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想要爬天梯,除了用力練等之外,你還需要一台穩定、效能強的路由器!為各位介紹合勤科技推出的新一代無線電競路由器 ARMOR Z2(AC2600)
ARMOR Z2 搭載超強1.7GHz 雙核心處理器以及StreamBoost技術~不但無線上網順暢,還能針對各類遊戲進行網速優化,
尤其是玩LOL或是鬥陣特攻,再也不用擔心瞬間的掉速讓你的遊戲主角橫屍街頭窩 <3
超優功能:
★4X超高速AC2600 WiFi能享受無延遲的高速網路
★搭載高端雙核心1.7GHz處理器
★4GB MMC快閃記憶體可提供更多應用程式的儲存空間需求
★可調式天線,優化無線網路訊號並將訊號覆蓋率最大化
★4x4天線搭配Beamforming™通用波束成形技術,提供寬廣又精準的無線訊號
★強化散熱的機殼設計,維持路由器的效能及穩定度
★MU-MIMO技術提供3倍速的效能,縮短傳輸時間
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#合勤ArmorZ2 #電競 #lol
波束成形beamforming 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 八卦
#智慧家庭 #低功耗廣域網路LPWAN #通訊協定 #SigFox
#應用程式介面API #開放源碼 #Open.MEMS/Open.RF/Open.AUDIO
#藍牙Bluetooth 5 #麥克風語音辨識 #聲學超載點AOP #波束成形Beamforming #微機電MEMS #運動感測器Motion Sensor #混合實境MR
#ToF光學測距感測 #存在偵側Presence Detection #環境光源感測器ALS
【聲、光交會而成的智慧感測】
樓梯響了很久的「智慧家庭」(Smart Home),為何這兩年突然見到勃發之象?低功耗廣域網路 (LPWAN) 的普及與應用程式介面 (API) 的充沛,應是主要催熟劑。然而一個先決條件是:感測介面是否夠聰明且友善?太過繁瑣的操作,反會造成普羅大眾的麻煩,影響使用意願。於是,語音輸入與利用光學原理賦予家用設備感知能力,成為不少製造商屬意的人機介面。感測、連網與低功耗,將是建構智慧家庭的三大要素。
陀螺儀、加速度計、磁力計等運動感測器 (Motion Sensor),是居家防跌/防撞及姿態辨別的馬前卒,新興 SigFox 協定有擔當對外低功耗通訊要角的潛力,而 Bluetooth 聲控是最直覺的觸發方式。運動感測器除了早先介紹過能加載混合實境 (MR) 技術,透過事先匯入建築管線圖資、結合熱像儀進行漏水檢測,陀螺儀、磁力計可維持移動式家電的方向性之外,加速度計更是慎防人、物發生意外的必要防護配備。
關於「發號施令」的感測介面,麥克風語音辨識的誤判率相對較低,適合隨興、愜意的居家生活氛圍。不過,這必須建立在豐富的「聲音資料庫」以及感測器出色的訊號雜訊比 (SNR) 的基礎上——麥克風收音裝置常以「聲學超載點」(AOP) 來衡量敏感度,意指在不失真條件下所能接收到的最大訊號,該數值越高越好,而機構設計與類比/數位的封裝選擇、開發套件以及開放源碼和第三方嵌入式系統的相容性是焦點所在。
更深層的「存在偵側」(Presence Detection) 也是一門學問——只要一「現身」,就能自動捕捉、執行後續動作;基於飛行時間 (Time-of-Flight, ToF) 技術的測距感測器,只要將光速與 1/2 來回反射的時間相乘,就能得到具體距離數值,在工業控制、物流倉管與消費電子距離警示應用甚廣,深獲多家掃地機器人以及專門清潔玻璃用的「玻妞」製造商青睞,可設定確切數值實現「沿邊」行進模式,讓機器乖乖按既定軌跡運作、避免碰撞及墜落。
延伸閱讀:
《ST:語音輸入呼之即來,飛行光速精準測距》
http://compotechasia.com/a/____/2017/0219/34688.html
(點擊內文標題即可閱讀全文)
#意法半導體ST #SensorTile #STM32L4 #S2-LP Sub-1GHz射頻收發器 #M-BUS #6LowPAN #IEEE802.15.4g #ST BlueMS智慧手機應用軟體 #FlightSense #VL53L0X
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波束成形beamforming 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 八卦
#5G通訊 #物聯網IoT #無線電接取網路RAN #互操作性開發測試IoDT #毫米波mmWave #波束成形Beamforming #等效全向輻射功率EIRP
【5G 晶片設計關隘多】
5G NR 有獨立組網 (SA) 和非獨立組網 (NSA) 兩種,其中 NSA 沒有獨立訊號方式 (Signaling,信令),主要是為提升特定區域頻寬,有多種設置方式,由 LTE 演進封包核心 (Evolved Packet Core, EPC) 網路搭配 LTE 無線電接取網路 (RAN)、5G RAN,加上終端 LTE / 5G 用戶設備 (UE) 三層疊加的架構最普遍,但最終將演進至全新的 5G 核心網路,屆時 LTE 手持設備將無法使用。
3GPP 在去年底及今年中,分別發佈首個 NSA 和 SA 標準;尤其是日前 SA 的凍結,讓不少人為之歡呼、雀躍。這的確意味著 5G 獨立部署的引信已被點燃,但事實上,它僅滿足 5G「部分場景」需求,意即:距離坊間大肆吹捧、各種天花亂墜的美麗狂想,著實還有好長一段時間才能面世。不過,對於上游晶片廠來說,因為要將設計、測試、導入、驗證、量產等一系列為時數年的工序列入考量,誠然已臨近如火如荼的激戰時刻。
在可預見的未來,不同通訊系統的「共模」課題,更亟待射頻 (RF) 開發者克服。首先,新定義的毫米波 (mmWave) 與 Sub-6GHz 頻段的單載波頻寬最高達 100 MHz,是 LTE 的五倍之多,須根據功率放大器 (PA) 的平均輸出功率調節供電電壓,以堅守低功耗的金科玉律。其次,LTE 傳輸所產生的諧波恐與 5G 頻段重疊而降低接收器的靈敏度,加入濾波器 (filter) 又會產生損耗、須再加大 PA 輸出功率,明顯不利於功耗。
再者,5G 規範手機須支持 4 GHz 以上頻段的四個下行鏈路路徑,意謂需要四個天線和四個獨立 RF 路徑,勢必增加訊號鏈的複雜性和天線頻寬,使原本已十分有限的電路板空間更形擁擠,需要高度整合且微型化的元器件;最後就是天線調變 (Modulation) 與空間多工 (Spatial Multiplexing)。為增強不同正交頻分多工 (OFDM) 的持續時間 (Symbol Duration),5G 子載波間隔參數須依應用場景靈活設定。
延伸閱讀:
《把握設計導入黃金期 元器件&設備供應商動起來》
http://www.compotechasia.com/a/feature//2018/0815/39631.html
(點擊內文標題即可閱讀全文)
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