手机终端通常包含五个部分:射频、基带、电源管理、外设、软件。射频:一般是信息发送和接收的部分;基带:一般是信息处理的部分;电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要;外设:一般包括LCD,键盘,机壳等;软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那
转载 2024-01-19 10:23:48
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作者:木斯在原定 2 月底召开的 MWC 展会宣告取消后,今天高通在一场线上沟通会中公布了最新的 5G 调制解调器及射频系统:骁龙 X60。这也是继 X50、X55 之后,高通发布的第三款面向 5G 网络的基带芯片,同时 X60 也被高通定义为第三代 5G 解决方案。高通表示,X60 基于 5nm 工艺设计,包括了基带、射频收发器、射频前端、天线模组多个部分,是一个系统级的完整解决方案,而且在性能
转载 2023-12-06 13:30:11
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基带 编辑本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。基带:Baseband 信源(信息源,也称发射端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号所固有的频带(频率带宽),称为基本频带,简称基带基带和频带相对应,频带:对基带信号调制后所占用的频率带宽(一个信号所占有的从最低的频率到最高的频率之差)。一个信号的基带带宽是它的前带宽调制和复用 ,或在多路
主控板为其他单板提供信令处理和资源管理功能。包括配置管理、设备管理、软件管理、性能监视、主备倒换、告警、日志等O&M功能,并实现对系统内部各单板的控制。基带板主要实现基带信号处理功能,可以支持载波的基带处理相关功能(如PS业务、CS业务、HSDPA、HSUPA等)很多厂商的设备只需在BBU设备上加一块NB基带板,即可在这个基站上实现窄带物联网系统叠加组网。 比如,在BBU-G900M上加一
转载 2023-07-08 07:14:54
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# 基带芯片架构开发指导 在嵌入式系统和通信设备中,基带芯片架构是极其重要的部分。它负责处理数据的调制、解调、信道编码和解码等任务。本文将为刚入行的小白提供一个完整的基带芯片架构开发流程和实现细节,帮助他快速入门。 ## 基带芯片架构开发流程 以下是一个简化的开发流程概述,涉及从设计到实现的关键步骤。我们将用表格展示这些步骤。 | 步骤 | 描述 | 关键技术 | |------|----
原创 10月前
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# 蓝牙基带架构科普 蓝牙是一种常用的无线通信技术,广泛应用于智能手机、耳机、智能家居等设备之间的短距离传输。蓝牙的核心部分之一是基带架构,它决定了蓝牙设备的通信能力和效率。本文将探讨蓝牙基带架构的基本概念,并提供一个简单的代码示例来说明蓝牙的工作原理,同时我们将通过饼状图来可视化蓝牙中的一些重要功能。 ## 什么是蓝牙基带架构? 蓝牙基带架构是蓝牙通信的关键组成部分,涉及数据传输的方式、频
原创 9月前
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# BBU的基带架构:理解无线通信的脊椎 ## 引言 在现代无线通信中,基带单元(BBU: Baseband Unit)作为网络的重要组成部分,负责处理和控制基带信号。这些信号用于传输语音、数据和多媒体信息。BBU的架构设计对于提升通信质量和系统性能至关重要。本文将深入探讨BBU的基带架构,提供代码示例,并通过类图和旅行图来展示其工作原理。 ## BBU的基本组成 BBU一般包括三个主要组
原创 9月前
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基带芯片   基频是手机中最核心的部分,也是技术含量最高的部分,全球只有极少数厂家拥有此项技术,包括德州仪器、爱立信移动平台、高通、联发科、NXP、飞思卡尔、英飞凌、博通、展讯。 常见基带处理器负责数据处理与储存,主要组件为DSP、微控制器、内存(如SRAM、Flash)等单元,主要功能为基带编码/译码、声音编码及语音编码等。目前主流基带架构:DSP+ARM。目前的主流是将射频收发器(小信号
# 基带处理单元架构的科普讲解 基带处理单元(Baseband Processing Unit, BPU)是现代通信系统的重要组成部分,其主要功能是在无线信号中执行调制、解调、编码、解码等处理。随着5G和未来通信技术的发展,基带处理单元的架构也日渐复杂化。本文将对基带处理单元的架构进行深入探讨,并配合代码示例和流程图进行说明。 ## 基带处理单元的基本组成 基带处理单元一般包含如下几部分:
基带基带(Baseband)是手机中的一块电路,负责完成移动网络中的无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作,并最终解码完成的数字信号传递给上层处理系统进行处理。在我们的手机中通常由两个部分电路组成,一部分是高层处理部分,相当于我们使用的PC;另一部分就是基带,相当于我们使用的Modem,手机支持什么样的网络制式(GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA等)都是由它来决定的,就像ADSL Mod
转载 2023-11-26 12:31:46
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  数字基带传输系统的基本组成框图如图 4-9 所示,它通常由脉冲形成器、发送滤波器、信道、接收滤波器、抽样判决器与码元再生器组成。系统工作过程及各部分作用如下。  图 4-9 数字基带传输系统方框图  脉冲形成器输入的是由电传机、计算机等终端设备发送来的二进制数据序列或是经模数转换后的二进制(也可是多进制)脉冲序列,它们一般是脉冲宽度为 的单极性 NRZ 码,如图
请教一下【射频芯片,wifi/蓝牙芯片,基带是什么关系?】我看到,射频、wifi、蓝牙是三种并列关系的通信协议。所以我理解射频芯片就是打电话用的,wifi芯片就是连wifi用的。但是为什么主控芯片联发科8516上,既集成了wifi/蓝牙芯片,又有一个单独的“connectivity RF(射频)”?而且似乎wifi/蓝牙芯片是通过这个“connectivity RF”才和外面发生关系的,而这个“
转载 2023-10-11 16:42:21
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基带信号基带信号就是将数字信号 1 和 0 直接用两种不同的电压来表示,然后再送到 数字信道 上传输,这种传输方式叫做 基带传输,可以简单的理解为一些二进制信号(数字基带信号)直接进行传送,没有经过调制。也就是刚刚从发送方出发 整个宽带都被占用。基带:Baseband 信源(信息源,也称发射端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号所固有的频带(频率带宽),称为基本频带,简称基带。基
   文章以stm32f4为基础,从零基础到可以开发简单的应用程序的一步一步的记录,中间走了很多弯路,现将点点滴滴记录下来,方便日后查阅,同时也为刚入门的兄弟姐妹们带来点方便。    ARM的基础学习看看书和手册就足够了,但是当真正要开发时,会发现一大堆问题。现以问题作为引导进行注意解决:一个芯片到底有多少个手册?功能分别是什么? 参考手册(Ref
iBeacon的工作原理是基于Bluetooth Low Energy(BLE)低功耗蓝牙传输技术,iBeacon基站不断向四周发送蓝牙信号,当智能设备进入设定区域时,就能够收到信号。只要满足iBeacon技术标准的都可以使用,所以Android也能够支持iBeacon。Google在Android4.3中支持BLE技术定位一直是非常关键的功能。通过iBeacon基站的部署能够实现室内导航,同时通
中国杭州 - 2022年6月 - 5G小基站基带芯片和运营级软件提供商比科奇高兴地宣布,公司日前成为2022年度全球小基站论坛(SCF)大奖的获胜者。比科奇凭借其PC802芯片获得了该奖项的“小基站网络芯片与组件杰出创新奖”。PC802芯片是业界首款专为满足包括Open RAN等标准而设计的4G/5G小基站系统级芯片(SoC)。SCF大奖评委会主席、Rethink Research联合创始人Car
在高通的大本营——圣地亚哥,苹果设立了办公室并开始大招芯片基带人才。 最近,在移动端通信芯片开发上苹果公司动作频频,苹果与高通的相爱相杀也进入到全新的阶段。据报道,苹果公司正在开发自己的蜂窝调制解调器技术,并让资深副总裁Johny Srouji带队自研5G基带芯片,以用于未来的iPhone、iPad和Apple Watch。同时苹果已在高通的大本营——圣地亚哥开设了一个可容纳500人的办公室,最
什么是基带信号? 什么是基带传输 计算机等数字设备中,二进制数字序列最方便的电信号形式为方波,即“1”或“0”分别用高(或低)电平或低(或高)电平表示,人们把方波固有的频带称为基带,方波电信号称为基带信号。 在信道上直接传送数据的基带信号称为基带传输。一般来说,要将信源的数据经过变换变为直接传输的数字基带信号,这项工作由编码器完成。在发送端,由编
原创 2010-09-29 11:05:18
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声明:针对苹果与高通基带芯片专利纠纷,来了兴致,收集一波信息. 以下信息对百度百科的基带芯片进行整理; 维基百科没有基带芯片介绍;1 简介基带芯片是用来合成即将发射的系带信号,或对接收到的系带信号进行解码.发射时,将音频信号编译成基带码,发射基带码;接收时,将收到的基带码进行解码,转换为音频信号,即电话通话功能.同时也负责地址信息(手机号,网站地址),文字信息(短信,网站文字),图片信息的编解码.
什么是基带和频带我们根据频率的大小将频率分为基带部分和频带部分,基带就是频率较低的那部分频谱区域,频带指的是频率较高的那部分频谱区域。基带和频带的特点基带的特点: 1.属于低频率范围 2.带宽较宽 3.传输距离近(传输信号随着距离的增加衰减较快) 4.不需要调制解调器 5.有线传播 6.有直流分量 频带的特点: 1.属于高频率范围 2.带宽相比基带较窄 3.传输距离远 4.需要调制解调器 5.无线
转载 2024-01-31 02:27:24
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