当前位置:首页 > 半导体 > 安森美(onsemi)
[导读]在这个我们生活的现代世界中,联接技术的重要性从未如此普遍,因为它已根植于日常生活和任务中。增强的联接能力使我们的世界变得越来越小,无论距离或位置如何。父母和祖父母可以通过视频聊天进行连接,并且由于数字电话/视频通话,电子邮件和VPN,只能在家工作。在当今的互联社会中,Wi-Fi或Wireless Fidelity是最流行的联接技术。与大多数技术领域一样,Wi-Fi已经存在了20多年,为了满足当今和未来的互联网需求,Wi-Fi也在不断发展。当Wi-Fi首次引入我们的生活时,可访问性和我们可以发送的通信类型受到限制。最初,无线连接主要用于电子邮件。

在这个我们生活的现代世界中,联接技术的重要性从未如此普遍,因为它已根植于日常生活和任务中。增强的联接能力使我们的世界变得越来越小,无论距离或位置如何。父母和祖父母可以通过视频聊天进行连接,并且由于数字电话/视频通话,电子邮件和VPN,只能在家工作。在当今的互联社会中,Wi-Fi或Wireless Fidelity是最流行的联接技术。与大多数技术领域一样,Wi-Fi已经存在了20多年,为了满足当今和未来的互联网需求,Wi-Fi也在不断发展。当Wi-Fi首次引入我们的生活时,可访问性和我们可以发送的通信类型受到限制。最初,无线连接主要用于电子邮件。

欢迎来到Wi-Fi联接的新纪元

随着2019年对Quantenna的收购,安森美半导体扩大了其联接解决方案的产品组合。现在,安森美半导体通过QCS-AX提供同类最佳的竞争解决方案接入点是最新的产品之一。无线联接的主要挑战之一是互操作性,这意味着接入点需要与各种客户端(例如手机,笔记本电脑甚至打印机或其他物联网(IoT)设备)正确通信。为了存档这些目标,已经创建了IEEE标准化组。它们确保所有设备都以正确的数据格式传输预定义的序列。从最旧的Wi-Fi技术到最新的Wi-Fi接收器,都将能够处理序列并确保其性能达到最佳。而另一方面,Wi-Fi联盟将提供产品认证,以确保市场上出售的设备与此类特定标准兼容。

Wi-Fi在我们的家中,办公室甚至室外都创建了一个本地网络,该本地网络由覆盖特定地理区域的接入点和众多客户端组成,这些客户端分散在不同的数据需求和延迟的联接中。随着无线设备的大量存在,Wi-Fi网络需要提供高吞吐量,同时要足够灵活以处理大量客户端,而又不增加整个Wi-Fi生态系统的延迟。当人们用于数据密集型流媒体和游戏时,前几代的Wi-Fi标准并非旨在满足当今的需求并显示出局限性。因此,IEEE开发了802.11ax标准(通常称为Wi-Fi 6),今天我们的QCS-AX芯片组产品已支持该标准。 。Wi-Fi 6技术最大程度地提高了数据吞吐量和用户可扩展性,因此可同时容纳大量用户,从而提供了最大的能力。

开发QCS-AX的最大挑战之一 是芯片组的复杂性。通常,Wi-Fi依赖于复杂的片上系统(SoC),它可提供专用硬件模块的处理速度以及互连的数字信号处理器(DSP)的灵活性。而要建立这样的SoC项目,则需要大量的时间,金钱和人力。一个由100人组成的团队最多可能需要两年的工程资源来确保高质量的最终产品。每个团队成员都有其特定而复杂的任务,他们都需要及时正确地执行它们。技能的广度是巨大的。您需要一个ASIC团队来设计硬件模块,一个软件团队来对DSP和系统工程师进行编程,以确保算法的整体功能和有效性。射频团队将管理允许以正确的频率(2.4、5或6GHz)进行无线电传输的前端,而硬件团队将构建电路板并将所有模块连接在一起,同时将噪声,干扰和成本降至最低。而且,我们不要忘记所有保证产品质量及其对客户需求的了解的质量和现场团队。该过程对于协调所有团队和涉及的工作量非常重要。最终,当芯片组从铸造厂退回时,将进行最后的调整,以提供满足客户需求并最终提高消费者体验的产品。而且,我们不要忘记所有保证产品质量及其对客户需求的了解的质量和现场团队。该过程对于协调所有团队和涉及的工作量非常重要。最终,当芯片组从铸造厂退回时,将进行最后的调整,以提供满足客户需求并最终提高消费者体验的产品。而且,我们不要忘记所有保证产品质量及其对客户需求的了解的质量和现场团队。该过程对于协调所有团队和涉及的工作量非常重要。最终,当芯片组从铸造厂退回时,将进行最后的调整,以提供满足客户需求并最终提高消费者体验的产品。

研究表明,如今的美国家庭平均拥有10台以上连接的设备,无论是智能手机,计算机,智能扬声器还是其他物联网设备。随着COVID-19大流行的到来,我们已经看到了流媒体服务的增加,从教育领域的在家学习到商业领域的虚拟董事会会议。可靠的用于发送和接收数据的数字源从未像现在这样普遍。尽管5G网络已扩展到全球,但Wi-Fi始终将是在家,在办公室甚至在户外的强大最终用户Internet连接技术。我们将继续在其中构建我们的数字需求。Wi-Fi 6是朝着这个方向迈出的正确一步,因为它允许向不同的客户端进行有效的数据分发,同时有助于减少延迟并提高通话时间效率。尽管我们还不知道未来几年内下一个数字挑战将是什么, 当前和未来的Wi-Fi产品将继续发展,以适应我们社会正在建立的联接需求。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭