对于手机产品,要想使价格具有竟争力,在设计时采用低成本元器件仅仅是第一步。生产过程成本,特别是最终测试过程中所发生的成本对于最终产品价格有同样重要的影响。而且,设计工程师经常会低估生产过程所增加的成本。由于这些原因,生产工程师和设计工程师必须密切协作才能保证准确达到生产成本目标。
在今天这个数字化的时代,这一现象已经变成了一件有利的事情,但是也带来了更大的系统复杂性。通过灵活而巧妙地选择测试工具可以确保这种系统复杂性不会影响设备的功能。
本文意在指出在多种标准共存的情况下,工程师如何通过一个同一的、以软件为核心的平台实现多种标准的测试,从而跟上技术发展的步伐。
LTE本身是一个不断演进的技术,同时也与其他技术并存,那么部署LTE网络的运营商需要做到不断跟进技术演进,同时还要让新的LTE网络融合到现有技术中去,能够为为用户提供一个先进、经济、平滑的无线通信网络。
WiMAXWave2规范目前支持使用多个天线,以同时改善下行链路和上行链路的系统性能。与传统的单路输入单路输出(SISO)实施方案相比,多路输入多路输出(MIMO)配置的系统具有更高的频谱使用效率,因此数据速率更高。
随着3GPP LTE国际标准的推进和国内TD-LTE相关技术试验有条不紊地推进,TD-LTE产业得到了迅猛的发展,作为TD-LTE产业重要组成部分的TD-LTE终端产业也在向着高性能、低功耗的方向快速发展。
被业界认为是第五代WiFi的802.11ac正在呼之欲出,它与之前的WiFi标准制式有哪些方面的不同,为什么会被业界如此看好,让我们先来了解一下WiFi和WLAN的历史。
本文将对手机无线通信中遇到的问题提出相应的解决方案。随着国家发放3G牌照运营许可证,中国进入了3G时代。面对这新的机遇和挑战,无论是通信运营商还是手机制造商都开始进行新一轮激烈的竞争。手机在进行通信时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。
RFID系统、特别是带有反向散射无源终端的RFID系统,给测试和诊断带来了独特的挑战。定时测量是尤其要注意的一个问题,因为它可能要求系统阅读器,非常迅速地、无差错地从多个终端中读取ID数据。
LTE设备制造商来说,确保产品符合3GPP标准的要求非常重要,例如TS36.141基站一致性测试和TS36.521 UE一致性规范射频传输与接收。然而,基于这些标准高效准确地呈现诸如OFDM、MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性。使用特定测试仪器并实现一定的测量过程可以控制测试成本,并有助于加速产品上市。
事实证明,WiMAX收发器件有益于消费电子市场的发展,它们在此找到了多种用途,其中包括把WiFi热点连接到互联网。为确保器件按预想的那样工作,并且使它们迅速上市,器件制造商们需要先进的多功能测试设备和同样先进的测试软件。
TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。
TD-SCDMA终端除支持基本的语音、短信以外,还支持高速数据下载和视频电话等丰富的多媒体应用,因此增加了复杂的物理层数字信号处理和高层协议栈软件处理。这大大增加了终端省电的处理难度,对TD-SCDMA终端设计提出了挑战。
每天,数以百计手机因用户认为打不通而退回商店,特别是在保修期内。但商店或维修中心如何判定的确是手机存在缺陷,抑或只是操作不当?在实际网络中建立手机通话进行测试就像在风中用手指测定风向和风速一样。本文介绍如何经济高效地检测这样的手机。
MOSFET/IGBT的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢?