- 手机终端增加移动支付芯片不只是简单的芯片硬件成本,还有更多其他配套成本,但是增加一个功能可以带来差异化,差异化可以给手机带来的溢价。
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NFC RF
- 4G大战,移动占了先机,联通和电信的4G布局较晚,基站数量也非常有限,目前也没有好的办法只能和移动展开白刃战,进一步烧基础设施。
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4G 3G
- 近期,展讯旗下3G手机芯片在市场上频传捷报,其价格竞争力、与客户搭配的技术及服务成为更多客户选择展讯的理由。据市场研究机构Strategy Analytics报告指出,2014年展讯WCDMA基带出货量猛增10倍,并取得2014年全球WCDMA基带市场份额两位数增长的佳绩 。
紫光集团私有化、国家大资金的投入和与英特尔的合作,使得展讯在芯片硬指标的追赶上更加自信和大胆,今年内八核芯片和LTE Cat6 SOFIA的推出将跟上主流手机芯片市场,明年的Whale系列更将芯片工艺技术推向16/14nm
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展讯 3G
- 2G在很对不需要大量数据流量的设备上还是很有用的,毕竟流量少,价格还便宜,其他的我再也想不出不淘汰2G的原因了。。
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3G 4G
- 引言
随着交通运输业的日益发展,如何利用现代科技来提高车辆的使用效率、降低耗损,建立集监控、指挥、科学管理、协调运营、安全防范为一体的监控调度体系,并加强对不可预见危险的安全防范能力,已经成为目前迫切需要解决的问题。目前采用的GPS只是一种宏观管理方法,它与电子地图结合起来,可实现对车辆的实时调度;但GPS系统受外部环境的影响较大,且存在有信号盲区,例如在山区、高层建筑附近、桥下以及隧道内,GPS都会出现信号中断等情况,从而丢掉车辆运行数据,而且在出现盲区后,重新定位所需时间较长,这样对车辆进行
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3G GIS
- 一直以来,蜂窝电话都使用超外差接收器和发射器。但是,随着对包含多标准(GSM、cdma2000和W-CDMA)的多模终端的需求不断增长,直接转换接收器和发射器架构变得日趋流行。在过去十年中,集成电路技术取得长足发展,使得在单一芯片上集成各种不同的RF、混合信号和基带处理功能成为可能。
一个典型的蜂窝收发器(见图)包括RF前端、混合信号部分和实际的基带处理部分。就接收器而言,通常的架构选择包括直接转换到直流、极低中频(IF)和直接采样。直接转换到直流的方法会受直流偏移和低频噪音干扰,而低IF可以减
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RF 混合信号
- 在过去的几十年中,混合信号集成电路(IC)设计一直是半导体行业最令人兴奋、且在技术上最具挑战的设计之一。在这期间,尽管半导体行业取得了不少的进步,但是一个永恒不变的需求是保证我们所处的模拟世界能够与可运算的数字世界实现无缝对接,当前无处不在的移动环境和迅速崛起的物联网(IoT)“再创新”的要求尤为如此。
当今全球半导体的市场份额约为3,200亿美元,数字和存储器IC约占这个市场的三分之二。摩尔定律(Moore‘s Law)和先进的CMOS处理技术驱动着这些IC
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RF 混合信号
- 在电子设计中,模拟/RF设计一直是最让设计师头疼的部分,传统上,模拟射频器件供应商一般只提供器件的datasheet以及若干参考设计,但 是,要让器件运转正常,设计师需要更多实际电路的评估和测试,这方面需要时间和经验的积累,也是非常耗费精力财力的,有没有什么办法让设计师可以加快这方 面的设计呢?或者能实现模拟射频电路的复用?ADI的实验室电路给出了一些探索。
“ADI的实验室电路不同于参考设计,是更接近实际应用的 电路。”ADI电路工程师胡生富在接受电子创新网采访时表示,
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ADI RF
- 韩国的网速多年蝉联世界第一,领先诸多先进发达国家,因其国内市场竞争激烈,这才是根本原因。
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网络 3G
- 当射频电路一切都按预先设定的方案设计完成之后,其性能不一定就会完全达标,其中会导致射频性能不达标的一个重要因素有可能就是电磁干扰,而电磁干扰并不一定是因为射频范畴内电路布局、布线不合理造成,亦可能是因为其它方方面面的原因。大多数情况导致干扰出现都是当和其它电路,如数字电路部分、电源电路部分等组合后才产生的。
处理干扰问题是做设计工作必须的、更是射频设计、预研工作重点之一。在此简单谈谈我们对射频方面电磁干扰的理解与认识。
电磁干扰(EMI)在电子系统与设备中无处不在,在射频领域表现却特别突出
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RF EMC
- 近期展讯旗下3G手机芯片在市场频传捷报,不仅抢滩印度市场颇有斩获,回攻大陆智能手机市场亦接连拿下一线手机品牌客户订单,业界甚至传出三星电子(Samsung Electronics)有意采用展讯芯片,联发科面对展讯一波波攻势,竞争压力持续扩大。
手机设计代工厂表示,为因应全球3G智能手机报价持续下滑走势,对于成本敏感度高的东南亚手机客户,近期纷纷采用展讯新一代3G手机芯片解决方案,尤其是大陆手机品牌及代工业者亦扩大采用展讯3G手机芯片,展讯持续在新兴市场攻城略地,2015年展讯旗下手机芯片出货量逐
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展讯 3G
- 据科技网站PCWorld报道,英伟达将放弃移动设备市场出售3G和LTE调制解调器业务。英伟达周二表示,将在2016财年第二季度前关闭Icera调制解调器业务,并出售其资产。英伟达将许可第三方的调制解调器技术,为其Tegra芯片搭配LTE连接技术。英伟达2011年斥资3.67亿美元(约合人 民币22.44亿元)收购Icera的调制解调器业务。
英伟达Tegra K1芯片
当时,英伟达智能手机和平板电脑业务增长很快,Icera提供了对移动设备非常重要的3G和LTE连
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英伟达 3G
- 随着模数转换器(ADC)的设计与架构继续采用尺寸更小的过程节点,一种新的千兆赫ADC产品应运而生。能以千兆赫速率或更高速率进行直接RF采样且不产生交织伪像的ADC为通信系统、仪器仪表和雷达应用的直接RF数字化带来了全新的系统解决方案。
最先进的宽带ADC技术可以实现直接RF采样。就在不久前,唯一可运行在GSPS (Gsample/s)下的单芯片ADC架构是分辨率为6位或8位的Flash转换器。这些器件能耗极高,且通常无法提供超过7位的有效位数(ENOB),这是由于Flash架构的几何尺寸与功耗限
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ADC RF 转换器 LVDS FPGA
- 无线网格网络得到了越来越广泛的采用,因为这类网络能够利用功率相对低的无线电设备在节点之间转发信息,并覆盖很大的区域,还能够使用替代的通路和途径以克服干扰问题,保持很高的可靠性。尤其是有一种称为时间同步通道跳频 (TSCH) 的网格网络技术,该技术由凌力尔特的 Dust Networks 率先提出,并已纳入 WirelessHART 工业标准。TSCH 经过实用验证,可提供工业物联网所需性能。TSCH 网络一般提供 >99.999% 的数据可靠性,而且所有无线节点 (甚至路由节点) 的小型锂电池之
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无线网格网络 WSN RF 物联网 TSCH
- 4G产品研发需要大量资金,尤其是专利许可费用,厂商在价格战时仍需谨慎。最终,只有加强技术创新,加快对多模多频的研制速度,才能在竞争中占据有利位置。
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3G 4G
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