• 一、SDIO简介

    SDIO接口是在SD内存卡接口的基础上发展起来的接口,SDIO接口兼容以前的SD内存卡,并且可以连接SDIO接口的设备。

    SDIO1.0标准定义了两种类型的SDIO卡:

    1.全速的SDIO卡,传输率可以超过100Mbps;

    2.低速的SDIO卡,支援的时脉速率在0至400KHz之间。

    SDIO协议是由SD卡的协议演化升级而来的,很多地方保留了SD卡的读写协议,同时SDIO协议又在SD卡协议之上添加了CMD52和CMD53命令。由于这个,SDIO和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准,低速卡的目标应用是以最小的硬件开支来支持低速I/O能力。低速卡支持类似调制解调器,条形码扫描仪和GPS接收器等应用。高速卡支持网卡,电视卡以及组合卡等。组合卡指的是存储器+SDI…[阅读更多]

  • 在低温环境下,由于晶体谐振器阻抗较高,会导致驱动电路输出功率过小,从而影响输出波形的稳定性和波形失真。而在高温环境下,晶体谐振器中的水汽和杂质会挥发出来,导致谐振频率下降,从而影响晶振的精度和稳定性。

    此外,在极端高温或低温环境下,晶振的封装材料也可能受到热胀冷缩的影响,导致晶振发生破裂或失效。在选择晶振时,需要考虑产品工作的环境温度范围、所需精度和稳定性、封装材料和生产制程的质量以及成本因素。

  • 常见的晶振的工作温度范围

    民用级别:一般为-20℃~+70℃

    工业级: ~-40℃~+85℃/105℃(工业级),

    军工级: 一些高端电子产品中使用的晶振甚至能够在-55℃至+125℃的温度范围内正常工作。

     

  • EVT/DVT/PVT/MP是指在制造行业一个产品研发导入从试产到量产的不同阶段:

    EVT:Engineering Verification Test工程验证测试阶段

    DVT:Design Verification Test设计验证测试

    PVT:Production Verification Test 小批量生产验证测试

    MP:Mass Production量产阶段

    在这里插入图片描述

    EVT

    EVT是工程样品验证测试评审阶段,也就是工程验证,主要是在设计的早期识别出一些设计问题并解决,验证设计符合客户的要求…[阅读更多]

  • 使用声波通信来实现wifi配网其实很简单,其核心就是把wifi热点的名字和密码通过声波传输给智能硬件,然后智能硬件通过wifi热点的名字和密码连接wifi热点从而完成wifi配网。具体步骤如下:

    在手机中安装智能硬件的app。
    打开app,输入wifi热点名字和密码,点击自动配网按钮。这时app会通过声波库把wifi热点名和密码编码成声音播放出去,循环播放。
    开启智能硬件,按下配网键,这时智能硬件开始录制声音,并把录制到的声音交给声波库去解码,解码成功后得到wifi热点名和密码,然后停止录音。
    智能硬件使用wifi热点名和密码连接wifi热点。

    声波配网的优缺点

    优点:
    操作简单。
    成本低。仅需智能硬件端支持录音模块就可以了,而往往绝大数多智能设备中都自带咪头,即使不自带,其成本也及低…[阅读更多]

  • STUN(Session Traversal Utilities for NAT)和 TURN(Traversal Using Relays around NAT)服务器都是用于解决网络地址转换(NAT)和防火墙穿越问题的技术,但它们的功能和用途有所不同。以下是它们的主要区别:

    STUN 服务器
    定义:

    STUN 服务器是一种帮助客户端设备发现其公共IP地址和网络配置的服务器。它主要用于在NAT环境下实现对等网络连接。
    功能:

    NAT穿越:STUN 服务器帮助客户端确定它们的公共IP地址以及NAT设备如何将内部网络地址映射到外部地址。
    发现公共IP:客户端通过向ST…[阅读更多]

  • The 2nd gen Extended Range QTM547 mmWave Antenna Module allows mobile operators to offer fixed internet broadband services over their 5G network infrastructure. Paired with the Snapdragon X65 5G Modem-RF System, the module delivers a comprehensive modem-to-antenna platform for 5G mmWave CPE designs. It supports Power Class 1 and Power Class 5,…[阅读更多]

  • 5G FWA和5G ODU设备和5G CPE设备之间的关系

    5G FWA(Fixed Wireless Access)产品确实可以包括5G CPE 和 5G ODU 设备,但具体使用的配置取决于部署场景和网络设计。

    5G FWA(Fixed Wireless Access)

    定义:
    5G FWA 是一种无线接入技术,通过5G网络为固定地点(如家庭或办公室)提供宽带互联网连接。与传统的有线宽带(如光纤或DSL)相比,FWA 使用无线技术提供互联网服务。

    5G FWA 系统组件…[阅读更多]

  • 5G CPE(Customer Premises Equipment)和5G ODU(Outdoor Unit)是两种不同类型的5G设备,虽然它们都涉及到5G网络的连接和通信,但它们的功能和应用场景有很大不同。

    1. 5G CPE(Customer Premises Equipment)
    定义:

    5G CPE 是一种设备,通常安装在用户的家庭或办公室,用于接收5G信号并将其转换为可以供内部网络使用的信号。它使得用户可以通过5G网络实现高速互联网连接。

    功能和应用:

    信号接收:CPE接收来自5G基站的无线信号,并将其转换为…[阅读更多]

  • 单台 ARM 4C/24GB/200G 在创建前选择磁盘大小为 200G (性能存储带宽最大化)
    单台 ARM 4C/24GB/100G + 两台 X86 1C/1G (性能和数量均衡选择)
    两台 ARM 2C/12GB + 两台 X86 1C/1G (架构性能数量同时最大化)
    四台 ARM 1C/6GB 均保持磁盘大小为默认即可(数量性能带宽同时最大化)
    创建完毕后建议访问存储 – 块存储 – 引导卷页面,查看所有磁盘都显示 Always Free 。
    而计算 – 实例页面中的 ARM Flex 服务器是不会显示 Always Free ,只要保证不超过 4C/24G 配额即可。

  • 每个账户免费的VPS磁盘容量可以达到200GB,系统分配的每台vps默认的是50GB

    这里先讲解扩容引导卷

    1.菜单 – 存储 – 块存储卷 – 左侧点击引导卷
    如图所示,我只使用了不到150G的磁盘容量,可以将其中一台实例的引导卷扩容到100GB.

    点击需要扩容的引导卷,在点编辑,修改卷大小为100GB,目标卷性能…[阅读更多]

  • WiFi信号和喇叭(扬声器)是两种不同类型的设备,分别工作在射频(RF)和音频频段,但它们确实可能相互产生干扰。以下是它们之间可能的干扰类型及其具体表现:

    1.WiFi信号对喇叭的干扰

    WiFi信号主要工作在2.4 GHz和5 GHz频段,属于高频射频信号,而喇叭主要处理音频信号,通常在20 Hz到20 kHz的频段。然而,某些情况下,WiFi信号也可能对喇叭产生干扰,具体如下:

    1. 射频干扰(RFI):
    • 表现:喇叭可能会发出噼啪声、静电噪声或其他不寻常的声音。
    • 原因:如果喇叭及其电缆屏蔽不佳或者WiFi信号太强,射频信号可能会感应到喇叭电路中,导致干扰。…[阅读更多]

  • 1.总体结论

    无论哪种类型的电感,都建议在电感元器件所在层(比如Top层)电感下方不铺地,其他层(Lay2,Lay3,Lay4)铺铜(GND或者VCC)

    2.电感分类
    根据磁力线屏蔽类型,可将电感分为四类:

    动态流

    这四种类型电感,按照无屏蔽电感→磁封胶半屏蔽电感→组装式全屏蔽电感→一体成型电感的顺序,磁屏蔽效果越来越好。

    1)非屏蔽电感的磁力线完全暴露在空气中,漏磁比较大;

    2)半屏蔽电感和全屏蔽电感相比非屏蔽电感,在电感外围加了一层磁屏蔽材料,由于导磁材料的磁阻小,磁力线基本被锁定在材料中,只有一小部分漏磁;

    3)一体成型电感将绕组和磁性材料一次浇筑而成,只在内部留下一个很小的气隙以防止电感饱和,基本上没有磁力线溢出。

    因此脱离电感类型来讨论电…[阅读更多]

  • 泛洪模式和路由模式有什么区别

    在蓝牙网络中,“泛洪模式”和“路由模式”是两种不同的数据传播策略,主要用于数据如何在网络中传输和分发。下面是它们的区别:

    1.泛洪模式(Flooding Mode)

    工作原理:

    广播:在泛洪模式下,数据包从源节点广播到所有邻近的节点。每个节点都会转发这个数据包到它的邻近节点。
    重复传输:数据包在网络中以广播的方式传播,直到所有节点或目标节点接收到数据包为止。
    无状态:节点在处理数据包时不需要跟踪网络的拓扑结构…[阅读更多]

  • 在蓝牙网络中,“泛洪”(Flooding)是指一种将数据包广播到网络中所有节点的技术。在蓝牙技术中,泛洪是一种常见的通信策略,特别是在处理广播数据或寻找设备时。

    具体来说,泛洪的工作原理如下:

    广播数据包:发送设备将数据包广播到所有设备,所有在广播范围内的设备都会收到这个数据包。
    节点转发:接收数据包的设备将数据包转发给其他设备,直到数据包到达所有预定的接收设备或直到超时。
    数据包重复:在某些情况下,可能会有多个设备接收到相同的数据包,因此需要确保数据包的重复传输不会造成网络拥塞或不必要的冗余。
    泛洪的优点是简单有效,可以确保数据包被所有目标设备接收到,但也有一些缺点,比如可能导致网络中的带宽浪费和拥塞,特别是在设备较多或广播频繁的情况下。因此,在设计蓝牙网络时,常常需要平衡泛洪的使用,以优化网络性能。

  • 过去每一代Wi-Fi的标准,一直致力于提升速率。在Wi-Fi 5和Wi-Fi 6中,已经引入了160M的带宽来满足下行速率增长的需求。2.4GHz和5GHz频段…[阅读更多]

  • 早期的AP只有一路射频,没有射频组合功率的概念。随着Wi-Fi技术的发展,802.11n开始支持MIMO技术,AP可以使用多路射频同时进行无线信号的收发,每路射频都有自己的发射功率,射频组合功率就是某个射频段的各路射频口发射功率的合集。对于一台有2.4G和5G双射频的AP来说,每个频段都有自己的射频组合功率。具体可由单路射频口(单chain)功率和合路增益求和计算得出:

    射频口功率:AP每路天线发射信号,到达连接天线的射频口处的功率,此功率一般因硬件能力差异,存在最大最小规格值限制。
    合路增益:多路射频一起发射带来的增益,合路增益=10lg(射频路数)dBm,典型的合路增益如下:2路射频10lg(2) = 3dBm,3路射频5dBm,4路射频6dBm。
    RF射频组合功率 = 单路RF口功率…[阅读更多]

  • 对于4G LTE产品,Cat4无载波聚合技术,只在Cat6才开始使用载波聚合技术。

    什么是载波聚合?

    载波聚合是LTE-Advanced系统(也称4G+)中的一项关键技术。为了满足单用户峰值速率和系统容量提升的要求,最直接的方式之一就是增加系统传输带宽。因此,LTE Advanced系统引入了一种增加传输带宽的技术,即CA(Carrier Aggregation)技术。

    载波聚合的类型

    安排聚合的最简单方法是使用同一工作频带(如 LTE 所定义)内的连续分量载波,即所谓的带内连续。
    由于运营商频率分配情况,这可能并不总是可行的。
    对于非连续分配,它可能是带内分配,即分量载波属于同一工作频带,但中间有一个或多个间隙,或者可能是带间分配,在这种情况下,分量载波属于不同的工作频带

  • 直接通过添加这里的快捷方式即可:

    https://www.icloud.com/shortcuts/36bbdff769804b87a50ccf04ac1004d9

  • 在2.4 GHz频段下,Wi-Fi设备在20 MHz/40 MHz共存模式下协商带宽时通常只能协商到20 MHz带宽,这背后的原因涉及频谱拥堵、干扰管理以及共存机制等问题。以下是详细解释:

    1. 频谱拥堵

    2.4 GHz频段本身已经非常拥挤,因为这个频段通常被大量的设备使用,包括Wi-Fi、蓝牙、微波炉和其他各种家庭电子设备。在这种环境下,使用40 MHz带宽会加剧频谱拥堵,从而导致更多的干扰和频率重叠问题。相比较而言,20 MHz带宽使用更小的频谱范围,冲突和干扰的概率更低…[阅读更多]

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动态流
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