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電子發(fā)燒友網(wǎng)>移動通信>什么是5G毫米波它有什么優(yōu)劣勢

什么是5G毫米波它有什么優(yōu)劣勢

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注意到5 g 是由幾個不同的性能級別組成的。5 g 網(wǎng)絡(luò)由以下部分組成:低頻帶范圍(600兆赫至3ghz)中頻范圍(3吉赫至6吉赫)毫米波范圍(> 10Ghz)或毫米波新的和現(xiàn)有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45

5G毫米波天線的最優(yōu)技術(shù)選擇

業(yè)界普遍認(rèn)為,混合波束賦形將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運(yùn)用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數(shù)據(jù)流的組合分割到n條RF
2019-06-12 06:55:46

5G毫米波峰值速率計算

MIMO(多入多出)。   由下圖可見,不同頻段下,手機(jī)的能力是不一樣的。在中國5G的主流頻段3.5GHz或者2.6GHz上,手機(jī)可支持4路接收,2路發(fā)射;毫米波頻段次之,能支持2路接收,2路發(fā)射;像
2023-05-06 14:34:55

5G毫米波引爆的頻帶戰(zhàn)爭介紹

三種高階5G使用案例(圖1)的目標(biāo)是隨時隨地提供可用的移動寬帶數(shù)據(jù),然而,僅僅提升4G架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的頻譜效率,并不足以提供所需數(shù)據(jù)速率的步階函數(shù)。有鑒于此,研究人員正致力于研究更高的頻率,希望得到可行
2019-07-11 06:20:51

5G毫米波技術(shù)面臨著什么挑戰(zhàn)?

運(yùn)營商、設(shè)備廠商和芯片廠商正在齊心協(xié)力地推動第五代移動通信標(biāo)準(zhǔn)(即5G)的制定。5G是現(xiàn)在4G(也稱為長期演進(jìn)項目,Long term evolution,即LTE)移動通信標(biāo)準(zhǔn)的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波無線接入系統(tǒng)介紹

與應(yīng)用,如第二代行動通訊(2G)、第三代行動通訊(3G)、第四代行動通訊(4G)、藍(lán)牙、無線區(qū)域網(wǎng)絡(luò)等,要再找到能夠支持更大容量、更高傳輸速率的頻寬越來越不容易。因此,目前全世界大廠對于5G使用毫米波頻段
2019-07-11 06:52:45

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點?

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚(yáng)長和避短的?
2021-06-17 07:23:56

5G毫米波有哪些優(yōu)勢?

  毫米波是指波長為毫米級的電磁,通常所處頻段為30-300GHz,往往也包含24GHz以上頻段。5G網(wǎng)絡(luò)需要毫米波來支持更高的速率和更低的時延,為各種新型應(yīng)用提供通信基礎(chǔ)設(shè)施。相比于4G5G
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規(guī)模天線技術(shù)及測試方案介紹

【摘要】本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過對毫米波特性的分析,總結(jié)了毫米波終端將面臨的技術(shù)挑戰(zhàn),著重介紹了終端側(cè)大規(guī)模天線技術(shù)、毫米波射頻前端技術(shù)的研究進(jìn)展,并根據(jù)毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55

5G毫米波通信系統(tǒng)的開發(fā)

本文作者陳文江:工研院資通所新興無線應(yīng)用技術(shù)組副組長、M300部門經(jīng)理,***經(jīng)濟(jì)部技術(shù)處5G科研計劃“高頻段接入技術(shù)”計劃的主持人。摘要:隨著各種移動多媒體影音應(yīng)用在手機(jī)平臺越來越普及,手機(jī)用戶
2019-07-10 07:46:56

5G原型演示系統(tǒng),毫米波MIMO技術(shù)要哪些特性?

在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用毫米波MIMO技術(shù),而這種技術(shù)對于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關(guān)利用該公司專利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31

5G干貨|全面認(rèn)識毫米波頻譜與技術(shù)

`在移動通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛立信、華為、中興等通信巨頭的實驗室都對它持續(xù)地研究,現(xiàn)如今毫米波在生活中的應(yīng)用已越來越多,毫米波雷達(dá)技術(shù)、5G技術(shù)中均有
2020-03-12 14:10:38

5G技術(shù)的現(xiàn)狀分析

5G標(biāo)準(zhǔn)對射頻影響較大,需要一系列新的射頻芯片技術(shù)來支持,例如支持相控天線的毫米波技術(shù)。毫米波技術(shù)最早應(yīng)用在航空軍工領(lǐng)域,如今汽車?yán)走_(dá)、60GHz Wi-Fi都已經(jīng)采用,將來5G也必然會采用。運(yùn)營商
2019-06-19 08:14:33

5G無線機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

,無線吞吐量和容量會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6GHz無線基礎(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4GLTE網(wǎng)絡(luò)與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距,后者采用的頻率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19

5G時代的挑戰(zhàn),毫米波解決方案的測試和驗證設(shè)計

`為了適應(yīng)5G移動通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業(yè)界正在擴(kuò)展5G通信系統(tǒng)的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現(xiàn)更遠(yuǎn)的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統(tǒng)的收發(fā)端需要有支持多個天線陣元(數(shù)十或數(shù)百
2018-07-23 10:51:32

5G頻段劃分及頻點計算

`一、5G頻段增加帶寬是增加容量和傳輸速率最直接的方法,目前5G最大帶寬將會達(dá)到400MHz,考慮到目前頻率占用情況,5G將不得不使用高頻進(jìn)行通信。3GPP協(xié)議定義了從Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09

毫米波MIMO天線開關(guān)對5G通信的意義

[導(dǎo)讀]5G通信正在緊鑼密鼓地研發(fā)之中,而毫米波MIMO是其中關(guān)鍵技術(shù)之一。在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用了這種技術(shù),而這種技術(shù)對于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04

毫米波為什么這么重要?

毫米波究竟是什么,為什么這么重要?
2020-12-03 07:53:53

毫米波應(yīng)用的應(yīng)用,四路毫米波空間功率合成技術(shù)介紹

毫米波的應(yīng)用越來越多,對于毫米波,大家也有些許了解。5G 毫米波、毫米波雷達(dá)都是我們耳熟能詳?shù)募夹g(shù),但除此以外,大家對毫米波還有更多的認(rèn)識嗎?本文中,小編將對四路毫米波空間功率合成技術(shù)加以講解,以
2020-11-05 09:43:08

毫米波技術(shù)在5G及其演進(jìn)中的作用是什么

  本文對毫米波技術(shù)在 5G 及其演進(jìn)中的作用進(jìn)行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的基本架構(gòu)和主要問題,同時介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構(gòu);其次,探討了毫米波技術(shù)
2021-03-08 08:40:30

毫米波技術(shù)基礎(chǔ)

,包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN) ,以及相關(guān)的較低制造成本,正在將毫米波通信帶入地面,掩膜市場的消費應(yīng)用,如5G NR。低延遲通信網(wǎng)絡(luò)中的延遲可以有多種含義。關(guān)于單向通信,延遲是從源發(fā)送數(shù)據(jù)包到
2022-07-29 22:43:59

毫米波技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程

也可達(dá)135GHz,為微波以下各波段帶寬之和的5 倍。這在頻率資源緊張的今天無疑極具吸引力。 2)波束窄。在相同天線尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一個 12cm的天線,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34

毫米波無線電的最優(yōu)技術(shù)選擇探討

業(yè)界普遍認(rèn)為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運(yùn)用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數(shù)
2019-07-11 07:57:45

毫米波是什么

毫米波是什么毫米波移動化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27

毫米波是什么?其特點有哪些?

5G如何實現(xiàn)如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點有哪些?
2021-05-06 06:22:29

毫米波組件的發(fā)展趨勢

很久以來,毫米波組件與技術(shù)一直與輻射測量和安全的點到點通信有著緊密的聯(lián)系。但隨著產(chǎn)生和檢測頻率在30GHz以上信號的方法變得越來越實用,毫米波組件和子系統(tǒng)的使用正變得越來越廣泛。電磁仿真軟件工具
2019-06-24 08:21:24

毫米波終端技術(shù)實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案

隨著移動通信的迅猛發(fā)展,低頻段頻譜資源的開發(fā)已經(jīng)非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經(jīng)不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統(tǒng)需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關(guān)鍵技術(shù)
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷達(dá)VS激光雷達(dá)VS超聲波雷達(dá)

、緊急剎車、車距保持等功能。 綜述根據(jù)上面的介紹進(jìn)行簡單的總結(jié),三種雷達(dá)各自的特點及優(yōu)劣勢如下: 制式參數(shù)超聲波雷達(dá) 激光雷達(dá)毫米波雷達(dá) 最大距離近遠(yuǎn)較遠(yuǎn)距離、角度分辨率一般 很高 高環(huán)境適應(yīng)性易受
2019-09-19 09:05:02

毫米波雷達(dá)方案對比

圖4、防碰撞功能圖5、雷達(dá)系統(tǒng)原理框圖5、毫米波雷達(dá)系統(tǒng)方案汽車微波/毫米波雷達(dá)主要由天線、前端雷達(dá)傳感器和后端信號處理器組成。其中雷達(dá)傳感器是最關(guān)鍵核心部件,而目前汽車?yán)走_(dá)傳感器都采用集成電路技術(shù)
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷達(dá)是什么?

所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠(yuǎn)紅外相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術(shù)分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
2019-08-02 08:49:32

毫米波雷達(dá)的特點是什么

毫米波雷達(dá)的特點、優(yōu)點、缺點;毫米波雷達(dá)測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達(dá)系統(tǒng)架構(gòu)。 毫米波雷達(dá):ADAS/自動駕駛核心傳感器毫米波的波長介于厘米和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導(dǎo)
2021-07-30 08:05:28

毫米波雷達(dá)(一)

日本)采用60GHz頻段。由于77G相對于24G的諸多優(yōu)勢,未來全球車載毫米波雷達(dá)的頻段會趨同于77GHz頻段(76-81GHz)?! ≤囕d毫米波雷達(dá)的原理  車載毫米波雷達(dá)通過天線向外發(fā)射毫米波
2019-12-16 11:09:32

GaN功率放大器在5G應(yīng)用中的可能性?

兼容性。這意味著5G射頻硬件不但需要服務(wù)所有的現(xiàn)有移動頻段,還需要服務(wù)5G FR1及5G毫米波FR2 頻率(見下圖)。這一硬件要求是一項非常難以解決的挑戰(zhàn),這是因為:一方面,為了滿足吞吐量規(guī)范,必須
2019-03-14 13:56:39

LDMOS和GaN各有什么優(yōu)劣勢?能理解成完全會是一個時代替換另一個時代嗎?

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2015-08-11 14:50:15

SPI協(xié)議的特性是什么?具有哪些優(yōu)劣勢?

什么是SPI協(xié)議?SPI總線傳輸有哪幾種模式?SPI基本的通訊過程是怎樣的?SPI協(xié)議的特性是什么?具有哪些優(yōu)劣勢
2022-02-17 08:08:12

了解毫米波 -- 之一

了解毫米波 -- 之一 毫米波技術(shù)在軍用、雷達(dá)等領(lǐng)域已經(jīng)有多年的應(yīng)用。在民用領(lǐng)域,也隨著最近的5G移動通信、民用衛(wèi)星通信,以及車載毫米波雷達(dá)等應(yīng)用的普及,逐漸走進(jìn)了大眾的視野。 我國工信部近日在
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

需要幾十甚至成百上千個陣列,造成電路面積增大。而毫米波電路面積小這個優(yōu)勢,剛好可以用于實現(xiàn)大規(guī)模陣列。 于是,“毫米波相控陣”這一組合相輔相成,在一些特定應(yīng)用領(lǐng)域所向披靡。 毫米波相控陣系統(tǒng)應(yīng)用 5G
2023-05-08 10:54:25

什么是5G毫米波和OTA測試?

技術(shù)對系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應(yīng)用等方面的更高的要求。國際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對5G毫米波頻段進(jìn)行了明確規(guī)定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00

位到毫米波無線電介紹

雙通道 AD/DA轉(zhuǎn)換器 AD9172/AD9208 應(yīng)用于毫米波無線電:從位到毫米波、從毫米波到位
2021-02-19 06:36:03

低相噪毫米波頻率合成器設(shè)計

【作者】:廖梁兵;鄧賢進(jìn);張紅雨;【來源】:《信息與電子工程》2010年01期【摘要】:簡要介紹毫米波頻率合成器的重要性,分析兩種毫米波頻率合成器實現(xiàn)方案的優(yōu)劣,綜合其優(yōu)點,并采用直接數(shù)字頻率合成
2010-04-22 11:47:22

低頻5G毫米波5G機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

5G移動網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6 GHz無線基礎(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25

你如何看待LoRa技術(shù)的優(yōu)劣勢?

絡(luò),形成源于LoRaWAN的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并大范圍推廣。你認(rèn)同LoRA技術(shù)優(yōu)劣勢的分析嗎?你認(rèn)為這個技術(shù)在中國的市場前景如何?
2016-12-12 17:42:51

哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

、37GHz、39GHz和64-71GHz頻段的新靈活服務(wù)規(guī)則(如圖2所示)。      圖2. FCC提議用于移動通信的毫米波頻段   盡管ITU、3GPP等標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)將2020年定為對5G標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行
2023-05-05 09:52:51

如何應(yīng)對毫米波測試的挑戰(zhàn)?

如何應(yīng)對毫米波測試的挑戰(zhàn)?
2021-05-10 06:44:10

應(yīng)對毫米波測試的挑戰(zhàn)

科技的發(fā)展,越來越多的行業(yè)和應(yīng)用開始使用毫米波的頻率。5G — 隨著智能手機(jī)用戶的增加和各種手機(jī)應(yīng)用軟件的發(fā)展,對無線數(shù)據(jù)傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經(jīng)非常擁擠,不能滿足這些需求,急需新的頻譜資源
2017-04-14 11:57:45

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異步電路原理是什么?有哪些優(yōu)劣勢?通過英特爾的Loihi芯片實現(xiàn)異步電路?
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微波放大器/毫米波放大器如何選擇PCB材料 5G代表了無線技術(shù)中最新最偉大的技術(shù),設(shè)計和制造都將面臨挑戰(zhàn),當(dāng)然電路板材料也面臨挑戰(zhàn),因為它要在許多不同的頻率下運(yùn)行,如6 GHz及以下,以及毫米波頻率
2023-04-28 11:44:44

怎么實現(xiàn)5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設(shè)計?

針對5G毫米波通信系統(tǒng)對本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結(jié)合ADF4002 和2 個ADF5355 頻率合成器芯片,可同時用于中頻和射頻電路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26

怎么面對5G波形的測試挑戰(zhàn)?

,在微波和毫米波頻段中傳輸,以支持高達(dá)10 Gbps的峰值數(shù)據(jù)速率,和不到1 ms的往返延遲。這個組合式網(wǎng)絡(luò)也許能支持各類的情境,包含簡單的機(jī)器對機(jī)器(M2M)設(shè)備,或是沉浸式虛擬現(xiàn)實串流。5G技術(shù)預(yù)計
2019-08-09 06:52:28

有關(guān)毫米波雷達(dá)的檢測和角度測量

毫米波雷達(dá)是什么?毫米波雷達(dá)的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23

求一種基于NXP的77G毫米波雷達(dá)之先進(jìn)輔助駕駛解決方案

基于NXP的77G毫米波雷達(dá)之先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)有哪些核心技術(shù)優(yōu)勢?怎樣去設(shè)計一種基于NXP的77G毫米波雷達(dá)之先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)的電路?
2021-07-30 07:19:43

漫談車載毫米波雷達(dá)歷史

成本也非常昂貴,類似于今天的激光雷達(dá),只能應(yīng)用在少量的高端車型上。2000年初,鍺硅(SiGe)工藝的發(fā)展,大大提高了毫米波雷達(dá)芯片的集成度,一個毫米波雷達(dá)只需要2到5顆MMICs、1到2顆BBICs
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愛立信與高通合作正式撥通全球首個5G電話

9月7日,全球第一個5G電話正式撥打成功。據(jù)了解,該電話是愛立信與高通合作,利用一款智能手機(jī)外形的移動設(shè)備,在愛立信位于瑞典希斯塔的實驗室打出的。據(jù)悉,這次呼叫是基于39GHz毫米波頻段及非獨
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車載毫米波雷達(dá)的原理是什么?

毫米波雷達(dá)是測量被測物體相對距離、現(xiàn)對速度、方位的高精度傳感器,早期被應(yīng)用于軍事領(lǐng)域,隨著雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步,毫米波雷達(dá)傳感器開始應(yīng)用于汽車電子、無人機(jī)、智能交通等多個領(lǐng)域。
2019-08-07 08:01:28

車載毫米波雷達(dá)的技術(shù)原理與發(fā)展

作為智能汽車和智慧交通的重要組成,車用毫米波雷達(dá)的相關(guān)頻率劃分受到國家無線電管理部門的密切關(guān)注和高度重視。2016年,國內(nèi)正式啟動國際電聯(lián)智能交通全球頻率統(tǒng)一(WRC-19 1.12)議題工作。工業(yè)
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適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)

  本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)。通過兩個例子展示了采用這種GaN工藝設(shè)計的MMIC的性能:Ka頻段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應(yīng)用的24至
2020-12-21 07:09:34

159 毫米波和Sub-6Ghz加在一起才是真正的5G

毫米波5G6G
車同軌,書同文,行同倫發(fā)布于 2022-08-03 21:22:37

毫米波屏蔽測試方案助力5G毫米波通信 #5G? #無線通信 #通信 #射頻 #微波

傳感器無線通信衛(wèi)星毫米波5G5G毫米波
虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2022-08-04 10:47:29

OTA測試方案助力5G毫米波雷達(dá)應(yīng)用#射頻 #無線通信 #5G? #毫米波雷達(dá) #通信 #頻譜分析儀

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虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2022-08-25 09:51:34

AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計

AWA-0219 有源天線創(chuàng)新者套件產(chǎn)品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創(chuàng)新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計,適用于毫米波 5G 無線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達(dá) 5g毫米波雷達(dá)

傳感器雷達(dá)毫米波5G毫米波雷達(dá)
學(xué)習(xí)電子知識發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

[3.4.2]--毫米波感知

毫米波
jf_60701476發(fā)布于 2022-11-30 14:57:27

四大存儲方式技術(shù)解析其優(yōu)劣勢

四大存儲方式技術(shù)解析其優(yōu)劣勢
2017-01-22 13:38:0823

六種室內(nèi)定位技術(shù)的優(yōu)劣勢分析

本文主要對六種室內(nèi)定位技術(shù)的優(yōu)劣勢進(jìn)行了分析,另外介紹了室內(nèi)定位技術(shù)當(dāng)前與未來的應(yīng)用場景。
2018-05-04 15:31:3727204

uwb定位技術(shù)優(yōu)劣勢有哪些_uwb定位技術(shù)的應(yīng)用

本文首先對UWB定位技術(shù)的原理進(jìn)行了介紹,其次分析了uwb定位技術(shù)的優(yōu)劣勢,最后介紹了uwb定位技術(shù)的應(yīng)用場景及前景分析。
2018-05-04 16:12:3730701

cob封裝的優(yōu)劣勢

COB封裝的應(yīng)用在照明領(lǐng)域已經(jīng)應(yīng)用了多年,其在各方面都存在諸多優(yōu)勢,所以得到了諸多照明企業(yè)的青睞,那么COB封裝技術(shù)應(yīng)用在顯示屏上面,又會擦出怎樣的火花?會不會也有一些層面出現(xiàn)水土不服的現(xiàn)象呢?下面一起來分析一下COB封裝的優(yōu)劣勢。
2019-05-07 17:46:106951

5G上行,各種方案的優(yōu)劣勢對比資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供5G上行,各種方案的優(yōu)劣勢對比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、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。
2021-04-29 08:50:4974

RC modeling的優(yōu)劣勢

FIGURE 6.5講了3種不同的Lumped RC modeling,書中說明了這三種RC modeling的優(yōu)劣勢。
2023-06-19 16:42:20553

無鉛錫膏和有鉛錫膏的優(yōu)劣勢有哪些?

使用哪種錫膏的,不同的錫膏有不同的作用,適合才是最高的,下面佳金源錫膏廠家為大家里講解一下兩者的優(yōu)劣勢:無鉛錫膏與有鉛錫膏的優(yōu)缺點比較:一、無鉛錫膏1、環(huán)保性無鉛錫膏的一大優(yōu)點就是環(huán)保性,由于有鉛錫膏對
2022-05-06 14:28:485439

led恒流和恒壓驅(qū)動優(yōu)劣勢

led恒流和恒壓驅(qū)動優(yōu)劣勢 LED恒流和恒壓驅(qū)動是在LED照明應(yīng)用中常用的兩種方式。它們各自具有優(yōu)劣勢,根據(jù)實際所需來選擇合適方法,這對于LED照明行業(yè)具有非常重要的意義。接下來,本文將詳細(xì)介紹
2023-09-04 17:48:284780

軟包電池優(yōu)劣勢有哪些?

軟包電池優(yōu)劣勢有哪些? 軟包電池是一種新型的電池類型,相對于傳統(tǒng)的硬包電池有著一些優(yōu)勢和劣勢。 第一部分:引言 軟包電池是一種采用軟包式包裝的鋰離子電池,近年來在電動汽車、電子設(shè)備等領(lǐng)域得到
2024-01-10 10:30:23395

虹科5G毫米波OTA測試方案

對系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應(yīng)用等方面的更高的要求。國際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對5G毫米波頻段進(jìn)行了明確規(guī)定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38

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