Microchip近日宣布推出一款创新的3.3 kV XIFM即插即用mSiC™栅极驱动器,该驱动器采用了Augmented Switching™专利技术,进一步扩展了其mSiC解决方案系列,为高压SiC电源模块的快速采用提供了有力支持。
2024-03-07 11:31:32313 这款高度集成的 3.3 kV XIFM 即插即用数字栅极驱动器可与基于SiC的高压电源模块搭配使用,从而简化并加快系统集成 万物电气化推动了碳化硅 (SiC)技术在交通、电网和重型汽车等中高
2024-03-01 16:57:54318 很高兴我们的测试平台能够帮助产业伙伴实现最终的产品验证。”
美格智能5G产品总监刘伟鹏表示:“我们很高兴与R&S合作,来验证美格智能SRM813Q模组的优越性能,并为下一步规模化应用奠定
2024-02-27 11:31:00
,以及高效率,这意味着您可以依靠一致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
2024-01-02 11:58:24
2023年12月27日——三星宣布,与开源软件提供商红帽(Red Hat)携手,首次成功在真实用户环境中验证了Compute Express Link(CXL)内存技术的运行,这将进一步扩大三星的 CXL生态系统。
2023-12-27 10:34:18233 故事里总有风景,风景里皆是回忆。 独行者速,众行者远。回望2023年ADI的“朋友圈”,我们共同见证了那些在“旅途”中来自合作伙伴的支持与信任,是ADI不断前行的助力,亦是ADI取得每一次成功的基石
2023-12-26 12:10:01224 级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
应用场景的需求
传统行业赋能
5G矿用AR眼镜通过将虚拟信息叠加到真实环境中,实现信息流从二维平面到三维立体的过渡,从而进一步解放人员的双手,提升其作业安全性和工作效率。
“对于5G矿用AR眼镜
2023-10-16 14:46:49
全新的OptiMOS6 40V功率MOSFET以及OptiMOS5 25V和30V 功率MOSFET进一步优化了用于高性能设计的成熟OptiMOS技术。新产品采用超小型PQFN 2x2 mm2封装,具备先进的硅技术、稳定可靠的封装与极低的热阻(RthJC最大值为3.2 K/W)。
2023-10-13 16:25:12518 有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
2023年9月14日,为进一步扩大其网络化制播(Networked Live)解决方案的产品阵容,索尼今天发布了两款新产品
2023-09-14 14:17:55517 ● 新产品中的树脂层仅覆盖板安装侧 ● 基于TDK自主设计和结构,实现高可靠性和低电阻 ● 新产品进一步增加了电容,3216和3225型的电容分别为22 μF和47 μF ● 升级至车载等级(符合
2023-09-13 12:10:04332 。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出先进的全新OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大其采用PQFN 2x2 mm2封装的功率MOSFET的产品阵容,此举旨在提供功率半导体行业标杆解决方案,在更小的封装尺寸内实现更高的效率和更加优异的性能。新产品广
2023-09-06 14:18:431204 华为库存5G芯片用光?高通将进一步提价? 近年来,5G元年已经到了,各大手机厂商也基本上推出了自己的5G手机产品。而在这些5G手机中,有很多都是使用了高通的芯片。然而现在互联网上流传着一些关于
2023-09-01 15:11:43466 了进一步的提升,更是对5G技术未来的展望。 一、 何为7nm麒麟5G芯片? 7nm麒麟5G芯片是华为公司自主研发的一款芯片,它采用了新一代7nm工艺,这意味着该芯片的处理速度将比以往芯片更加快速和高效。此外,该芯片还支持5G网络,能够提供更快的数据传输速度和更稳定的
2023-08-31 09:37:283715 即插即用人机界面显示模块
2023-08-21 10:51:31450 扩展了DDR后,蜂鸟的指令寻址空间和地址空间还是不变,最大都只有64K吗?如果想进一步扩大指令空间的话,需要修改SDK的makefile吗?
2023-08-16 06:57:28
语音、超级快控,让意图更自由,让执行更简单,引爆空间交互革命,驱动行业的新一轮变革。
此次峰会,进一步升级的HarmonyOS Connect生态,持续赋予产品多种体验增强技术,赋能生态伙伴快速低成本
2023-08-09 17:14:34
推出全新的VSC8574RTPHY,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RTPHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千
2023-07-31 16:59:35512 (NCM、NCA)、锰酸锂(LMO)、钴酸锂(LCO)等。
正极材料行业发展现状
在国家碳中和的推进、能源方式的转变、5G新基建的加速以及新能源汽车的进一步发展的影响下,我国正极材料行业快速发展,市场
2023-06-25 11:51:27
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
)宣布推出全新的 VSC8574RT PHY ,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RT PHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千兆位媒体独立接口(QSGMII),可减少设计中的总信号引脚数,降低主机器件所需空间。 航天应用的运行环境需要增强型辐射技术,
2023-06-08 18:55:03319 ,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出全新的 VSC8574RT PHY ,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RT PHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千兆位媒体独立接口(QSGMII),可减少设计中的总信号引脚数,降
2023-05-29 14:44:44567 )今日宣布推出全新的 VSC8574RT PHY ,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RT PHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千兆位媒体独立接口(QSGMII),可减少设计中的总信号引脚数,降低主机器件所需空间。 航天应用的运行环境需要增强型辐射技
2023-05-26 01:25:01414 想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
自2017年启动5G标准制定工作以来,3GPP已于2022年6月完成5G标准第一阶段的制定工作。2021年,3GPP立项通过5G标准Rel-18版本的首批项目,标志着5G正式进入5G演进(简称
2023-05-10 10:39:03
。
5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!
5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,两个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
5G,已经悄然在编织起一张天罗地网,试图捕捉每一个5G手机的连接请求,为手机背后那些多姿多彩的灵魂打开世界的窗口,铺就展示自我的舞台。
明媚的阳光下,高耸的铁塔上,硕大的AAU熠熠闪光
2023-05-06 15:01:40
5G能提供非常高的上网速率,因此被经常用高速公路来类比。
不妨把这个类比精细化,看看哪些因素影响公路运输效率,又怎样把这些因素还原到5G的速率计算中去的。
如今的公路系统已经非常复杂
2023-05-06 14:34:55
,终端会进一步读取该小区的其他系统消息(SIBs)。
如果该小区满足小区选择/小区重选条件,则终端会驻留在该小区,并向该小区发生呼叫连接建立请求(RRCConnectionRequest
2023-05-06 12:47:17
Phase compensation
与4G不同,5G NR支持多种可变的载波带宽以及载波内BWP的分配,因此收发两端的中心频点不一致是一个非常典型的场景,如不进行合适的相位补偿会出现接收机无法正确解调
2023-05-06 11:49:57
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
、超高清视频等新型高速率应用场景亦具有高适用性。近两年,智能家居、智慧城市等物联网领域对Wi-Fi也有了更多的需求。根据中国移动发布的5G通信指数报告(第二期)和2020年智能硬件质量报告(第一
2023-05-05 10:59:04
通过对接收到的无线电波的特征参数进行测量,利用测量到的无线信号数据,采用特定的算法对移动终端所处的地理位置进行估算。
大家如果觉得比较抽象的话可以结合下面这张示意图来进一步理解:
R16
2023-05-05 10:53:03
丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。2020年,5G已经开始规模商用,整个产业界的目光都开始投向5G下一阶段部署的关键技术,其中5G毫米波倍受业界关注和重视。5G毫米波具有高带宽、低时延等突出
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
仿真步骤如下:
步骤 1:使用 HFSS 天线工具包查找天线单元模板
为 5G 应用创建天线阵列的第一步是使用 HFSS天线工具包提出天线单元模板。这个天线单元将定义一个单一的部分,最终
2023-05-05 09:58:32
射频系统目前在生活中的应用很多,在未来也有很好的发展潜力。随着世界标准化机构着手定义下一代无线网络,5G的愿景正在迫使研究人员改变他们的思考方式。5G中射频模块的的主要作用是什么?这个问题在5G
2023-05-05 09:52:51
技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。
5G网络架构
5G网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是无线接入网(RAN),主要由基站
2023-05-05 09:48:29
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
;二要进一步降低材料的损耗、提高Q值;三要探索新的、合适的材料体系,简单地认为现有性能优异的微波介质陶瓷材料体系在太赫兹下也能表现出良好性能是不严谨的。微波介质陶瓷是5G/6G通信的关键基础材料,未来
2023-03-28 11:18:13
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