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Altera Announces Quad-Core 64-bit ARM Cortex-A53 for
Stratix 10 SoCsAltera Announces Quad-Core 64-bit ARM Cortex-A53 for Stratix 10 SoCs,Manufactured on Intel’s 14 nm Tri-Gate Process, it will offer exceptional adaptability, performance, power efficiency and design productivity for a broad range of applications, Altera Stratix? 10 SoCs Will Deliver Industry’s Most Versatile Heterogeneous Computing Platform.
2013-10-30
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射频波束赋形技术改善 TD-LTE 蜂窝小区边缘性能
自很早以前开始,多天线技术便已在移动无线系统中得到使用。在早期的基站发射和车载移动台接收时期,大蜂窝小区网络拓扑结构中多路径传播会产生选择性衰落,因而影响到信号质量,特别是在市区内这样的问题更加严重。以往的办法是使用基站发射和车载接收机天线分集来解决这个问题。
2013-10-29
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Altera新DC-DC电源转换器解决方案系统
功效提高35%,电路板面积减小50%Altera DC-DC电源转换器解决方案系统,功效提高35%,而电路板面积减小了50% 。新推出的电源优化FPGA参考设计简化了基于FPGA的系统开发,加速设计周期,确保电 路板开发人员首次成功。
2013-10-22
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拆解4G新机索尼M35t:用料十足,易于维修
索尼M35t是索尼首款支持TD-LTE制式的4G网络智能手机,从外观来看,索尼M35t似乎没有很明显的特点及改变,4.6寸的显示屏略显小巧,对于喜欢单手操作的朋友会是个不错的选择。作为一款双核的中端定位产品,索尼M35t的内部设计有什么样的改变呢,一起来看看索尼M35t的拆解详情吧!
2013-10-16
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Altera更新28-nm器件IP系列产品,提供15%时序余量
Altera更新28-nm器件IP系列产品,IP内核系列产品进行了扩展更新,提供15%时序余量,产品设计能够快速实现时序收敛,支持客户在其设计中快速集成多个IP内核,产品更迅速面市。
2013-10-10
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LTE 发射机 ACLR 性能的测量技术
现代无线服务提供商正致力于不断扩大带宽,为更多用户提供互联网协议(IP)服务。长期演进技术(LTE)是对当前部署的 3GPP 网络进行增强并创造更多更重要应用的新一代蜂窝技术。LTE 的体系结构复杂同时还在不断演进当中,这为网络和用户设备的设计与测试带来了新的挑战。其中,在空中接口上的一个关键挑战就是如何在信号传输过程中进行功率管理。
2013-09-26
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瑞昱获授权使用Tensilica HiFi音频/语音DSP IP内核
瑞昱 (Realtek) 获授权使用Cadence Tensilica HiFi 音频/语音DSP IP内核,配合Sensory的TrulyHandsFree?方案,可以实现长时开启(Always-on)语音控制与识别技术,适合瑞昱专为个人电脑和移动无线应用设计的芯片。
2013-08-22
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安捷伦教你:轻松应对多标准无线电基站发射机测试挑战
在下一代基站发射机和接收机中,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电基站单元进行传输,但采用多标准无线电多载波配置使得对多标准无线电基站发射机进行测试面临巨大的挑战。为确保多标准无线电基站的顺利部署,有必要通过一种快速、高效的途径来应对测量挑战。
2013-08-21
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Maxim收购Volterra Semiconductor已达成最终协议
Maxim收购Volterra Semiconductor已达成最终协议:收购价为每股23美元,此项交易的股权价值为6.05亿美元、企业价值为4.5亿美元。此次收购,Maxim可以更强大力量,进一步攻略集成电源管理领域。
2013-08-16
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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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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??榻馕觯憾嗄6嗥迪碌纳淦堤粽胶投圆?/a>
智能手机无线通信??橛尚酒教?、射频前端和天线3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模块各部分的一一解读,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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