- 相比较在欧洲等其他市场的强劲增长,华为智能手机在美国的发展颇有些坎坷。
几年前华为主要与美国小运营商合作定制白牌机,一度拥有不错的市场销量。但随后情况发生了变化,华为手机在美国的份额也急剧下滑。这主要是因为美国运营商的整合并购导致华为失去了原先的大订单;同时华为也在改变自身产品定位,大幅砍掉低端机型,走中高端品牌路线。
华为在美国推出低配版P8
去年许志强出任华为终端美国总裁之后,才开始确定明确战略重新冲击美国市场。去年华为终端在美国发布了Mate 2,更
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华为 手机
- PCB设计,在不少人眼中是体力活,然而一直以来,一个方案的前期,我都是亲自布局布线,只有到了定型之后的一些修改才交给同事负责,但也会一一跟他们讲解为什么要这样布线。同事设计的PCB板,我也经常点评一番,指出缺失的地方,这样同事在PCB设计上都有较大的提高。
年前同事负责布的一块步进电机驱动板,性能指标老是达不到文档提到的性能,虽然能用,大电流丢步,高速上不去,波形差,在深入分析之后发现违背了一些PCB布线的基本原则,修改之后性能就非常好,这让我再一次的感受到PCB布线的重要性,尤其是我们经常做大
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PCB
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积木式结构:建筑用的积木式组件(预制件)是构成整座建筑物质单元,它按标准规格成批制造,可降低造价,并便于设计和施工。施工时,就像搭积木玩具一样,将预制件组装在相应的位置上。产品开发也可以像搭积木玩具一样,你知道吗?
第一座完全采用积木式结构、并大量使用预制件的大型建筑,是1851年为伦敦“万国”博览会建造的“水晶宫”,它是由原德温公爵的园丁领班帕克斯顿主持设计建造的。
图1 “积木式&rd
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PCB
- 台企整个半导体行业今年完全走衰的节奏。
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苹果 PCB
- 北京时间6月3日下午消息,爱立信今日发布手机市场报告称,2020年智能手机用户数将翻倍,而移动数据流量届时将增长8倍。
爱立信表示,手机用户将从2014年的26亿增长至2020年末的61亿。2020年,先进的移动网络技术将无处不在,全球70%的人将使用智能手机,90%的人将被移动宽带网络覆盖,80%的流量将被智能手机占据。
此外移动网络中的视频需求将会进一步增加,预计在2020年占据60%的移动流量,而去年这一比例为45%。视频是当前重度流量用户的主要应用。到2020年,北美平均每位用户的
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爱立信 手机
- PCB前几年成长趋缓,直到去年才顺利摆脱连续3年低于2%的低度增长惯性。台工研院IEK产经中心预计2015年PCB产业仍维持增长,产值年增率在3~5%间,年产值成长可至5760亿元。台湾PCB板厂作为中国手机品牌重要零件供应商,受惠于国产智能手机品牌的崛起,尤其在中兴、华为、酷派、联想及新崛起的小米规模不断提升下,台资PCB供应商皆大获丰收。对PCB产业的重视和研究,直接决定着我国电子制造产业整体的发展水平,PCB产业的前进趋势已成为推动智能终端产业快速发展的强力支撑。
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PCB NEPCON
- 国内市场完全混乱,已经陷入了价格战中,PCB产品附加值很低。
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PCB 元器件
- 本文介绍了手机快速充电IC的设计考虑,除了手机,还可应用于平板电脑、无人机等领域,并重点分析了TI公司MaxCharge实现快充的方法。电芯如果采用快充电芯,MaxCharge的bq25892芯片可以做到1.5C电流,34分钟可以从0%充到80%。
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快速充电 手机 电池 电芯 201506
- 手机已发展成为世界电子工业第一产品,半导体应用的第一用户,本文预测了2015年世界手机市场的发展及公司排名。本文历述了各主要手机厂商第一部手机的生产,对中途崛起、改变世界的苹果iPhone手机作了重点介绍,从第一代到第八代手机的主要特性及宣传口号均有涉及。最后,对世界中坚手机公司在激烈竞争中的沉浮及未来走向作了评论分析。
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手机 iPhone 苹果 三星 201506
- 运用时序交错式类比数位转换器(timeinterleavedADC)在每秒高达数十亿次的同步取样类比讯号是一个技术上的挑战,除此之外,对於混合讯号电路的设计也需要非常谨慎小心。基本上,时序交错的目标是利用转换器数目与取样频率相乘而不影响解析度以及动态的效能。
本文将探讨运用时序交错式类比数位转换器时所出现的技术挑战,并对此提供实用的系统设计解决方案。本文也将说明可以解决目前已知问题的创新元件的特色及设计技术。同时利用快速傅立叶转换(FFT)计算法算出7GSPS速率及两个转换器晶片在「交错解决方案
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PCB ADC
- 在迅猛发展的信息通信行业中,手机芯片的创新发展推动了智能手机的快速升级和普及,为生活带来极大的便利。手机核数的一代代增加,移动通信系统从3G到4G的快速普及,摄像头像素的成倍增长,影音娱乐功能的不断突破,手机安全系统的逐渐升级,都在一波又一波地推动智能生活大潮的来临。正值以“创新的驱动力”为主题的世界电信日来临之际,就让Marvell为大家普及一下如今智能手机中的科技前沿,带大家到手机内部去一探究竟。
最强大脑
说到如今智能手机的核心部件
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手机 芯片 Marvell
- 导读:贴片机,顾名思义,就是将一种元器件粘贴到一种器械上的设备,但是贴片机的工作原理是怎么样的呢?下面我们就一起来探讨一下吧~~~
1.贴片机工作原理--简介
贴片机,又称“贴装机”、“表面贴装系统”,它配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。它是用来实现高速、高精度地贴放元器件的设备,是整个SMI、生产中最关键、最复杂的设备。主要分为手动和全自动两种。
2.贴片机工作原理--结构功能
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贴片机 PCB ATCA 贴片机工作原理
- 作为包括这些计算的示例,一块双层板可能用20 mil宽(W)、1盎司(T=1.4)的铜走线,并由10 mil (H) FR-4 (εr= 4.0)的介电材料分离。结果,该微带线的阻抗为50 Ω左右。对于其他标准阻抗(如75Ω的视频标准阻抗),使"W"调整为8.3 mil左右即可。
微带线设计的一些指导原则
本例涉及到一个有趣且微妙的要点。参考文献2讨论了与微带PCB阻抗相关的有用指导原则。若介电常数为4.0 (
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微带线 PCB
- 电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制。
在考虑EMI控制时,设计工程师及PCB板级设计工程师首先应该考虑IC芯片的选择。集成电路的某些特征如封装类型、偏置电压和芯片的:工艺技术(例如CMoS、ECI)等都对电磁干扰有很大的影响。下面将着重探讨IC对EMI控制的影响。
集成电路EMI来源
PCB中集
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EMI PCB
- 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
电源汇流排
在 IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由于电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法 在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态
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PCB EMI
手机.卡类终端.pcb.热设计介绍
您好,目前还没有人创建词条手机.卡类终端.pcb.热设计!
欢迎您创建该词条,阐述对手机.卡类终端.pcb.热设计的理解,并与今后在此搜索手机.卡类终端.pcb.热设计的朋友们分享。
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