2012年,苹果在iPhone 5手机中首次采用集成了TC-SAW及BAW滤波器的射频前端模组芯片。在此后的十多年间,TC-SAW一直是iPhone的标配。从最开始的每个Die只支持一个频段,到如今支持最多6个频段、2个FDD双工,TC-SAW技术也随着市场爆发迎来发展和进步。
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伟创力总裁Chris Butler在一次采访中谈及,1兆瓦(MW)机架即将成为现实。这一话题听起来似曾相识,因为就在几天前,液冷技术产品研发商LiquidStack的战略主管Angela Taylor也提到了同样的事情。
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2025 年 7 月,工信部、国家发改委、国家能源局等六部门联合发布《关于组织开展 2025 年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》,首次将“储能、氢能等技术”纳入绿色数据中心的建设要求。
>>详情作者:Qorvo亚太区无线连接事业部高级行销经理林健富 2020年1月,Wi-Fi联盟正式宣布开放6GHz频段(5925MHz-7125MHz),并将其命名为Wi-Fi 6E。2020年4月,美国联邦通信委员会(FCC)投票通过将6GHz频谱划为免许可频段供Wi-Fi使用,这标志着Wi-Fi正式进入“三频”时代——除Wi-Fi 6及前代技术使用的2.4GHz和5GHz频段外,Wi-Fi 6E也能在6GHz频段工作。2024年1月,Wi-Fi联盟发布了Wi-Fi CERTIFIED 7认证标准,标志着Wi-Fi 7正式问世。Wi-Fi 7通过多项技术创新(图1)显著提升了Wi-Fi传输速度与效率,不仅继承了Wi-Fi 6E的6GHz频段,还将其支持的带宽从Wi-Fi 6E的160MHz扩展至320MHz,吞吐量实现翻倍增长。
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这一公式并不仅仅依赖于中微子,而是基于整个宇宙和地球辐射不可见谱的共振效应。在多层石墨烯—硅结构中,这些辐射通量会激发微观振动,并逐级转化为电子流。这一过程不仅可以通过数学进行计算,也能够在物理上得到验证,如今更已被证明具备工业化规模化的可行性。
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随着10BASE-T1L以太网在各个行业兴起,更多应用不断涌现,每个应用都给该技术的成功部署带来了新的挑战。一个常见的要求是支持多种类型的电缆。
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太阳能逆变器种类丰富,可按类型(集中式、组串式、微型)或终端应用场景(住宅、商业、公用事业)进行划分。目前,组串式逆变器因具备灵活性高、易于安装的特点而应用最为广泛。随着功率器件的不断迭代升级,单台逆变器的功率水平与功率密度持续提升,而单价和尺寸却不断下降,这使其成为太阳能逆变器市场的主流产品。
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电源管理作为模拟芯片的重要分支,其业态与消费电子、汽车电子、工业控制等下游领域深度绑定。受惠于下游库存去化,人工智能、消费电子拉动下游需求回暖等积极因素影响,我国电源管理芯片产业今年上半年逐步回暖的同时,上市公司却呈现显著分化特征——部分企业凭借技术突破与市场卡位实现爆发式增长,部分企业则受产品竞争力不足、市场需求波动等因素影响,增长放缓甚至下滑,出现增收不增利的情况。
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提升工业系统智能化的方法有多种,其中包括将边缘和云端人工智能(AI)技术应用于配备模拟和数字器件的传感器。鉴于AI技术方法的多样性,传感器设计人员需要考虑多个相互冲突的要求,包括决策延迟、网络使用、功耗/电池寿命以及适合机器的AI模型。
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