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高速先生詼諧語言話“裕量”,輕松學習無壓力
本文高速先生用生活中的現實說法來為大家詼諧的分析“裕量”,不管你是老工程師,還是剛入門的工程師,聽完后一定會哈哈大笑,但是也會收獲頗多,信不信由你!
2015-04-27
裕量 反射 硬件設計
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如何計算2.4GHz頻段模塊的路徑損耗
評估無線傳輸的范圍和性能以創(chuàng)建相關模型來估算模塊用于室內外短距離傳輸時的路徑損耗就顯得極為重要。借助創(chuàng)建的模型,設計人員可初步估 算出無線通信系統的性能。性能參數包括范圍、路徑損耗、接收器靈敏度、誤碼率(BER)和誤包率(PER)。
2015-04-24
頻段模塊 路徑損耗
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實例分析:差分信號的有效和故障條件
了解差分信號總線上是否有有效信號是非常有用的信息。本文舉出實例就是檢測差分數據傳輸,向監(jiān)視器件或是微控制器報告丟失信息。并詳細分析了差分信號的有效和故障條件。
2015-04-24
差分信號 差分 比較器 接收器
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都是Wi-Fi,差別為啥這么大?看專家怎么解釋!
坐過BRT快速公交系統的你,回過頭來再選擇擁堵的普通公交,一定感覺非常不爽。而這,也正是IEEE 802.11n與MU-MIMO 802.11ac的巨大區(qū)別。這到底是為什么呢?本文請的是創(chuàng)銳訊專家為大家詳解其中奧秘!
2015-04-16
Wi-Fi IEEE 802.11n MU-MIMO 802.11ac
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專家支招:如何計算2.4GHz頻段模塊的路徑損耗?
多路徑效應引起的衰落可導致大于30dB到40dB的信號衰減,因此在設計無線系統時,強烈建議在鏈路預算中留出足夠的鏈路余量來解決這一損耗問題。那么問題來了,應該如何去正確計算2.4GHz頻段模塊的路徑損耗呢?專家接下來為你支招。
2015-04-16
2.4GHz頻段模塊 路徑損耗
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示波器探頭的5項“基本原則”,需要牢牢把握
示波器探頭的種類根據性能要求和測量對象分為很多種,按測量對象來劃分,就分為電壓探頭和電流探頭兩種。示波器探頭作為測量信號的設備存在潛在的安全上的危險以及自身損壞的威脅,因此有5項“基本原則需要牢牢把握。
2015-04-09
示波器 探頭 電壓探頭 電流探頭
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5G技術沖擊無線電管理,是機遇也是挑戰(zhàn)!
5G是面向21世紀20年代的移動通信發(fā)展的移動通信系統,其具有超低的功耗和超高的頻譜利用率,相比4G,在傳輸速率和資源利用率上,5G將4G遠遠甩在后面。5G對無線電發(fā)起了挑戰(zhàn),這是莫大的機遇。
2015-04-08
5G 無線電管理 MIMO 網格化頻譜 頻譜共享
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LTE網絡擴容的關鍵——無線技術
用戶對于通信的高速、可靠性、蜂窩服務的穩(wěn)定性一直報以懷疑態(tài)度,而無線網絡也因此面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。然而解決這一問題的關鍵就在于增加網絡容量,擴容LTE網絡。
2015-04-03
LTE 無線技術 擴容 多波束
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有Error的教訓才會印象深刻——設計先生之回流設計系列(1)
設計先生深刻的明白什么會給我們印象最深,那就是error帶來的教訓。設計先生覺得與其在天堂里受到無所謂的知識灌輸還不如在地獄里艱難磨練的自我成長。打擊才是前進的動力。
2015-04-03
低速電路 高頻電路
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