毫米波和Sub-6GHz全頻段5G網(wǎng)絡(luò),可充分發(fā)揮頻段優(yōu)勢,提供高速率且廣覆蓋的5G連接,為用戶帶來更完整的高品質(zhì)5G體驗(yàn)。 ? 天璣1050移動(dòng)平臺(tái)采用臺(tái)積電?6nm 制程,搭載八核心CPU,包含兩個(gè)
2022-05-25 12:00:221757 便攜式全頻段調(diào)頻接收機(jī)的制作
2014-06-05 11:01:513672 [西班牙,巴塞羅那,2023年2月20日] 在MWC23 巴塞羅那期間,華為將發(fā)布和展示十款性能節(jié)能雙優(yōu)的無線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和解決方案。5G進(jìn)入高速發(fā)展期,這將帶動(dòng)全頻段向5G演進(jìn)。為支持運(yùn)營商最大程度
2023-02-21 10:35:20582 大家好,相信現(xiàn)在好多產(chǎn)品都圍繞4G 展開了,目前4G濾波器都有哪幾家,我給大家做一個(gè)簡單的介紹:目前4G濾波器有TRIQUINT 885033EPCOS B9604AVAGO ACPF7124諾思
2014-11-15 11:20:26
)帶通濾波器,同時(shí)表現(xiàn)出低損失的WiFi頻段和帶邊緣的高抑制率相鄰的LTE/TD-LTE頻段。885070使得WiFi和LTE共存同一設(shè)備內(nèi)或相近的信號(hào)彼此。其獨(dú)特的功率處理能力允許實(shí)現(xiàn)高性能高電源接入點(diǎn)和小區(qū)
2018-08-06 11:15:28
1dB,電壓駐波比約1.5,帶外抑制在規(guī)定頻段內(nèi)可達(dá)20dB以上,一些特殊要求點(diǎn)可達(dá)60dB左右。濾波特性優(yōu)良。其開發(fā)方向是采用新型介質(zhì)材料和其它諧振模式,設(shè)計(jì)制作新型的微型化、片式化低插損、高衰減
2019-05-20 04:39:41
的鄰道抑制能力。由于中頻濾波器處在低噪放后面,只要低噪聲放大器提供足夠的增益并且不引入過多的信號(hào)失真,中頻濾波器的插損就可以忽略。中頻濾波器體現(xiàn)的主要接收機(jī)指標(biāo)就是鄰道抑制能力,中頻濾波器可獲得典型鄰
2019-06-24 08:09:53
器可由低通濾器和高通濾波器組合而成,也可用1/4波長諧振腔構(gòu)成。帶阻濾波器(見圖d)也被稱為陷波器,與帶通濾波器剛好相反,它抑制了-3dB頻段內(nèi)的信號(hào)(fL~fH),而讓其他頻段的信號(hào)通過。同樣要注意的是,帶阻濾波器阻帶的上限和下限都是有限制而不是無限延伸的。手持萬用表http://www.hyxyyq.com
2017-11-07 10:13:51
時(shí)的電刀產(chǎn)品,其工作頻率是500KHz,它本身會(huì)對(duì)網(wǎng)電源造成干擾,所以電刀的對(duì)外傳導(dǎo)干擾需要抑制;同時(shí),與電刀共用電源的設(shè)備也要警惕,其500KHz也可能會(huì)對(duì)您產(chǎn)生干擾。 6、插損曲線濾波器的插損
2018-09-14 10:54:23
` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:36 編輯
研通 yantel 高Q值、低插損、高線性度的小型貼片式射頻手動(dòng)可調(diào)電感(國際發(fā)明專利產(chǎn)品)寬頻帶發(fā)展趨勢及射頻通信系統(tǒng)
2013-05-27 15:41:23
請(qǐng)教下各位,AD9788內(nèi)置的 NCO允許用戶設(shè)置頻率使AD9788在不同的輸出頻率,那么不同頻率輸出是否插損不一樣?
例如給DAC同樣數(shù)字信號(hào)時(shí),我們設(shè)置DAC輸出為90M時(shí),幅度為-10dBm,當(dāng)設(shè)置NCO輸出為220MHz時(shí),幅度為-13dBm,這是DAC特性引起的嗎?頻率越高,插損越大?
2023-11-27 15:01:05
連接器均成對(duì)使用。一對(duì)/一組連接器由兩個(gè)具有共同配合接口的連接器組件組成。每對(duì)包含:配置彈簧加載的內(nèi)/外接觸點(diǎn)的浮動(dòng)和固定盲插。如圖1圖1API-Weinschel 可提供覆蓋全頻段的多種盲插型連接器
2018-09-07 11:42:51
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
我在官網(wǎng)上看到芯片DLP7000需要和0.7 XGA 芯片組其他芯片(DLPA200、DLPR410、DLPC410)組合才能可靠工作。由于DLPC410ZYR涉及到出口限制,無法購買。剩下三個(gè)芯片
2018-06-21 02:13:22
工藝濾波器則可很好的解決這一問題。針對(duì)這一情況,我司(香港眾鑫微電子有限公司)率先聯(lián)合國內(nèi)一家高科技公司推出一款4G LTE與WIFI 共存的wifi兼容濾波器,具有插損低、帶外抑制能力強(qiáng)、高隔離性以及
2014-11-05 00:07:26
要做一種設(shè)備,可以將同一音頻信號(hào)轉(zhuǎn)為多個(gè)不同頻率的FM信號(hào),且可以同時(shí)發(fā)射出去,這樣收音機(jī)收聽的時(shí)候,無論調(diào)到哪個(gè)接收頻率,只要在88-108MHz范圍內(nèi)就都可以收聽到,目前了解到的技術(shù)是采用直放站的形式,有沒有其他的技術(shù)方案或者芯片可以解決問題
2019-01-16 09:28:41
HMC558,下變頻,RF固定8G,高LO可變9-13G,IF=1-5G,是不是隨著IF頻率升高,插損急劇惡化?甚至好幾十dB? 芯片手冊圖7中,IF=100MHz時(shí),RF6GHz插損還正常的8dB
2018-07-31 06:51:43
請(qǐng)問電源副邊整流的LC濾波器,是高通還是低通
2018-12-28 10:14:05
MATLAB寫一個(gè)截止頻率為1GHz的高斯脈沖序列,加通帶截止頻率為1GHz的低通濾波器的全頻段脈沖序列,我想知道他們是否相同?
2017-06-16 11:07:33
MT2625這款物聯(lián)網(wǎng)芯片是現(xiàn)在比較火的,很多工程師在做MT2625平臺(tái)的開發(fā),下面是在闖客網(wǎng)論壇中下載的規(guī)格書,現(xiàn)在分享給大家。mt2625是一種高度集成的芯片組,具有應(yīng)用程序處理器,一種低功率多
2018-09-14 14:58:46
是1.4mm*1.1mm*0.75mm;pin對(duì)pin列表:頻段諾思TriquintEpcosAvagowifi兼容RSFP2402D885033B9604ACPF7X24Band
2014-12-06 01:18:05
隨著DLP9500UV芯片組的發(fā)布,TI DLP? 產(chǎn)品進(jìn)一步加強(qiáng)了其在成像技術(shù)領(lǐng)域的聲譽(yù)。這一產(chǎn)品組合中的最新成員特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工業(yè)和醫(yī)療成像應(yīng)用中快速曝光
2018-09-06 14:59:05
波(BAW)發(fā)射/接收濾波器的設(shè)計(jì)符合嚴(yán)格的LTE的排斥使用B41要求。tqq0041t是專為滿足高插入損耗和抑制性能的期望LTE傳輸系統(tǒng)的所有操作條件下。產(chǎn)品型號(hào): TQQ0041T產(chǎn)品名稱:RF
2018-06-15 10:41:27
歐姆帶狀平行電纜,直接連接到UHF信號(hào)輸入接線柱上。這種環(huán)形天線算是最簡單的雙方向性天線,也是折合振子的雛形,與折合振子具有相同的方向圖和電壓增益系數(shù)。尺寸方面,由于要照顧到UHF全頻段的信號(hào)接收,環(huán)形
2021-05-13 07:55:23
與你分享濾波器分哪四種?濾波器分為低通、高通、帶通和帶阻濾波器四種:1、低通濾波器;允許信號(hào)中的低頻或直流分量通過;抑制高頻分量或干擾和噪聲。2、高通濾波器;允許信號(hào)中的高頻分量通過;抑制低頻或直流
2014-04-29 10:38:45
為何將電源濾波電路作為一個(gè)全頻段的噪聲衰減器?
2021-02-26 06:08:15
57-64GHz頻段,Hittite現(xiàn)在可以提供高集成的硅芯片方案。Hittite的HMC6000/6001芯片組不僅解決很多毫米波頻率關(guān)鍵的技術(shù)挑戰(zhàn),而且可以提供數(shù)Gbps的60GHz通信turn-key連接方案。
2019-08-21 07:41:52
全頻接收?qǐng)?jiān)固穩(wěn)定!AT-35101H是一款高精度全頻段GNSS測量型天線,支持北斗二代、GPS、GLONASS和GALILEO四大導(dǎo)航系統(tǒng)全部衛(wèi)星信號(hào)接收,并兼容L-Band,滿足目前高精度、高
2017-03-03 11:39:58
; ASR6505是基于SX1262設(shè)計(jì)的全頻段LoRa芯片,支持150MHz ~ 960MHz,客戶一次設(shè)計(jì)即可滿足全球應(yīng)用需求。ASR的單芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模塊的成本
2020-07-20 17:09:03
輸出口的插損是4dB,那么天線輸出23.5dBm的時(shí)候,功放的輸出功率是27.5dBm,此時(shí)的二次諧波完全可以滿足-30dBc的標(biāo)準(zhǔn)。 但是實(shí)際上,由于器件均有非線性,濾波器開關(guān)也存在
2018-11-06 15:38:07
嗨,大家好,我試圖實(shí)現(xiàn)低和使用濾波器2.20高通濾波組件。通道是一個(gè)低通濾波器,以16位ADC數(shù)據(jù)filter_write16(channel_a,adc_sample)Channel B是一個(gè)
2019-07-31 13:57:54
1,要求濾波0Hz,只讓直流信號(hào)通過;2,2階的低通濾波器,增益為1;3,低通濾波主要需要抑制3Hz和6HZ的交流信號(hào),可輸入3Hz,4Vpp的方波做測試。盡可能高的抑制交流信號(hào),交流抑制比不低于60dB。4,可以使用仿真軟件作圖分析。
2019-11-21 11:12:55
安森美半導(dǎo)新推出高效低能耗Wi-Fi芯片組
2021-01-07 07:39:27
在FilterLab中仿真10K~1M的帶通濾波器,軟件提示“截止頻率太高,建議使用高通+低通結(jié)合的方式”。所以有了問題。單獨(dú)使用高通濾波器與高通低通結(jié)合使用的優(yōu)缺點(diǎn)是什么呢?我的看法:1. 帶
2018-04-22 15:59:33
請(qǐng)問一下DM8147的BT656端口支持byte interleave嗎?NVP的AD采集新1路BT656輸出4路D1要求視頻端口支持byte interleave?請(qǐng)問一下有搞過DM81xx系列和NVP的AD采集芯片組合的方案嗎?如果有的話,請(qǐng)問是如何設(shè)計(jì)的?
2020-08-18 10:03:41
論壇的各位大神:小弟剛剛開始學(xué)習(xí)LC濾波器,老板叫做一個(gè)濾波器組,指標(biāo)是30Mhz-500Mhz,分出6個(gè)LC濾波器覆蓋頻段。其中有個(gè)頻段指標(biāo)是76-122Mhz,插損要求小于1.6dB,S11小于
2014-09-24 22:36:48
的頻率傳遞到負(fù)載。最簡單的電路是串聯(lián)諧振電路和并聯(lián)諧振電路。帶通濾波器通常用于通信應(yīng)用中,以調(diào)諧頻段。 在串聯(lián)諧振電路中,電容在諧振頻率以下具有高電抗,而電感在諧振頻率以下具有低電抗。高于諧振頻率
2023-02-20 15:57:24
的芯片組最為常見。在臺(tái)式機(jī)的英特爾平臺(tái)上,英特爾自家的芯片組占有最大的市場份額,而且產(chǎn)品線齊全,高、中、低端以及整合型產(chǎn)品都有,VIA、SIS、ALI和最新加入的ATI幾家加起來都只能占有
2008-05-29 14:29:15
請(qǐng)教下各位,AD9788內(nèi)置的 NCO 允許用戶設(shè)置頻率使AD9788在不同的輸出頻率,那么不同頻率輸出是否插損不一樣? 例如給DAC同樣數(shù)字信號(hào)時(shí),我們設(shè)置DAC輸出為90M時(shí),幅度為-10dBm,當(dāng)設(shè)置NCO輸出為220MHz時(shí),幅度為-13dBm,這是DAC特性引起的嗎?頻率越高,插損越大?
2018-11-27 09:07:56
芯片手冊上說輸出范圍為35MHz到4400MHz,請(qǐng)問是全頻段都能輸出,還是只能分頻段輸出。我看adf4360系列的芯片大部分都是分頻段輸出,輸出的頻段取決于外接的電感值,那對(duì)于adf4351的輸出是怎樣的呢?
2018-09-26 17:09:02
分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益有什么不足之處?
2021-04-13 06:31:38
有沒有可以直接把音頻信號(hào)轉(zhuǎn)為無線調(diào)頻信號(hào),進(jìn)行全頻段發(fā)射的模塊或者設(shè)備
2018-11-20 17:31:11
請(qǐng)教ADI的工程師們一個(gè)問題,我現(xiàn)在需要一個(gè)精度高的24位DAC芯片,考慮成本原因,能否用兩片12位(或16位等)或一片雙通道的DAC芯片組合,通過加法器最后得到24位的DAC,請(qǐng)推薦點(diǎn)具體型號(hào)的芯片及推薦電路!謝謝@
2019-02-22 08:13:44
【中國,深圳,2020年11月30日】高質(zhì)量無源光纖器件制造商——起浪光纖(GROWSFIBER)的插片式CWDM/MWDM/LWDM OMUX工業(yè)級(jí)波分模塊已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),產(chǎn)品具有低插損和低中心
2020-11-30 17:03:35
你好,我很難駕駛設(shè)備進(jìn)行大掃描。我使用8164B測量系統(tǒng),插槽0中的81600B opt 201 TLS和插槽1中的81636B功率計(jì)。為了掃描81600B opt 201全頻段,您告訴我需要分三部
2019-03-26 12:58:00
三星GSM系列手機(jī)芯片組合大全
作者:袁國干(天目袁老師) 在天目通學(xué)校《手機(jī)維修》雜志發(fā)表
隨著移
2009-12-28 08:16:065542 ST推出支持iDP標(biāo)準(zhǔn)的“橋接”芯片組
意法半導(dǎo)體發(fā)布業(yè)內(nèi)首款支持iDP(內(nèi)部DisplayPort)標(biāo)準(zhǔn)方案“橋接”芯片組,用于下一代液晶電視中iDP標(biāo)準(zhǔn)至LVDS(低壓差分信號(hào))
2010-01-19 09:24:12897 芯片組,什么是芯片組
芯片組(Chipset)是主板的核心組成部分,如果說中央處理器(CPU)是整個(gè)電腦系統(tǒng)的心臟,那么芯片組將是整
2010-03-26 17:05:201740 IR推出二款DirectFET MOSFET芯片組
國際整流器公司(International Rectifier,簡稱IR) 推出 IRF6706S2PbF 和 IRF6798MPbF DirectFET MOSFET 芯片組,為 12V 輸入同步降壓應(yīng)用 (包括服務(wù)器、臺(tái)
2010-04-20 10:24:32900 全頻段測試
2011-04-04 13:41:5529 晶元光電研發(fā)中心(EPISTAR LAB)日前發(fā)表最高暖白效率芯片組合。擁有絕佳發(fā)光效率、高演色性以及具競爭力性價(jià)比之紅藍(lán)光芯片組合已在暖白光應(yīng)用市場占有一席之地
2011-12-20 09:17:03866 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 諾基亞推出ReefShark芯片組,并發(fā)表針對(duì)5G設(shè)計(jì)的Future X整體架構(gòu)、全新芯片參考設(shè)計(jì)基礎(chǔ),和5G技術(shù)及服務(wù)的基礎(chǔ)。
2018-02-01 16:56:505013 本文首先介紹了芯片組和芯片組驅(qū)動(dòng)是什么,其次闡述了芯片組的功能及發(fā)展,最后介紹了能夠生產(chǎn)芯片組廠家,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-05-14 15:04:5119390 被動(dòng)式分音器“功能、用途”是介于擴(kuò)大器與喇叭之間,由于單一喇叭無法達(dá)到“全頻段響應(yīng)”(全頻段即是20HZ-20KHZ,為人耳聽覺范圍),因而利用喇叭單體尺寸不同的物理頻寬響應(yīng),來達(dá)到要求的“全頻段響應(yīng)”之目的,也因此產(chǎn)生了多種尺寸單體運(yùn)用在同一聲道上的方式。
2018-08-10 17:52:065446 國內(nèi)首家薄膜體聲波(FBAR)芯片制造商——諾思近日在第二屆重慶過手機(jī)展上發(fā)布了基于FBAR工藝的兩款中高頻LTE頻段雙工器。
2018-11-16 15:57:523770 華為5G CPE Pro采用業(yè)內(nèi)首款基于3GPP R15標(biāo)準(zhǔn)的多模芯片——華為巴龍5000。該芯片支持Sub6G全頻段覆蓋,5G網(wǎng)絡(luò)下理論峰值速率可達(dá)4.6Gbps、現(xiàn)網(wǎng)實(shí)測速率高達(dá)3.2Gbps。
2019-02-25 09:56:192293 標(biāo)包二非高通海思芯片全頻段4G物聯(lián)網(wǎng)模組采購數(shù)量10萬片,必須支持4G FDD+TDD制式、CAT4速率、不含2G/3G,每個(gè)全頻段4G物聯(lián)網(wǎng)模組70元(含增值稅)。
2020-02-18 07:41:003134 近日,天翼電信終端有限公司江蘇分公司發(fā)布2020年全頻段4G物聯(lián)網(wǎng)模組集中采購項(xiàng)目招標(biāo)公告。
2020-02-18 10:51:251031 近日,安徽電信在合肥試點(diǎn)開通省內(nèi)首個(gè)“A﹢P”(Active﹢ Passive,有源﹢無源)一體化4G/5G極簡站點(diǎn),在全國率先完成電信5G﹢4G﹢C網(wǎng)全頻段(800M/1.8G/ 2.1G
2020-04-21 14:32:513081 近日,晶訊聚震科技有限公司(簡稱:晶訊)在珠海正式發(fā)布了其自主研制的B41全頻段FBAR濾波器及B40濾波器。據(jù)《5G對(duì)手機(jī)射頻前端模組和連接性的影響-2019版》報(bào)告預(yù)測,移動(dòng)設(shè)備及WiFi連接
2020-04-23 14:46:114861 天翼電信終端有限公司江蘇分公司2020年全頻段4G物聯(lián)網(wǎng)模組集中采購項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果正式公布,芯訊通4G模組SIM7600CE中標(biāo)高通海思芯片全頻段4G物聯(lián)網(wǎng)模組。
2020-06-10 15:11:251650 驍龍X55 5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)使5G終端可以在毫米波頻段實(shí)現(xiàn)高達(dá)7.5Gbps的峰值速率,在Sub-6GHz頻段實(shí)現(xiàn)高達(dá)5Gbps的峰值速率,同時(shí),還能在Category 22 LTE下實(shí)現(xiàn)高達(dá)2.5Gbps的下載速度。
2020-07-01 09:16:322063 經(jīng)緯輝開投資1.27億元收購諾思微系統(tǒng)10.1%股權(quán)。諾思微系統(tǒng)是國內(nèi)BAW濾波器龍頭。(1)諾思微系統(tǒng)擁有300多項(xiàng)技術(shù)專利,是國內(nèi)最早開始研發(fā)BAW濾波器,技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的BAW濾波器廠商之一。
2020-08-31 14:00:515704 MediaTek NB-IoT 系統(tǒng)單芯片MT2625支持3GPP R14 全頻段,采用高集成度設(shè)計(jì)帶來更小的封裝尺寸,能提供全面的室內(nèi)蜂窩數(shù)據(jù)連接覆蓋,可助力涂鴉智能提供給全球AIoT開發(fā)者更豐富
2020-09-14 14:37:132668 剛剛,諾基亞攜手Elisa和高通在芬蘭創(chuàng)下5G速率新紀(jì)錄。11月19日在中國移動(dòng)合作伙伴大會(huì)上,諾基亞貝爾攜5G全頻段、全場景基站設(shè)備,以及寬帶接入、新一代云網(wǎng)、下一代OSS等方案,展示全面回歸5G的實(shí)力和信心。
2020-11-20 10:33:192096 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供為何將電源濾波電路作為一個(gè)全頻段的噪聲衰減器?資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-03-30 08:40:0910 目前來看,BAW濾波器芯片的國產(chǎn)化率較低,長期被歐美廠商所壟斷。不過,隨著國內(nèi)BAW濾波器供應(yīng)商諾思(天津)微系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡稱“諾思”)的崛起,這一局面正逐步被打破.。
2021-04-13 10:16:312801 的Massive MIMO新產(chǎn)品。新產(chǎn)品覆蓋C-band全頻段,一個(gè)模塊就可以把運(yùn)營商的多段頻譜利用起來,為運(yùn)營商節(jié)
2021-07-01 15:38:29781 ASR6505是繼ASR在2018年9月推出LoRa系統(tǒng)芯片ASR6501/6502后,ASR推出的第三款LoRa系統(tǒng)芯片。6505是一種通用的LoRa無線通信芯片組,集成了LoRa無線電收發(fā)器
2021-11-06 09:05:5721 全頻段無線電干擾設(shè)備主要由干擾設(shè)備和軟件操作系統(tǒng),包括9個(gè)固定頻段干擾壓制通道,分別為0.43-0.45GHz,0.84-0.86GHz,0.9-0.93GHz,1.22-1.229GHz
2022-02-26 14:53:472635 縱觀AMD芯片組這些年的發(fā)展可以看出AMD在收購ATI之前對(duì)芯片組市場并不熱情,在K7時(shí)代曾經(jīng)推出過AMD 750芯片組,不過對(duì)市場的指導(dǎo)意義多于銷售的實(shí)質(zhì)意義。隨后又推出支持DDR內(nèi)存的AMD
2022-04-06 15:16:047 據(jù)了解,富奧星明年將推出60GHz、77GHz產(chǎn)品,形成全頻段的雷達(dá)感知芯片產(chǎn)品陣列。
2022-10-14 14:50:36654 在2022全球移動(dòng)寬帶論壇期間,華為無線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線副總裁曹明,接受行業(yè)媒體Telecom Review采訪,探討華為如何支撐實(shí)現(xiàn)5G快速發(fā)展;產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與技術(shù)趨勢;華為解決方案如何支撐運(yùn)營商全頻段走向5G,打造高性能、低功耗、綠色極簡的網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)5G高質(zhì)量發(fā)展。
2022-11-03 16:56:242282 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《自制Arduino Si4730全頻段接收器.zip》資料免費(fèi)下載
2022-11-14 11:32:3511 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/吳子鵬)11月30日,在第二屆滴水湖中國RISC-V產(chǎn)業(yè)論壇上,酷芯微電子發(fā)布該公司全球首款150M-7GHz全頻段AIoT SoC芯片——AR8030。 ? ? 酷芯微電子
2022-11-30 14:04:551478 河北穩(wěn)控科技VM系列振弦采集模塊全頻段掃頻 根據(jù)起始頻率與終止頻率范圍,頻率由低向高向傳感器發(fā)送漸進(jìn)的掃頻激勵(lì)信號(hào),直到傳感器產(chǎn)生共振并返回共振電流信號(hào)。在輸出激勵(lì)信號(hào)的過程中,激勵(lì)信號(hào)的頻率變化
2022-12-02 10:01:27152 采用全頻段方案,AR8030可以更好滿足室內(nèi)/戶外、不同傳輸距離、不同傳輸速率、不同功耗要求的場景應(yīng)用,在全球范圍均有很好的適應(yīng)性。
2022-12-14 11:02:34526 2023年世界移動(dòng)大會(huì)看點(diǎn),中興通訊將呈現(xiàn)十大無線創(chuàng)新產(chǎn)品及方案,以極簡架構(gòu)、極強(qiáng)性能與極效節(jié)能助力運(yùn)營商建設(shè)全頻段融合的5G網(wǎng)絡(luò),助力“5G新生長”。 ?? 01 ??? ? 業(yè)界唯一12通道超寬
2023-02-27 13:46:29908 ?[西班牙,巴塞羅那,2023年2月27日] 2023世界移動(dòng)通信大會(huì)期間,華為發(fā)布了One 5G全系列解決方案,使能全頻段走向5G。華為無線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線總裁曹明表示:“5G進(jìn)入高速發(fā)展期,將帶
2023-02-28 10:43:05360 頻譜是移動(dòng)通信的載體,得頻譜者得移動(dòng)通信天下。5G商用三年來顯示出的巨大能量和潛力,使得全頻段5G呼之欲出。
2023-03-15 12:20:32622 一、產(chǎn)品簡述 MS2691 是一款具有 1164MHz ? 1615MHz 全頻段、低功耗的低噪聲放大器芯片。該芯片通過對(duì)外圍電路的簡單配置,使 得頻帶具有寬帶或窄帶特性。支持不同頻段的各種導(dǎo)航制式
2023-05-30 17:37:27485 濾波器在5G高集成射頻模組中扮演著重要的角色,在追求產(chǎn)品性能的同時(shí),“超小”、“超薄”的封裝形式也成為了當(dāng)下最為關(guān)注的焦點(diǎn)。
2023-06-12 10:04:11587 以圖片形式,制作了全頻段的電磁頻譜中英文對(duì)照,從甚低頻到伽馬射線。關(guān)注通信頻段,強(qiáng)調(diào)無線電通信和無線光通信,特別適合通信人士。
2023-07-31 11:37:05565 WiFi 6E/7是在原有WiFi 6 (2.4 GHz、5 GHz)兩個(gè)頻段的基礎(chǔ)上引入了6 GHz頻段的支持,全新的6 GHz頻帶(5925 ~ 7125 MHz)帶寬為1.2 GHz
2023-12-09 17:53:57564 諾思推出的RSFP2421E,為國內(nèi)首款適用于SRRC最新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,有效幫助客戶解決 2.4G WiFi邊帶(2380-2390MHz/2483.5-2500MHz)抑制問題!
2023-12-22 16:22:45276
評(píng)論
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