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爆料:智能手机的生产流程和器件生态链内幕
作为一个典型的电子产品,智能手机主要由什么组成?一般手机的零部件分为哪几部分?手机是怎么做出来的?它的生态链又如何?本文由手机业内人士爆料,揭秘手机生产的基础过程、手机的生产过程和手机的测试流程。
2013-07-26
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“少就是多”,LTE需要全新的移动射频前端
智能手机内部的PCB已成为移动终端第二大最珍贵且竞争最激烈的领域,仅次于无线电频谱。本来为缓解带宽稀缺问题而出现的新增无线电频段的扩展,却恰恰加剧了智能手机内PCB空间的压力,再没有多余的空间来扩大射频前端。怎么办?在这种情况下,最需要的就是“以少胜多”的全新移动射频前端。
2013-07-26
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iPhone屏幕元件尺寸要变大?【附5S逻辑主版图】
日前,苹果正测试更大尺寸iPhone屏幕元件传的纷纷扬扬,苹果被指在最近几个月曾要求供应商提供超过4英寸的智能手机显示屏幕以及13寸左右针对平板电脑的屏幕元件。
2013-07-26
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Aptina新款1300万像素智能手机图像传感器实现业界重大飞跃
分辨率的大幅提高需要传感器设计师将像素从1.4微米(μm)缩小到1.1μm,这样会大大降低像素性能。现在,Aptina已通过其突破性的Clarity+技术化解了这一难题,将像素灵敏度提高了两倍,同时不会生成对其他传感器制造商的类似方案产生限制的图像伪影。
2013-07-23
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4G/LTE智能手机射频滤波器挑战克星:FBAR滤波器技术
过去,手机通常只在特定地区的少数频段中工作,滤波要求并不难达成,可能只需使用表面声波滤波器即可。但是现在,手机会在同一时间于移动通信、蓝牙、WiFi等多个无线频段工作,这就给射频滤波器带来了挑战。FBAR滤波器技术,带来了4G/LTE下智能手机射频滤波器解决方法。
2013-07-20
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手机无线通信模块解析:多模多频下的射频挑战和对策
智能手机无线通信??橛尚酒教ā⑸淦登岸撕吞煜?大部分构成。LTE引入后多模终端需支持更多的频段,这将导致射频前端器件堆积。本文通过对无线通信??楦鞑糠值囊灰唤舛?,分析多模多频段终端在产品实现上所面临的挑战和对策。
2013-07-19
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盘点未来5年智能手机有望具备的15个新功能
智能手机处于高速发展时期,其发展历程一直有迹可循,但从最近的发展方向来看,智能手机可能会发生极大变化。下面让我们来看看,未来5年,智能手机将有望具备哪些新型功能吧!
2013-07-17
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Galaxy S4为什么选用RFMD的3G/4G多模多频段PA?
三星第四代智能手机Galaxy S4采用了RFMD的多个3G/4G LTE RF元件,包括RF7388多模多频段3G/4G PA、多个RF73xx系列超高效率LTE PA和业界领先的天线控制解决方案RF1119。RF1119允许实现更薄的智能手机。
2013-07-16
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有机EL新材料:无需稀有金属也可实现高发光效率
有机EL(电致发光)屏具有加载电压后有机材料本身发光的特点,被公认为是智能手机等产品新一代屏幕的主流技术。去年12月,日本宣布了开发出新材料的消息,现在,OPERA以有机EL新材料的实用和量产化为目标展开了新的行动…
2013-06-07
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可满足新一代平板电脑充电器需求的15A超级势垒整流器
近日,Diodes公司新推出一款额定电流值15A的超级势垒整流器SBR15U50SP5,该整流器采用PowerDI-5封装,使充电器的设计更细小纤薄。十分适用于新一代智能手机及平板电脑充电器。
2013-05-14
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Vishay新型单相桥式整流器 反向电压可达1000V
日前,Vishay推出四款单相桥式整流器MBL104S、MBL106S、MBL108S和MBL110S,反向电压可达1000V,能够承受最高30A浪涌电流。该器件采用薄型MBLS封装,十分适用于智能手机充电器的AC/DC全波整流。
2013-05-10
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Aptina推出采用1.1微米像素技术的新款移动图像传感器
近日,Aptina公司宣布推出其面向高端智能手机制造商的1200万像素及1300万像素移动图像传感器。新款传感器整合了Aptina最先进的1.1微米像素技术,能够呈现出性能可媲美数码相机的不可思议的精致细节,并能支持高端移动设备所需的先进功能。
2013-04-24
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