- 2023年2月27日世界移动通信大会(MWC 2023)在西班牙巴塞罗那举行,本次大会主题定为“VELOCITY(速度)”。作为全球移动通信领域最有影响力的大会,自然也会成为了国内外各大通信行业厂商的“高光时刻”。对于国内的通信行业企业而言,MWC 2023是最好的展示新产品、黑科技的舞台,这里是国内通信企业产品出海的第一站。根据MWC主办方预计,将有来自200+国家和地区的超过8万人次参会者以及超200家展商齐聚在展馆中。虽然这个数字仍比不上2019年的10.9万人,但已经创了近三年的新高。作为全世界通
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MWC 2023 华为 中兴 通信
- 自上世纪90年代以来,以通信、计算机及软件产业为主体的电子信息产业凭借其惊人的增长速度,一举成为当今世界上最重要的战略性产业。中国电子信息产业也经过多年发展,从“默默无闻”跨越到了“名列前茅”。目前中国已经成为全球重要的消费电子生产基地,多个消费电子产品产销量在世界市场上排名第一。电子信息制造业企业利润在十年内实现了突飞猛进,增速从2012年的7.9%增长至2021年的38.9%,增速翻了近两番。电子信息制造业固定资产投资增速在十年内实现了两次触底反弹,尤其是在近几年,全球集成电路制造产能持续紧张的背景,
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CITE2023 中国电子信息博览会
- 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® 近日宣布其不断壮大的电源应用控制器 (PAC) 系列推出新品 PAC22140 和 PAC25140,这是业界首个单芯片解决方案,用于支持由最多 20 个串联电池 (20s) 组成的电池组。这些产品采用 PAC 的智能电机控制技术,应用范围可拓展到快速增长的智能电池管理解决方案 (BMS) 市场,适合园艺工具、电动自行车、推车、发电机、储能系统以及其他工业产品等多电池单元应用。借助 Qorvo 完整的硬件和固件生态系统,Qorvo PA
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Qorvo PAC系列 智能电池管理 单芯片
- 全球正在经历新一轮科技革命和产业变革,汽车智能化、网联化、电动化和共享化的发展趋势日益显著,智能网联汽车的市场规模预计将会逐步提高。车联网产业链条长,不只是关乎制造业,还涉及到软件、通信领域的融合应用,对于促进相关产业的协同创新具有重要战略意义。车联网安全存在“木桶效应”,软件供应链任何一环、用户侧手机应用、云服务等出现薄弱点,那驾乘人员和厂商的安全都将受到威胁。在中国,融合创新的车联网产业生态基本形成,相关领域通力合作,以实现车与车、云、人、路的互联。其中,安全是智能网联汽车发展过程中不可撼动的底座,是
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新思科技 车联网
- 3月7日,努比亚在新品发布会上重磅推出努比亚Z50 Ultra,此款旗舰手机搭载了由BOE(京东方)独供的6.8英寸柔性OLED全面屏,通过创新采用第四代屏下摄像头技术解决方案,在画质显示、操作性能、美学设计、健康护眼等方面实现飞跃性突破,标志着BOE(京东方)实现了全面屏智能终端领域更强劲的爆发,充分彰显了BOE(京东方)在柔性OLED显示领域强大的技术实力和行业引领地位。得益于BOE(京东方)业界领先的高端柔性OLED显示技术解决方案加持,努比亚Z50 Ultra搭载其全新一代屏下摄像头技术,完全取消
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BOE 京东方 努比亚 Z50 Ultra 全面屏
- 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列,工作电压达1415 V。Vishay Techno CDMA系列电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小PCB尺寸,提高精度和稳定性。日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离5mm,一个器件可替代分压应用中使用的多个分立电阻。这款节省空间型器件通过AEC-Q200认证,特别适合用于电动汽车(EV)和工业设备大功率DC/DC转换器和逆变器、
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Vishay 厚膜片式电阻
- 是德科技公司近日宣布与新加坡科技设计大学(SUTD)签署谅解备忘录(MoU),O-RAN、6G 技术、研究、开发和教育工作进行合作。SUTD 负责主办新加坡的国家未来通信研究和开发计划(FCP),旨在加强新加坡的 5G 生态系统并加速创新。SUTD与是德科技的谅解备忘录签署仪式。左起:SUTD教务长Phoon Kok Kwang教授;新加坡未来通信研发计划(FCP)项目总监Tony Quek教授;是德科技南亚太平洋地区总监Oh Sang Ho先生;是德科技副总裁兼无线测试事业部总经理曹鹏先生通过此次合作,
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是德科技 新加坡科技设计大学 O-RAN 6G技术
- ■ 在巴斯夫湛江一体化基地新建世界级规模的柠檬醛装置,实现生产规模多样化■ 在德国路德维希港新建薄荷醇和芳樟醇装置■ 坚定致力于可持续发展转型德国路德维希港——巴斯夫今天宣布在其位于中国湛江的一体化基地投资新建一座柠檬醛装置,并在德国路德维希港一体化基地投资新建薄荷醇和芳樟醇的下游装置。这些装置预计将从2026年起投产,以满足全球香精香料市场不断增长的需求,并推动巴斯夫实现可持续发展转型的坚定目标。这项投资将扩大巴斯夫香原料柠檬醛价值
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巴斯夫 香原料
- 据外媒报道,英飞凌周二在官网公布的消息显示,他们和联华电子已达成了长期战略合作协议,扩大了在汽车微控制器业务方面的合作。从英飞凌在官网公布的消息来看,两家公司的合作,还是在英飞凌微控制器的生产上。在同联华电子达成长期战略合作协议之后,他们的产能就将成倍增加,更好地满足日益增长的市场需求。根据新的长期战略合作协议,联华电子将在他们位于新加坡的晶圆厂,采用 40nm 制程工艺,为英飞凌代工高性能的微控制器产品。英飞凌的高性能微控制器,利用了他们专有的 eNVM (嵌入式非易失性存储器) 技术。微控制器是控制汽
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英飞凌 汽车电子 联华电子
- 在此之前,您可能已经听到一些关于空间音频的信息,但空间音频究竟是什么?这一功能到底有什么魅力,能让 Google、Apple 和 Samsung 等大公司纷纷将它集成到自己的产品中?空间音频和杜比全景声一样吗?这篇文章将详细介绍什么是空间音频,以及为什么我们应该关注它。音频的历史 当我们不使用耳机或耳塞时,我们将从 3 个维度聆听声音。声音来自四面八方(上、下、左、右、前、后和它们之间的所有方向),而我们的大脑可以破译这些声音以判断方向。一个多世纪以来,人们一直在追求能在任何地方模仿这种自然体验
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空间音频 双耳音频
- 在本系列的上一部分中,我介绍了何时需要端接 RS-485 网络以及如何实施标准和交流端接方案。在这一部分中,我将介绍处理空闲总线条件的两种常见方法,以便保证总线上的逻辑状态。由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V 差分信号。电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压 ≥+200mV 时
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TI 失效防护
- 汽车市场正在经历一场变革,随着电动汽车(EV)采用率的迅速增加,销售预测数据也在不断上调。电动汽车虽然只占整个市场的一小部分,但据预测,2025年售出的电动汽车将达到1000万辆,到2050年,所有售出的汽车中超过50%是电动汽车。xEV车辆的增长和充电基础设施的需求正在加速,在xEV应用中,系统层面涉及主逆变器和发电机、升压转换器、DC-DC转换器、车载充电器;器件封装类型包括分立式、电源模块;功率器件种类有硅MOSFET、硅IGBT、硅BJT(双极晶体管)、碳化硅(SiC)MOSFET和氮化镓(GaN
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安森美 充电桩
- 3GPP 计划在 V2X 中使用 5G 技术以及汽车级别的射频前端模块(FEM),相比于当前专用短距离通信或其他 C-V2X 协议,该技术具有明显的优势。新兴车联网应用(如 V2X)需要满足延迟、数据速率、可靠性和通信范围方面严格的服务质量 (QoS) 要求。在开发自动驾驶汽车过程中,通常会使用以下三种传感器技术:摄像头、雷达和激光雷达。然而,现有的另一种无线技术,即车对万物 (V2X),可大大提高自动驾驶汽车的价值。V2X 是指各种交通运输相关传感器之间进行的高带宽、低延迟可靠通信。5G 移动网络将提供
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Mouser V2X架构
- 众所周知,数字示波器是采样数据仪器,不会采集输入信号的连续记录。我们从采样理论中得知,输入信号在信号带宽的两倍以上进行适当采样后,可以从采集的样本中恢复出来。那么,存储在采集存储器中的样本如何转换为连续信号呢?此外,对采样数据值进行的测量如何才能准确?,我们如何测量小于采样周期的时间间隔?这些问题的答案很简单,插值!图 1顶部迹线显示了一个仅显示真实样本点的信号。下面的迹线显示了打开插值的相同信号。插值点填充了突出显示为强化点的实际样本点之间的间隙。大多数数字示波器提供两种插值过程之一的选择:用于显示插值
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数字示波器
- 热成像的应用范围很广,从工业产品的制造和加工到安全和监控。由于热像仪测量的波长大于光学成像中测量的波长,因此热成像应用的开发人员需要采用与传统视觉应用不同的设计方法。通过了解热成像和光学成像之间的区别,开发人员可以优化他们的设计以利用正确类型的外部存储器,从而使系统更小、复杂性更低、功耗更低,并终降低系统成本。热成像的应用范围很广,从工业产品的制造和加工到安全和监控。由于热像仪测量的波长大于光学成像中测量的波长,因此热成像应用的开发人员需要采用与传统视觉应用不同的设计方法。通过了解热成像和光学成像之间的区
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热成像
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