知识问答!汽车质量标准、氮化镓功率放大器、无线网络抗干扰和有线电视网络有什么共同点?答案?毫无共同点- - - - - -不过它们是Qorvo 2018年度10大博客文章的主题!Qorvo才华横溢的博客作者和技术专家再次让忠实的读者惊奇和赞叹,他们以生动活泼的笔调阐述弯曲、氮化镓、澳洲公平工作委员会、防静电和DOCSIS 3.1等技术主题。
Qorvo博客确实集结了整个射频行业都感兴趣的科技话题。我们希望您能花点时间研读一下2018年最受欢迎的10篇博文....
# 1 -汽车质量标准初阶入门:哪些认证标准与我们息息相关
单从规格上看,合格的车用组件或许与同类商用产品没有太大差别,但事实并没有这么简单。了解为什么需要通过这些严格的标准(如16949年IATF AEC-Q100和AEC-Q200)和额外的测试。了解更多信息>
#2- - - - - -设计固定无线接入(澳洲公平工作委员会)系统时需要考虑的5个因素
5克最早的用途之一会是澳洲公平工作委员会,后者能够提供千兆级网速。但每一项新技术都会带来新的设计挑战,澳洲公平工作委员会也是如此。从技术角度深入分析您应该评估的五个决策,最大限度地降低澳洲公平工作委员会系统的成本、复杂性、缩减尺寸和功耗。了解更多信息>
#3- - - - - -弯曲滤波器解决拥挤无线网络环境中的干扰问题
设计无线网络接入点时,很多方法均可解决干扰问题,但是高品质带缘滤波器这种方法可以从源头解决最严重的共存问题,并充分利用现有的每一段频谱。了解更多信息>
#4- - - - - -氮化镓HEMT模型初阶入门:非线性模型如何帮助进行氮化镓PA设计?
氮化镓功率放大器(PA)的设计方法和思路与LDMOS或砷化镓有所不同。阅读入门系列(两部分)的第一部分,了解Modelithics公司的这种非线性仿真模型如何帮助您加快设计流程。了解更多信息>
# 5- - - - - -基于模型的氮化镓PA设计基础知识:电流-电压曲线中有什么?
了解电流-电压(I - V)曲线的影响和细微差别是学习如何设计氮化镓PA的基础。阅读入门系列的第二部分有关使用非线性模型的基础知识,让您的设计流程更精确、更高效。了解更多信息>
#6- - - - - -全双工DOCSIS 3.1助力实现10 Gbps有线电视网络
全双工DOCSIS 3.1(简称都不会)是有线电视运营商力图增加其氢氟烃网络容量,以支持下一代数据需求的一种方法。深入了解这项新技术、其最大的挑战以及美索和射频供应商如何将其付诸实践。了解更多信息>
# 7- - - - - -物联网对能效的影响
从大型商务办公楼到您自己家,物联网(物联网)可实现一系列能效优势。Qorvo公司的所引起的链接将在物联网系列(五部分)的第三部分介绍物联网如何实现能效优势。了解更多信息>
#8- - - - - -哪种技术最好?wi - fi 6 (802.11 ax)还是5克?
所引起的链接试图权衡哪种技术可能会在无线连接之争中胜出- - - - - -最新一代无线网络还是“5克”。(想要提示?结果会出乎您的意料)。了解更多信息>
# 9- - - - - -基于模型的氮化镓PA设计基础知识:内部电流-电压(电流-电压)波形的定义及其必要性
仿真内部端口的电流-电压波形有助于改进您的氮化镓功率放大器设计,并针对特定模式或工作类型进行优化。Modelithics的客座博主拉里·邓利维博士通过这个系列博文解读氮化镓HEMT非线性模型的重要价值。了解更多信息>
# 10 - NB-IoT和LTE-M如何适用于物联网生态系统:蜂窝物联网的特性
LTE - M、NB - IoT、eMTC、LTE Cat - M1、LTE Cat - NB。这些首字母缩略词都用于描述蜂窝物联网(或移动物联网)的两种类型。查看我们的博客文章,了解关于两个最大标准、其潜在用途以及设备制造商希望增加蜂窝连接功能的一些实施选项。了解更多信息 >