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關(guān)于手機(jī)射頻芯片知識,你還不知道的事!
射頻前端模塊(RFFEM:Radio Frequency Front End Module)是手機(jī)通信系統(tǒng)的核心組件,對它的理解要從兩方面考慮:一是必要性,是連接通信收發(fā)芯片(transceiver)和天線的必經(jīng)通路;二是重要性,它的性能直接決定了移動終端可以支持的通信模式,以及接收信號強(qiáng)度、通話穩(wěn)定性、發(fā)射功率等重要性能...
2017-10-16
手機(jī) 射頻芯片 前端模塊
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“刷臉”進(jìn)站,火車站的人臉識別靠譜嗎?
將火車票二維碼朝上、身份證朝下,一同放入設(shè)備中間的橙色入口處,然后將臉部對準(zhǔn)機(jī)器攝像頭進(jìn)行“刷臉”,大概識別了一秒鐘左右,藍(lán)色閘門打開,機(jī)器自動放行,整個過程非??焖?、高效。
2017-10-11
人工智能 產(chǎn)業(yè)前沿 生物識別
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這個電路“簡單且低成本”,但有效解決了RFID噪聲
有噪聲的電源和其它一些因數(shù)可能會影響RFID的性能。RFID閱讀器的工作周期包括幾個階段,只在短暫的接收階段才受噪聲影響。本設(shè)計實例利用這個特性在接收和空閑階段關(guān)閉開關(guān)電源,利用電容存儲的能量來供電,從而以一個簡單而低成本的電路設(shè)計有效解決 RFID讀取的抗噪聲問題。
2017-10-09
技術(shù)實例 RFID 電源噪聲
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iPhone X搭載3D感測功能,供應(yīng)鏈?zhǔn)侨绾螠?zhǔn)備的?
由于新一代iPhone取消了Home鍵,在屏幕上進(jìn)行指紋識別的技術(shù)又尚難克服,加上蘋果2013年并購PrimeSense獲得3D感測技術(shù),新一代iPhone采用了3D感測,以強(qiáng)化人臉識別準(zhǔn)確度。市場還傳出消息,華為10月推出的Mate 10,也將具備3D感測、人臉識別。 華為及蘋果分別為全球第二、三大智能手機(jī)廠,預(yù)料將帶...
2017-09-21
iPhone X 3D感測 供應(yīng)鏈
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談?wù)勆漕l電路設(shè)計,再奉上五條經(jīng)驗
射頻電路板設(shè)計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術(shù)”,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設(shè)計也有許多可以遵循的準(zhǔn)則和不應(yīng)該被忽視的法則。
2017-09-21
射頻電路 設(shè)計 PCB
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僅為小型天線百分之一,新型ME天線可用于智能硬件中
近日,《自然通訊》雜志發(fā)布了一篇文章,它描述了一種新型天線設(shè)計方案,文中表示,根據(jù)此方案將能制造出比當(dāng)前小型天線還要小一百倍的天線。新型微小型天線未來可用于無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)等。
2017-09-19
產(chǎn)業(yè)前沿 RF/微波 物聯(lián)網(wǎng) 通信
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拆解20美金的太陽能超聲波驅(qū)狗器
亞馬遜上有一款超聲波驅(qū)狗器,香港公司做的,配有太陽能電池板和PIR傳感器,僅賣20美金,能通過發(fā)出超聲波信號,將動物趕出自己的院子,同時又不會騷擾鄰居。好事者將其拆解后發(fā)現(xiàn),這么簡單的系統(tǒng)設(shè)計驚到我了。。。
2017-09-18
RF/微波 設(shè)計解剖 太陽能超聲波
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射頻工程師的小經(jīng)驗:如何消除放大器的自激?
當(dāng)時測試一個放大器是否自激,主要方法就是輸出端連接頻譜儀,輸入端變換三種負(fù)載(開路,短路,負(fù)載),看頻譜儀上是否有自激現(xiàn)象。常溫和低溫下都需要做一下這個試驗。如果在常溫下自激,還算幸運的;如果常溫不激低溫激,就麻煩了。
2017-09-13
RF/微波 技術(shù)實例 放大/調(diào)整/轉(zhuǎn)換
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基于FPGA的數(shù)字分頻器設(shè)計
隨著FPGA技術(shù)的發(fā)展,基于FPGA技術(shù)的硬件設(shè)計數(shù)字分頻器已成為數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計的研究重點。數(shù)字分頻器通常分為整數(shù)分頻器和小數(shù)分頻器。在有些需求下還要分?jǐn)?shù)分頻器。本設(shè)計是基于FPGA的數(shù)字分頻器,通過VHDL硬件設(shè)計語言,在Modelsim6.5上對設(shè)計的分頻器進(jìn)行仿真驗證。
2017-09-13
數(shù)字分頻器 FPGA
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