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解碼北斗三號,它都采用了哪些新技術(shù)?
日前,我國第三代導(dǎo)航衛(wèi)星——北斗三號的首批組網(wǎng)衛(wèi)星(2顆)以“一箭雙星”的發(fā)射方式順利升空,它標(biāo)志著我國正式開始建造“北斗”全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。那么,北斗三號與前兩代“北斗”導(dǎo)航衛(wèi)星,即北斗一號、北斗二號有什么不同?它都采用了哪些新技術(shù)?
2017-11-10
產(chǎn)業(yè)前沿 RF/微波 無線技術(shù)
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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(wǎng)絡(luò),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(wǎng)絡(luò)制式(2G/3G/4G/WiFi/GPS),都需要自己的射頻前端模塊,充當(dāng)手...
2017-11-08
高端智能 手機芯片 射頻前端
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濾波電路四種基本類型
濾波電路常用于濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負載電阻兩端并聯(lián)電容器C,或與負載串聯(lián)電感器L,以及由電容,電感組成而成的各種復(fù)式濾波電路。
2017-11-01
濾波電路 電壓 電抗元件 負載電阻
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不可不知的射頻測試探針基本知識
從傳統(tǒng)上講,射頻探針的接觸是用鈹(beryllium)-銅(BeCu)制作的。而且人們最早采用射頻探針技術(shù)與今天的工具是很不相同的,之后工程師在探針技術(shù)上取得了突破,才確定了射頻探針的基本要求和工作原理
2017-10-27
射頻探針 工作原理 測試
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5G對射頻前端產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了哪些影響
如今,5G不僅僅是一個夢想,其已經(jīng)成為一個熱門話題。每家電信運營商、基站(Base Station)制造商、小型基站(Small Cells)制造商和用戶設(shè)備供應(yīng)商等都在開展5G相關(guān)的研發(fā)工作。例如,中國(華為)、韓國(三星電子)、日本、歐盟都在投入相當(dāng)?shù)馁Y源研發(fā)5G網(wǎng)絡(luò)。
2017-10-26
產(chǎn)業(yè)前沿 RF/微波 物聯(lián)網(wǎng) 無線技術(shù) 通信
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關(guān)于手機射頻芯片知識,你還不知道的事!
射頻前端模塊(RFFEM:Radio Frequency Front End Module)是手機通信系統(tǒng)的核心組件,對它的理解要從兩方面考慮:一是必要性,是連接通信收發(fā)芯片(transceiver)和天線的必經(jīng)通路;二是重要性,它的性能直接決定了移動終端可以支持的通信模式,以及接收信號強度、通話穩(wěn)定性、發(fā)射功率等重要性能...
2017-10-16
手機 射頻芯片 前端模塊
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“刷臉”進站,火車站的人臉識別靠譜嗎?
將火車票二維碼朝上、身份證朝下,一同放入設(shè)備中間的橙色入口處,然后將臉部對準(zhǔn)機器攝像頭進行“刷臉”,大概識別了一秒鐘左右,藍色閘門打開,機器自動放行,整個過程非??焖佟⒏咝?。
2017-10-11
人工智能 產(chǎn)業(yè)前沿 生物識別
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這個電路“簡單且低成本”,但有效解決了RFID噪聲
有噪聲的電源和其它一些因數(shù)可能會影響RFID的性能。RFID閱讀器的工作周期包括幾個階段,只在短暫的接收階段才受噪聲影響。本設(shè)計實例利用這個特性在接收和空閑階段關(guān)閉開關(guān)電源,利用電容存儲的能量來供電,從而以一個簡單而低成本的電路設(shè)計有效解決 RFID讀取的抗噪聲問題。
2017-10-09
技術(shù)實例 RFID 電源噪聲
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iPhone X搭載3D感測功能,供應(yīng)鏈?zhǔn)侨绾螠?zhǔn)備的?
由于新一代iPhone取消了Home鍵,在屏幕上進行指紋識別的技術(shù)又尚難克服,加上蘋果2013年并購PrimeSense獲得3D感測技術(shù),新一代iPhone采用了3D感測,以強化人臉識別準(zhǔn)確度。市場還傳出消息,華為10月推出的Mate 10,也將具備3D感測、人臉識別。 華為及蘋果分別為全球第二、三大智能手機廠,預(yù)料將帶...
2017-09-21
iPhone X 3D感測 供應(yīng)鏈
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