯片(SoC)相比,驍龍845帶來了近三倍的AI整體性能提升——將移動終端改變?yōu)榻^佳的個(gè)人助手;簡化圖片與視頻的拍攝;提升VR游戲體驗(yàn),并讓語音交互更加自然。
2017-12-08 11:32:173800

一種MU-MIMO的自適應(yīng)調(diào)度算法

LTE系統(tǒng)是3G向4G演進(jìn)的國際一致在研究的方向和系統(tǒng),國內(nèi)外對LTE的研究多方多面,但是對于資源調(diào)度方面一直都處于摸索發(fā)現(xiàn)階段。當(dāng)前較為成熟的算法包括正比公平算法,輪詢算法等,雖然對系統(tǒng)的整體性能有所提升
2017-12-29 14:28:360

基于部分網(wǎng)絡(luò)編碼的無線自組網(wǎng)干擾感知多播路由機(jī)制

編碼技術(shù),不僅能夠使網(wǎng)絡(luò)達(dá)到理論上的最大多播容量,而且能顯著提升網(wǎng)絡(luò)的魯棒性、吞吐量及能耗等性能。因此,網(wǎng)絡(luò)編碼在WANET多播協(xié)議的研究中得到了廣泛應(yīng)用。在采用網(wǎng)絡(luò)編碼的無線自組網(wǎng)多播場景中,為了有效地克服節(jié)點(diǎn)密度較大時(shí)干擾對多播整體性能的影響,提出了一種衡量
2018-01-24 11:13:550

智能變電站二次設(shè)備整體性能模糊評估

針對智能變電站二次設(shè)備故障機(jī)理復(fù)雜、通過單一指標(biāo)難以有效評估設(shè)備潛在隱患的問題,根據(jù)裝置內(nèi)部可觀測參數(shù),提出一種基于變權(quán)理論與梯形云模型的二次設(shè)備整體性能模糊綜合評判方法。全面建立包含繼電保護(hù)
2018-03-02 10:58:430

通過LM3S5749功耗測試分析不同的節(jié)電方式對系統(tǒng)整體性能的影響

Cortex-M3系列一個(gè)突出的特點(diǎn)就是功耗低。本文以TI公司的LM3S5749作為例子,通過試驗(yàn)說明ARM的V7M版本在低功耗方面的獨(dú)特優(yōu)勢,并對LM3S5749的實(shí)際功耗情況進(jìn)行測試,分析不同的節(jié)電方式對系統(tǒng)整體性能的影響。
2018-05-09 10:52:4213

C2000的整體性能介紹

C2000整體介紹
2018-08-20 02:05:003704

FDD LTE與TDD LTE技術(shù)的性能對比于區(qū)別

隨著通訊業(yè)的迅猛發(fā)展,4G技術(shù)即LTE 時(shí)代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE協(xié)議,從頻段性能、關(guān)鍵 技術(shù)、具體實(shí)現(xiàn)、工程實(shí)施等方面,對FDD LTE 和TDD LTE 系統(tǒng)進(jìn)行簡單的比較分析,供大家了解并參考。
2020-02-05 08:07:0014527

揭秘贏合科技動力電池整體性的解決思路和方案

針對于電池企業(yè)的面臨的現(xiàn)實(shí)痛點(diǎn),定位于全球化的智能裝備制造及技術(shù)服務(wù)型企業(yè)的贏合科技,順勢而變進(jìn)行了快速應(yīng)變,通過一系列積極的技術(shù)升級來探索提供套整體性的解決思路和方案,并得到了多家客戶的應(yīng)用和認(rèn)可。
2018-10-10 14:25:132714

電子政務(wù)碎片化與整體性治理理論

這種在政務(wù)信息公開方面不積極、不到位的表現(xiàn), 使得公眾無法準(zhǔn)確地了解政府的工作狀況, 也給各部門間進(jìn)行有效的信息溝通與互動交流帶來了障礙, 從而造成了政府部門內(nèi)部與部門間的信息孤島化問題。
2018-10-16 10:58:356998

高通發(fā)布驍龍675處理器 AI應(yīng)用的整體性能可提高50%

高通在香港正式發(fā)布了驍龍675處理器,其定位接近驍龍670和驍龍710。驍龍675基于三星11nm LPP工藝打造,CPU采用了全新的Kryo 460架構(gòu)。高通稱,驍龍675在游戲、拍照和AI體驗(yàn)方面有所提升,特別是AI應(yīng)用的整體性能可提高50%。
2018-10-25 09:36:157565

高通發(fā)布驍龍675 稱AI應(yīng)用性能提升50%

到50%的整體性能提升。搭載該平臺的終端預(yù)計(jì)在明年一季度面世。 高通產(chǎn)品管理副總裁Kedar Kondap表示,驍龍675移動平臺所發(fā)揮的重要作用在于,它支持OEM廠商在即將推出的智能手機(jī)中,集成新一代功能和出色的性能,“它具備先進(jìn)的游戲功能、卓越的拍攝性能和多核人
2018-10-27 17:13:01216

如何提高觸摸屏在Android系統(tǒng)上的穩(wěn)定性和整體性能

用了電容式觸摸屏。觸摸屏的實(shí)現(xiàn)對屏功能的擴(kuò)展十分有利,應(yīng)用范圍因此大大擴(kuò)展。更大的屏幕尺寸對觸摸屏開辟了更廣闊的市場空間,同時(shí)也提出了更高的要求。如何保證觸摸屏系統(tǒng)的穩(wěn)定性,如何提高系統(tǒng)的整體性能,如何增強(qiáng)用戶體驗(yàn),
2018-11-08 11:05:2014

鋰離子動力電池軟碳材料的性能測試研究

隨著動力電池能量密度的不斷提升,對于整體性能的要求也不斷提高,尤其是在不犧牲循環(huán)性能的情況下,需要提升其大倍率充放電性能,這就對負(fù)極的材料體系提出了一定的技術(shù)要求。
2018-12-05 16:37:297435

八代酷睿i58250U評測 整體性能真正做到了40%提升

、i7 8550U、i5 8350U和i5 8250U。發(fā)言人稱性能相比上一代的低壓版酷睿性能提升了40%,這樣的進(jìn)步還是令人驚喜,畢竟前幾代酷睿以15%的性能增幅而被戲稱為“擠牙膏”。
2019-03-01 11:51:19130511

如何使用Zynq UltraScale和MPSOC管理電源和性能資料說明

為了滿足關(guān)鍵的系統(tǒng)級需求,設(shè)計(jì)者必須將功率/熱量與整體性能抵消。Zynq UltraScale+?MPSOC有助于實(shí)現(xiàn)這種平衡。
2019-02-19 11:53:2217

vivo推出了搭載高通驍龍?710移動平臺的vivo X27

號稱“新一代神U”的驍龍710移動平臺采用10nm低功耗制程工藝,內(nèi)置Kryo 360 CPU + Adreno 616 GPU組合,搭載多核人工智能引擎AI Engine,與前代相比整體性能可實(shí)現(xiàn)20%的提升,在AI應(yīng)用中可實(shí)現(xiàn)高達(dá)2倍的整體性能提升
2019-03-25 15:54:364272

AD8237儀表放大器的性能及應(yīng)用

利用微功耗、零漂移儀表放大器AD8237改進(jìn)系統(tǒng)整體性能、簡化設(shè)計(jì)并降低功耗和成本。
2019-06-11 06:06:005446

筆記本硬盤的性能怎樣劃分檔次

在選購筆記本時(shí),很多童鞋只關(guān)心處理器和獨(dú)立顯卡的規(guī)格,總會忽視硬盤對整體性能的影響。
2019-05-21 09:11:368157

星源材質(zhì)平翔:高性能鋰電隔膜“搶跑”

材料的技術(shù)創(chuàng)新、性能提升,對于動力電池整體性能及成本管控起到關(guān)鍵作用。
2019-06-24 17:31:082957

聯(lián)發(fā)發(fā)布新一代智能手機(jī)芯片平臺Helio P65整體性能提高達(dá) 25%

6月25日,聯(lián)發(fā)科發(fā)布了新一代手機(jī)芯片平臺Helio P65, 采用12nm制程,集成兩顆Arm Cortex-A75 CPU和六顆Cortex-A55 CPU,搭配Arm G52 GPU, 相比上代八核架構(gòu)的競品,整體性能提升了25% 。
2019-08-07 15:49:303583

三種可以提升傳感器整體性能的方法介紹

決定傳感器性能的技術(shù)指標(biāo)有很多,要求一個(gè)傳感器具有良好性能指標(biāo),不僅給設(shè)計(jì)、制造造成困難,而且在實(shí)際上也沒必要。因此,應(yīng)根據(jù)實(shí)際的需要與可能,在確保主要指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上,放寬對次要指標(biāo)的要求,以求得高的性能價(jià)格比。
2019-10-16 15:29:105169

如何才能提升傳感器的整體性能輸出

因此,應(yīng)根據(jù)實(shí)際的需要與可能,在確保主要指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上,放寬對次要指標(biāo)的要求,以求得高的性能價(jià)格比。在設(shè)計(jì)、制造傳感器時(shí),合理選擇其結(jié)構(gòu)、材料和參數(shù)是保證具有良好性能價(jià)格比的前提。
2019-11-13 15:56:381001

如何才能解決LTE系統(tǒng)小區(qū)同頻干擾的問題

 針對傳統(tǒng)的小區(qū)內(nèi)開環(huán)功率控制算法通常以提升本小區(qū)的吞吐量性能為目標(biāo),忽略了當(dāng)前小區(qū)用戶對鄰小區(qū)用戶同頻干擾的問題,為提升邊緣用戶性能的同時(shí)兼顧系統(tǒng)整體性能,提出了一種LTE系統(tǒng)小區(qū)間上行聯(lián)合功率
2019-12-11 11:36:287

晶體管密度的提升,決定著CPU的整體性能

五年前,AMD似乎不太可能超越領(lǐng)先的競爭對手英特爾,但事實(shí)恰恰是這樣,這不是最初的Zen架構(gòu),而是去年Zen 2的推出使納米級轉(zhuǎn)變?yōu)?納米。
2020-04-02 14:26:154647

怎么樣實(shí)現(xiàn)LTE系統(tǒng)多小區(qū)上行聯(lián)合功控算法

針對傳統(tǒng)的小區(qū)內(nèi)開環(huán)功率控制算法通常以提升本小區(qū)的吞吐量性能為目標(biāo),忽略了當(dāng)前小區(qū)用戶對鄰小區(qū)用戶同頻干擾的問題,為提升邊緣用戶性能的同時(shí)兼顧系統(tǒng)整體性能,提出了一種LTE系統(tǒng)小區(qū)間上行聯(lián)合功率控制
2020-10-09 17:38:5910

麒麟990跟麒麟820哪個(gè)性能

麒麟990是華為研發(fā)的新一代手機(jī)處理器,麒麟990處理器在整體性能表現(xiàn)上會比麒麟980提升10%左右。
2020-11-19 15:19:5835085

整體性能整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)可用性的基礎(chǔ)

作者: TI電池管理解決方案產(chǎn)品部高級應(yīng)用工程師 UpalSengupta 最近,我終于有時(shí)間清理扔在我辦公室柜子后角的一些舊盒子,它們大多屬于早已被遺忘的舊筆記本和圖紙,但我發(fā)現(xiàn)了一件很有意思的東西,我決定留下作為歷史紀(jì)念。這是我至少從 1993 年保存到現(xiàn)在的第一本鋰離子電池規(guī)范說明書傳真件。 那時(shí)候,我的工作是為便攜式計(jì)算機(jī)開發(fā)電池組和充電系統(tǒng)。鋰離子技術(shù)當(dāng)時(shí)只是作為高端便攜式產(chǎn)品的“未來潮流”初露鋒芒。我們知道它價(jià)格昂貴,沒有真正在意。順便提一件我覺得非常有意思的事,在去年超級本產(chǎn)品上市前,一般的筆記本電腦所使用的電池尺寸、重量及典型三小時(shí)電池使用壽命與我們 20 年前的設(shè)計(jì)相差無幾。 作為一名多年為便攜式產(chǎn)品設(shè)計(jì)電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員,我已經(jīng)認(rèn)識到對“我們這種人”看似魅力無窮的新技術(shù)往往不為
2021-11-22 15:30:51853

LTE頻段信道查詢軟件

LTE頻段信道查詢軟件免費(fèi)下載。
2022-04-06 16:46:528

蘋果WWDC22:M2芯片發(fā)布,性能提升18%

M2芯片發(fā)布,進(jìn)一步提升了M1芯片的突破性和功能,最大化性能的同時(shí)降低功耗,采用增強(qiáng)的第二代5nm制程技術(shù),封裝了超過200億個(gè)晶體管,比M1芯片多25%,M2的內(nèi)存控制器能夠提供100GB/s的同意內(nèi)存帶寬,比M1芯片高50%,整體性能與M1芯片相比提升了18%。 來源:蘋果WWDC22
2022-06-07 11:00:281347

如何用好你的SSD?

在過去十幾年中,CPU的性能提升了100倍以上,而傳統(tǒng)的HDD硬盤(Hard Disk Drive)才提升了1.5倍不到,這種不均衡的計(jì)算存儲技術(shù)發(fā)展,極大地影響了IT系統(tǒng)整體性能提升
2022-08-01 16:44:26339

樹脂搭配時(shí)基本特性對比做簡要分析

脂環(huán)族環(huán)氧在配方中的降粘效果明顯,與普通環(huán)氧配合可以在提升整體性能的同時(shí)有效控制粘度,有更大的操作空間。
2022-11-01 09:14:511471

電機(jī)性能測試系統(tǒng)的操作步驟及功能特點(diǎn)

電機(jī)性能測試系統(tǒng)是對電機(jī)整體性能和質(zhì)量進(jìn)行測量和評定的設(shè)備
2023-06-05 11:43:411272

智譜AI推出新一代基座大模型GLM-4

智譜AI近日宣布推出新一代基座大模型GLM-4。這一模型在整體性能上相較上一代實(shí)現(xiàn)了大幅提升,其表現(xiàn)已逼近GPT-4。
2024-01-17 15:29:37379

SiC器件如何提升電動汽車的系統(tǒng)效率

SiC器件可以提高電動汽車的充電模塊性能,包括提高頻率、降低損耗、縮小體積以及提升效率等。這有助于提升電動汽車的整體性能表現(xiàn)。
2024-03-18 18:12:341063

已全部加載完成