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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 通信

        通信 文章 進入通信技術社區

        5G賦能智能電網:通信企業面臨怎樣的機會?

        • 今年以來,國家大力推動新基建部署,5G作為新基建七大領域之首,定位網絡信息基礎設施,肩負推動經濟社會數字化轉型重任,受到全社會的注目。三大運營商紛紛響應,提出了2020年完成55萬個5G基站建設的目標,其中中國移動計劃目標是30萬個,中國聯通和中國電信計劃聯合建設25萬個5G基站。5月20日,中國移動(00941.HK)發布公告稱,公司近期接獲母公司中國移動通信集團有限公司通知,其已經與中國廣播電視網絡有限公司(簡稱:中國廣電)訂立有關5G共建共享之合作框架協議。雙方聯合確定網絡建設計劃,按1:1比例共同
        • 關鍵字: 通信  智能電網  

        10BASE-T1L:將大數據分析范圍擴大到工廠網絡邊緣

        • 2019年11月對IEEE 802.3cg標準的認可標志著引入工廠操作員在網絡邊緣連接設備截然不同的新方式,使他們不再受到基于傳統4 mA至20 mA和HART?通信接口的基礎設施的限制。802.3cg標準也稱為10BASE-T1L,是一種工業以太網網絡協議。通過該協議,可以打破在工廠執行一線服務的基本操作設備(傳感器、閥、執行器和控件)與實現新智能工廠智能的企業數據、比特和字節庫之間的屏障。10BASE-T1L網絡將成為向數據和分析驅動型工廠運營模式轉變的重要推動因素,這種趨勢被稱為工業4.0。這是否意
        • 關鍵字: 通信  工業4.0  

        快充過程中電源適配器與手機是如何通信的?

        • 消費電子進入快速充電時代,那么快充過程中電源適配器與手機端是如何通信的呢?今天就帶你從協議層面認識快充,領略快充協議的奧秘!
        • 關鍵字: 快充  通信  

        最新3-30W高性能通信電源,金升陽助力5G產業加速

        • ?金升陽最新發布的3-30W開板式通信電源VCB_SO-3/6WR3、VCB_SBO-10/30WR3系列,使用自主研發的IC,從內部器件實現國產化,具有高性能、小體積、高功率密度的優勢,助力5G行業發展。此系列通信電源工作溫度達-40 to +85℃,達到最高工作溫度85℃時帶70%負載,具有優良的溫度降額曲線,隔離電壓為1500VDC,空載電流低至3mA,輸出效率高達90%。全系列產品所有器件均涂覆三防漆,保護線路板免受壞境的侵蝕,具有輸入欠壓保護、過流、短路等保護功能,可有效防止客戶系統或
        • 關鍵字: 開板  通信  

        實現隔離式SPI通信不再難

        • 監測和控制不同的系統需要能夠直接訪問傳感器和驅動器,最好是從一個中心位置,采用標準化通信方法(例如串行外設接口(SPI))進行訪問。SPI是一種同步串行數據總線,幫助設備和中央控制單元之間進行長距離的數據交換。通信操作遵從主從原則,是全雙工的。SPI接口包含三行:SDI、SDO和SCK。SPI通信方法適用的線纜距離不超過10米,通信距離更長時,通常需要用到中繼器,這是因為隨著線纜增長,其線纜阻抗相應增加,由此導致信號衰減。然后必須再次放大信號。與此同時,線路會獲得更高的信噪比(SNR)。可利用ADI公司提
        • 關鍵字: 隔離  通信  

        麻省理工推“智能表面”:優化接收器5G信號強度

        • “5G時代即將來臨。”這話我們已經聽了很久了。
        • 關鍵字: 5G  通信  

        實時控制技術滿足實時工業通信發展的需求 —— 第1部分

        • 在我之前的博文“EtherCAT和C2000?MCU ?—— 實時通信滿足實時控制”中,我在TI Designs參考設計庫中討論了一種設計,以幫助簡化符合國際電工委員會(IEC)61158兼容且基于TI C2000實時控制微控制器(MCU)的EtherCAT從站節點的硬件開發。該博文概述了EtherCAT技術非常適合工業自動化應用中C2000 MCU的原因,以及為何TI DesignDRIVE團隊選擇Beckhoff的ET1100作為參考。用于高性能MCU參考設計的EtherCAT接口未提供評估
        • 關鍵字: MCU  工業  通信  

        基于量子糾纏弱測量的超光速通信方案探究

        •   王?楠(西安科技大學,西安?710054)  摘?要:由于量子信道的糾纏特性在量子通信方面沒有很好的發揮,本文提出了一種測量量子信息改變量的量子通信方式,該方法能夠繞過量子通信中的經典信道部分,并借助弱測量的方法使得其在試驗中有極大可能可以實現,從而實現超光速通信。  關鍵詞:量子糾纏;弱測量;通信  0 引言  隨著量子力學的發展,量子糾纏特性越來越成為量子信息領域中不可替代的重要資源,它己被廣泛應用于量子通訊、量子密鑰分發和量子隱形傳態等各種量子處理過程中 [1-2] 。量子糾纏體現出的多個量子系
        • 關鍵字: 201908  量子糾纏  弱測量  通信  

        完美的5G還要再等2年:單芯片5G處理器+全覆蓋5G信號

        • 今年6月份工信部就給國內四家公司發放了5G牌照,國內的5G正式開始商業化了,這比預期時間早了一年。國內5G駛入了快車道,不過今年以及明年的5G還談不上完美,普通人換5G要再等2年才好。
        • 關鍵字: 高通  5G  通信  

        蘋果 Drive.ai 推車外通信面板解決方案:為駕駛員、行人等傳達信息

        • 在2019年6月份,Drive.ai被蘋果公司收購,具體收購金額不詳,但是之前該公司曾被估值2億美元。
        • 關鍵字: 蘋果  通信  自動駕駛  

        物聯網簡介

        • 凡是有電視或電腦的人大概都知道,物聯網是一個不需要人為干預就能使“物體”相互通信的網絡。在物聯網出現之前,聯網設備需要人類產生或處理信息。智能手機、筆記本電腦和臺式機都屬于個人聯網設備。物聯網延伸得很深:有物聯網功能的設備,例如,智能個人設備、智能家居設備、智能汽車,甚至智能城市設施,都能感知、處理、存儲數據,并采取相應操作。智能藥盒可以監視病人是否按時吃藥,提醒吃藥,通知患者家屬照顧病人按時服藥,甚至提前購買快用完的藥。 智能鎖可用手機開門和鎖門,監控所有活動,設置訪問時段,提醒業主注意非法進入。你可能
        • 關鍵字: 意法半導體  物聯網  通信  

        一篇文章看懂,5G網絡切片是什么?

        當5G應用于無人駕駛、遠程機器人控制等領域中,則要求超低的端到端時延,這個時延比智能手機無線上網的時延要低得多,通常不能超過幾毫秒。

        • 如果說4G網絡是一把刀,足可削鐵如泥、吹毛斷發。那么,5G網絡就是一把瑞士軍刀,靈活方便、多功能用途。
        • 關鍵字: 通信  5G通信  

        IoTize 用于即時 NFC 和藍牙的 TapNLink 產品,現可通過 Digi-Key 在全球快速供應

        • 上海,中國—— IoTize 現通過全球電子元器件分銷商 Digi-Key Electronics,向全球客戶提供用于藍牙和 NFC 通信的 TapNLink 產品系列。根據新的代理協議,Digi-Key 將分銷 IoTize 的一系列產品。IoTize 為基于微控制器的嵌入式系統,設計和制造即插即用無線連接解決方案。借助 TapNLink 產品,用戶可以使用沒有無線連接功能的現有 MCU 應用,并且只需使用 2 個 GPIO 引腳即可添加此連接功能,而無需修改該應用的原始固件。如果公司要快速跟蹤其無線集
        • 關鍵字: IoTize  MCU 應用  藍牙  NFC 通信  

        CAN總線冷知識-邊沿臺階是怎么來的?

        • 你了解CAN總線波形嗎?你知道是什么因素造成CAN信號不穩定的嗎?本文將帶你探究影響CAN波形穩定的罪魁禍首——邊沿臺階。阻抗匹配是指信號源或者傳輸線跟負載之間達到一種適合的搭配,阻抗匹配主要為了調整負載功率和抑制信號反射;然而,阻抗不匹配的現象在CAN總線網絡中隨處可見;如圖1所示,阻抗不匹配的將造成7個現象,其中最受關注的為上升沿和下降沿的臺階;下文將針對邊沿臺階的現象做詳細介紹。圖1  阻抗不匹配波形解釋邊沿臺階是怎么出現的,如何消除,對總線有何影響;一、邊沿臺階的源頭在CAN總線的網絡布
        • 關鍵字: CAN  通信  致遠電子  

        國內六大通信牛校 “兩電一郵”小勝清華大學

        • 作為通信領域的主攻專業,信息與通信工程專業對我國通信產業發展有著深遠意義。在第四次教育部學科評估中,共有六所高校獲得了A及以上評級。其中,北京郵電大學和電子科技大學獲得了“A+”評級,清華大學、上海交通大學、西安電子科技大學、國防科技大學則獲得了“A”評級。
        • 關鍵字: 通信  
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        通信介紹

        通信發展簡史?   人類自存在以來,就總是要進行思想交流和消息傳遞的   遠古時代的人類用表情和動作進行信息交流,這是最原始的通信方式   后來,人類在漫長的生活中創造了語言和文字   人類還創造了許多信息傳遞方式,如古代的烽火臺、金鼓、錦旗,航行用的信號燈等,這些都是解決遠距離信息傳遞的方式   進入19世紀后,人們開始試圖用電信號進行通信   表1-1中列出一些與通信相關的歷史事件 [ 查看詳細 ]
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