当前位置:首页 > 原创 > 21ic专访
[导读]1、电信联通FDD牌照破冰 打破中移动一家独大在苦苦等待数月之后,中国电信和中国联通争取FDD牌照的努力迎来了转机,尽管工信部在6月27日宣布批准中国电信、中国联通在部分城市开展LTE混合组网试验时言辞谨慎,未承认

1、电信联通FDD牌照破冰 打破中移动一家独大

在苦苦等待数月之后,中国电信和中国联通争取FDD牌照的努力迎来了转机,尽管工信部在6月27日宣布批准中国电信、中国联通在部分城市开展LTE混合组网试验时言辞谨慎,未承认是正式发牌照,但无论如何中国电信和中国联通的FDD牌照之旅已经拉开序幕,中国移动4G一家独大的局面开始打破。在此次批准FDD试验牌照之际,工信部的措辞显然很有意思,一是不承认是发放FDD牌照,而称之为“开展LTE混合组网试验”。二是反复强调中国电信和中国联通进行试验时要“系统验证LTE FDD和TD-LTE混合组网,促进LTE芯片和终端产业发展”,好像此次试验一定要包含TD-LTE,而不能单独发展FDD。

电信联通FDD牌照破冰 打破中移动一家独大

21ic编辑视点:在此次批准FDD试验牌照之际,工信部的措辞显然很有意思,一是不承认是发放FDD牌照,而称之为“开展LTE混合组网试验”。二是反复强调中国电信和中国联通进行试验时要“系统验证LTE FDD和TD-LTE混合组网,促进LTE芯片和终端产业发展”,好像此次试验一定要包含TD-LTE,而不能单独发展FDD

 

2、工业节能变频器市场呈现诱人的前景

变频器行业前景分析调查显示,我国变频器生产厂现有300多家,但是实力和规模参差不齐,个别企业仍采用作坊式的生产模式,主要品牌维持在20~30家。国内变频器市场是以外资品牌的进入而发展的,外资品牌先入为主,目前在国内变频器市场的占有率约7成。

据发布的数据显示,全球再生能源用变频器市场在2011年为72亿美元的规模。预测今后5年该规模将会倍增,到2017年将超越190亿美元。变频器可使电机系统节电率达30%左右,甚至40%~60%。未来几年中低压变频器需求将保持20%以上的增速,高压变频器行业保持40%以上的增速。绝缘栅双极晶体管(IGBT)是变频器的核心部件,目前国内IGBT市场仍主要由外资企业所把控,拥有技术优势的企业有望率先实现进口替代。

工业节能变频器市场呈现诱人的前景

21ic编辑视点:随着用户需求的进步和多样化,变频器产品的功能在不断完善和增加,集成度和系统化程度也越来越高,并且已经出现某些领域专用节能变频器产品。变频器降低了电机功耗,在节能减排领域有着巨大独特的优势,达到了系统高效运行的目的。变频器企业应该借着“十二五”节能减排的东风,更好的树立节能的观念。将产品的节能性能更上一个台阶,这对于变频器企业未来的发展是十分有利的。

 

3、圆柱形电池有望扭转 锂电池产业下半年蓄势待发

全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处EnergyTrend最新锂电池价格调查显示,历经使用颗数与价格双低的洗礼,随着供给的降低与需求的微幅增温,圆柱型锂电池供需在第二季趋向平衡,而电池厂也对于价格止跌表示乐观,有望扭转两年多来持续的下跌走势。EnergyTrend研究经理吕理舜表示,圆柱形电池之所以有望扭转,主要原因是产能的调配逐渐转往动力型应用,两家韩系电池厂产能持续往LEV以及PT移动,其中三星的电池芯在动力型应用超越50%最为积极。圆柱型电池不再只是定位在消费型产品应用,而是转往高毛利的非IT应用,连带排挤IT的电池供给。

圆柱形电池有望扭转 锂电池产业下半年蓄势待发

21ic编辑视点:轻薄笔记本电脑则是近来消费性电子市场的关注焦点,随着薄型零组件的平价化,薄型电池的渗透率持续提高,带动方型电池与高分子电池的需求持续走高。另外受到小米手机与LGC连手的备用电源促销策略影响,高容量圆柱型电池芯价需求持续走升,带动另一波由电池芯大厂创造出的低价备用电源需求,包括中国与韩系电池芯厂都有来自中国市场的稳定需求,备用电源大战将有可能延伸至全球市场。

 

4、基带排名:联发科第二展讯挤掉Intel第三

近日消息,据科技调研机构Strategy Analytics统计报道,今(2014)年第1季高通、联发科与展讯的市占率分别为66%、15%与5%,英特尔则滑落到第4名。我国手机芯片设计大厂展讯通信在基频处理器市场急起直追、取代英特尔成为全球第三大厂商,但距离第二名的联发科、第一名的高通还有一段距离。这也是过去三年来英特尔的基频处理器营收市占首度掉出前三名,主因其2G、3G基频处理器出货量在Q1锐减。

基带排名:联发科第二展讯挤掉Intel第三

21ic编辑视点:就目前来说,手机处理器市场基本上是高通、联发科双雄相争的局面。高通成功取得了2/3的营收市占率,主要是拜客层广泛、旗下LTE产品组合拥有强大竞争力之赐。而联发科大多仍仰赖2G、3G芯片,LTE基频晶片市占率几乎为零。展讯在第一季度表现惊人,在未来LTE芯片市场,展讯能否取得更好成绩,我们拭目以待。

 

5、IBM芯片设计师成新宠?苹果高通争挖角

据消息称,由于IBM秘密计划出售纽约和佛蒙特州的老旧芯片工厂,苹果、高通等移动芯片开发商都开始了挖角蓝巨人的顶级芯片设计师的“战役”。 纵观这些年,IBM在芯片制造领域一直占据着很强的技术优势,但是近年移动市场快速变革却导致了该公司陷入了被动的局面。这也导致一些移动芯片的开发商开始了挖角IBM人才的“争夺战”,更优厚的待遇,也将成为吸引这些人才有力武器。

IBM芯片设计师成新宠?苹果高通争挖角[!--empirenews.page--]

21ic编辑视点:人才争夺战在各个领域,特别是芯片领域更为激烈。日前,传出GF收购IBM芯片厂,GF看中的明显不是IBM那些老旧的设备,而是芯片设计业顶尖的工程师。IBM将抛弃芯片业务的意图似乎越来越明显了,不过,IBM的芯片设计师们可是香饽饽,人人争相竞争呢。

 

6、NFC近场支付产业链现雏形 市场全面爆发可期

在全球各地,人们越来越多地有机会体验到NFC技术所带来的速度和便捷性。在澳洲一家规模很大的名为Coles的零售店,自去年推出NFC近场支付后,9个月时间出现了现金流大幅下降的情况,有超过60%的交易是非现金。这便是被业界高度看好的NFC支付。虽然经过多年的发展,NFC支付还未达到业界期望的成为主流,虽然尚有很多待解之结,但是,我们也能看到,NFC支付的发展已渐趋成熟,正逐步积聚能量,离爆发点越来越近。

NFC近场支付产业链现雏形 市场全面爆发可期

21ic编辑视点:随着全球移动市场的飞速增长,NFC也获得了长足的发展。据称最新的iphone6也将加入NFC,这也将进一步推进NFC支付的发展。目前,国外已经推出了各种NFC应用,NFC也小规模的走进了人们的生活。刷卡时代或许将要成为过去,NFC未来将改变我们的生活方式。

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