0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 5g基站

5g基站

+关注13人关注

文章:737 浏览:38594 帖子:12

5g基站资讯

三大运营商运营数据半年报解析

中国联通表示,2020年上半年,面对市场饱和、激烈市场竞争以及新型冠状病毒疫情等挑战,公司自律坚持理性规范竞争,加强差异化和互联网化运营,创新通信供给,...

2020-08-12 标签:运营商中国移动5G基站 1690 0

5G基站耗电量巨大,导致不得不建设供电电网

据悉洛阳联通在夜间部分时段休眠关闭部分5G基站,主要是因为5G基站的耗电量太大,让运营商难以承受高昂的电费,因此在没有5G用户连接或连接数低于某个阈值就...

2020-08-12 标签:智能电网网络5G基站 1643 0

回天新材发布2020年半年度报告

资料显示,回天新材是专注于胶粘剂等新材料的研发、生产的高新技术企业,产品广泛应用于汽车制造及维修、电子电器、LED、新能源、工程机械、软包装、高端建筑等...

2020-08-11 标签:ledLED显示5G基站 1709 0

湖北省截至6月底已建设开通1.1万个5G基站

据湖北省通信管理局方面的信息显示,湖北省至今年6月底已经累计建成并开通5G宏基站达11638个。

2020-08-10 标签:通信网络5G5G基站 491 0

5G基站为何要休眠?用户会不会受影响?降耗增效是关键

近日,一则“洛阳联通通过AAU深度休眠降低5G基站能耗”的消息引发了热议,很多用户担心5G基站休眠,可能会影响自己使用5G网络,5G套餐岂非名存实亡。

2020-08-10 标签:通信网络5G5G基站 649 0

《浙江省新型基础设施建设三年行动计划(2020-2022年)》发布

浙江省将重点聚焦四项目标:一是奋力建设新型基础设施投资领先的标杆省份,二是建成领先的新一代数字基础设施网络,三是打造领先的基础设施智慧化融合应用,四是创...

2020-08-07 标签:智能化5G基站新基建 4110 0

5G基站电源设计面临的挑战及优化策略

可是最近的一篇报道,引起了人们对5G基站能源消耗的关注。新闻的内容是为了减少能耗,节约电费,中国联通在洛阳某地的5G基站在每天21点到次日9点就将关闭。...

2020-08-07 标签:电源氮化镓功率密度 1.1万 0

华为、爱立信和诺基亚等基站5G试点网的电磁辐射实测报告

ANFR在对5G 试点网的电磁辐射测量的基础上,分别于2019年7月和2020年4月发布了最终测量报告。这份报告面向于提出新的指标和方法来评估公众暴露于...

2020-08-05 标签:电磁5G5G网络 3773 0

5G基站耗电惊人!为何5G基站高功耗?5G基站电源设计挑战分析

电子发烧友网报道(文/程文智)最近,一篇关于中国联通在每天21:00到次日9:00关闭5G基站,以减少能耗,节约电费的新闻,引起了大量的关注。很多人是在...

2020-08-05 标签:电源射频5G 2.2万 0

5G陶瓷滤波器真空镀膜难,如何破解?

俄罗斯自然科学院外籍院士、国际材料物理模拟与数值模拟联合会主席,泰格尔科技有限公司技术总工牛济泰指出,陶瓷滤波器的原理很简单,但是做起来却不简单。

2020-08-03 标签:陶瓷滤波器5G5G基站 4674 0

除了定时开关机,5G基站还可以这样节省电费

最近,一篇关于中国联通在每天21:00到次日9:00关闭5G基站,以减少能耗,节约电费的新闻,引起了大量的关注。很多人是在看到这样的报道后才知道,原来5...

2020-08-03 标签:开关电源电源设计高频 1.3万 1

华为郭平预计,截止到2020年底将部署超过150万个5G基站

据国外媒体报道,华为轮值董事长郭平预计,到今年年底,将部署超过150万个5G基站。

2020-07-30 标签:通信网络5G5G基站 607 0

华为解决5G基站高功耗难题

5G基站能耗主要集中在基站、传输、电源和机房空调四部分,而其中基站的电费支出占整体网络能耗的80%以上。

2020-07-25 标签:华为5G基站 4540 0

5G专网﹢电力:智能电网保电不间断

5G专网,能够应用于电力、汽车、煤矿、制造等各行各业,在工厂、园区建立一个独立、安全的5G网络,提升企业的生产效率、节省成本,加快行业数字化转型。目前,...

2020-07-24 标签:智能电网5G5G基站 1143 0

5g基站覆盖半径到底有多大?为什么中国每周新增1.5万5G基站

2G基站的覆盖半径约为5-10公里;3G基站的覆盖半径约为2-5公里;4G基站的覆盖半径约为1-3公里;那么5G基站呢?正常情况下的5G基站的覆盖面积半...

2020-07-23 标签:工信部5G5G网络 1.9万 0

5g基站建设哪家公司建_5g基站分布图

在中国可以建设5G基站的公司只有中国铁塔,中国电信,中国联通以及中国移动,总的来说中国5G基站的建设,主要是以铁塔为主。

2020-07-23 标签:中国电信中国联通5G基站 3.0万 0

中国每周新增1.5万5G基站_5g基站覆盖半径

中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库23日在国新办发布会表示,目前中国5G用户数已达6600万,每周新增1.5万5G基站。

2020-07-23 标签:4G5G5G基站 1.1万 0

深圳有望提前完成4.5万个5G基站目标,实现5G网络全覆盖

7月21日的新闻发布会上,市工业和信息化局副局长徐志斌介绍了深圳5G和工业互联网建设的最新情况。徐志斌表示,我市计划在今年8月底建成5G基站4.5万个,...

2020-07-22 标签:通信网络5G5G基站 561 0

机器人为什么需要5G?

5G连接万物,使能未来,和机器人一样,无疑是当前最热的话题之一。我们已经在科幻电影中无数次看到过这样的场景:机器人脱离有线传输的束缚,能够像人类一样独立...

2020-07-17 标签:机器人人工智能5G基站 2730 0

国内规模最大的5G智能电网:一个基站将节省电费1.38万元

近日,国内规模最大的5G智能电网在青岛建成。合作三方在青岛西海岸古镇口、崂山金家岭、奥帆中心等地已部署30余个5G基站,借助5G技术赋能传统电网转型升级...

2020-07-17 标签:智能电网5G5G基站 1843 0

相关标签

相关话题

换一批
  • LitePoint
    LitePoint
    +关注
    LitePoint为全球最具创新力的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务,帮助他们确保其产品能够满足当今高标准的消费者需求。LitePoint是无线测试领域的领先创新企业,其产品开箱即用,可用于测试全球范围内最广泛使用的无线芯片组。LitePoint与智能手机、平板电脑、个人电脑、无线接入点和芯片组的领先制造商合作。LitePoint也在新兴互联设备(物联网)测试领域处于前沿。LitePoint总部位于加利福尼亚州硅谷,并在全球设有办事处,是测试和工业应用自动化设备领先供应商泰瑞达 (Teradyne)(纳斯达克股票代码:TER)的全资子公司。泰瑞达 2019 年营收为 23 亿美元,其目前在全球范围内拥有 5,500 名员工。
  • iPhone8
    iPhone8
    +关注
    iPhone8是Apple(苹果公司)第11代手机,北京时间2017年9月13日凌晨1点,在Apple Park新总部的史蒂夫·乔布斯剧院举行苹果新品发布会上发布的年度旗舰手机。2017年9月13日,2017苹果秋季新品发布会发布了iPhone 8,支持无线充电,分为64GB、256GB两个版本,699美元起售。
  • 麒麟970
    麒麟970
    +关注
    麒麟970芯片是华为海思推出的一款采用了台积电10nm工艺的新一代芯片[1] ,是全球首款内置独立NPU(神经网络单元)的智能手机AI计算平台。
  • 边缘计算
    边缘计算
    +关注
    边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间,或处于物理实体的顶端。而云端计算,仍然可以访问边缘计算的历史数据。
  • sdn
    sdn
    +关注
  • 5G网络
    5G网络
    +关注
    5G网络已经嵌入我们的生活中,随着5G网络技术的应用,可以用智能终端分享3D电影、游戏以及超高画质(UHD)节目。5G网络作为第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb,5G网络作为最新一代的移动互联网通讯技术,网速更快。
  • hub
    hub
    +关注
    HUB是一个多端口的转发器,在以HUB为中心设备时,即使网络中某条线路产生了故障,并不影响其它线路的工作。所以HUB在局域网中得到了广泛的应用。大多数的时候它用在星型与树型网络拓扑结构中,以RJ45接口与各主机相连(也有BNC接口),HUB按照不同的说法有很多种类。 HUB按照对输入信号的处理方式上,可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB。
  • Win10
    Win10
    +关注
    Windows 10 是美国微软公司所研发的新一代跨平台及设备应用的操作系统。Windows 10是微软发布的最后一个独立Windows版本,下一代Windows将作为更新形式出现。
  • 云平台
    云平台
    +关注
    转向云计算(cloud computing),是业界将要面临的一个重大改变。各种云平台(cloud platforms)的出现是该转变的最重要环节之一。
  • 云服务
    云服务
    +关注
    云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。
  • 智能灯泡
    智能灯泡
    +关注
    智能灯泡,是新的灯泡产品形式。采用嵌入式物联网核心技术,将互通核心模块嵌入到节能灯泡。互联网无处不在的催生,随时随地的互通、互动的时代特征影响到节能灯泡产品的发展和演变,以led照明灯泡设计为主流,同时充分体现节能化、健康化、艺术化和人性化的照明发展趋势,成为居室灯光文化的主导。
  • 电子发烧友
    电子发烧友
    +关注
  • 智能蓝牙
    智能蓝牙
    +关注
  • 阿里
    阿里
    +关注
  • 紫光集团
    紫光集团
    +关注
  • CMW500
    CMW500
    +关注
  • 微信
    微信
    +关注
  • oppo手机
    oppo手机
    +关注
    OPPO是更多年轻人选择的拍照手机品牌。十年来,OPPO专注于手机拍照领域的技术创新,开创了手机自拍美颜时代,先后首发了前置500万像素和1600万像素的拍照手机,创造性地推出了全球首个电动旋转摄像头和超清画质等拍照技术,为全球20多个国家和地区的年轻人提供了出色的手机拍照体验。
  • 艾迈斯半导体
    艾迈斯半导体
    +关注
    艾迈斯半导体致力于为对小型化、集成化、精确性、高灵敏度以及低功耗具有极高要求的应用设计制造高性能传感器解决方案。公司广泛的解决方案可在人类与技术之间提供无缝接口,从而将传感性能提高到一个新的水平。主要产品包括面向移动、消费电子、通讯、工业、医疗和汽车市场的传感器解决方案、传感器IC、接口及相关软件。
  • 载波聚合
    载波聚合
    +关注
    载波聚合是LTE-A中的关键技术。为了满足单用户峰值速率和系统容量提升的要求,一种最直接的办法就是增加系统传输带宽。因此LTE-Advanced系统引入一项增加传输带宽的技术,也就是CA(Carrier Aggregation,载波聚合)。
  • 电子快讯
    电子快讯
    +关注
    电子快讯就是定期发布的电子报,订阅这份电子报可以使您及时了解握奇的相关信息与市场动态。 内容包括: 最新动态、行业趋势、产品、解决方案、技术与服务、成功案例、市场推广与活动等。
  • 光猫
    光猫
    +关注
  • DA14580
    DA14580
    +关注
  • 蓝牙技术联盟
    蓝牙技术联盟
    +关注
  • 系统架构
    系统架构
    +关注
    系统架构是概念模型系统,系统构架是对已确定的需求的技术实现构架、作好规划,运用成套、完整的工具,在规划的步骤下去完成任务。
  • 差分电路
    差分电路
    +关注
  • 车载以太网
    车载以太网
    +关注
    车载以太网是一种用以太网连接车内电子单元的新型局域网技术,与传统以太网使用4对非屏蔽双绞线电缆不同,车载以太网在单对非屏蔽双绞线上可实现100Mbit/s,甚至1Gbit/s的传输速率,同时还满足汽车行业对高可靠性、低电磁辐射、低功耗、带宽分配、低延迟以及同步实时性等方面的要求。
  • 智能物流
    智能物流
    +关注
  • Li-Fi
    Li-Fi
    +关注
  • MIFI
    MIFI
    +关注

关注此标签的用户(13人)

Zhj_db6 jf_36952185 jf_37430530 jf_32072126 jf_55630869 jf_96340245 农呆呆 jf_68194342 jf_73541829 贺家栋JD 勇超_e46 好日子空间拓展

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题