无码成人A片在线观看,性欧美videofree高清变态,中文字幕有码无码av,国产无人区卡一卡二扰乱码 ,最近高清日本免费

CNTXJ.NET | 通信界-中國(guó)通信門戶 | 通信圈 | 通信家 | 下載吧 | 說吧 | 人物 | 前瞻 | 智慧(區(qū)塊鏈 | AI
 國(guó)際新聞 | 國(guó)內(nèi)新聞 | 運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài) | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) | 信息安全 | 通信電源 | 網(wǎng)絡(luò)融合 | 通信測(cè)試 | 通信終端 | 通信政策
 專網(wǎng)通信 | 交換技術(shù) | 視頻通信 | 接入技術(shù) | 無(wú)線通信 | 通信線纜 | 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 數(shù)據(jù)通信 | 通信視界 | 通信前沿
 智能電網(wǎng) | 虛擬現(xiàn)實(shí) | 人工智能 | 自動(dòng)化 | 光通信 | IT | 6G | 烽火 | FTTH | IPTV | NGN | 知本院 | 通信會(huì)展
您現(xiàn)在的位置: 通信界 >> 通信電源 >> 技術(shù)正文
 
通信用高頻開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展綜述
[ 通信界 | 胡炎申,謝運(yùn)祥 | www.k-94.cn | 2005/11/21 11:41:26 ]
 

    摘要:介紹了通信用高頻開關(guān)電源技術(shù)在工程應(yīng)用方面的現(xiàn)狀,概述了變換器拓?fù)、建模與仿真和磁集成方面的發(fā)展,闡明了數(shù)字化控制技術(shù)所產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響。

  關(guān)鍵詞:通信電源;建模;磁集成


  0 引言

  通信業(yè)的迅速發(fā)展極大地推動(dòng)了通信電源的發(fā)展,開關(guān)電源在通信系統(tǒng)中處于核心地位,并已成為現(xiàn)代通信供電系統(tǒng)的主流。在通信領(lǐng)域中,通常將高頻整流器稱為一次電源,而將直流-直流(DC/DC)變換器稱為二次電源。隨著大規(guī)模集成電路的發(fā)展,要求電源模塊實(shí)現(xiàn)小型化,因而需要不斷提高開關(guān)頻率和采用新的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),這就對(duì)高頻開關(guān)電源技術(shù)提出了更高的要求。

  1 通信用高頻開關(guān)電源技術(shù)的發(fā)展

  通信用高頻開關(guān)電源技術(shù)的發(fā)展基本上可以體現(xiàn)在幾個(gè)方面:變換器拓?fù)、建模與仿真、數(shù)字化控制及磁集成。

  1.1 變換器拓?fù)?/P>

  軟開關(guān)技術(shù)、功率因數(shù)校正技術(shù)及多電平技術(shù)是近年來變換器拓?fù)浞矫娴臒狳c(diǎn)。采用軟開關(guān)技術(shù)可以有效的降低開關(guān)損耗和開關(guān)應(yīng)力,有助于變換器效率的提高;采用PFC技術(shù)可以提高AC/DC變換器的輸入功率因數(shù),減少對(duì)電網(wǎng)的諧波污染;而多電平技術(shù)主要應(yīng)用在通信電源三相輸入變換器中,可以有效降低開關(guān)管的電壓應(yīng)力。同時(shí)由于輸入電壓高,采用適當(dāng)?shù)能涢_關(guān)技術(shù)以降低開關(guān)損耗,是多電平技術(shù)將來的重要研究方向。

  為了降低變換器的體積,需要提高開關(guān)頻率而實(shí)現(xiàn)高的功率密度,必須使用較小尺寸的磁性材料及被動(dòng)元件,但是提高頻率將使MOSFET的開關(guān)損耗與驅(qū)動(dòng)損耗大幅度增加,而軟開關(guān)技術(shù)的應(yīng)用可以降低開關(guān)損耗。目前的通信電源工程應(yīng)用最為廣泛的是有源鉗位ZVS技術(shù)、上世紀(jì)90年代初誕生的ZVS移相全橋技術(shù)及90年代后期提出的同步整流技術(shù)。

  1.1.1 ZVS 有源鉗位

  有源箝位技術(shù)歷經(jīng)三代,且都申報(bào)了專利。第一代為美國(guó)VICOR公司的有源箝位ZVS技術(shù),將DC/DC的工作頻率提高到1 MHZ,功率密度接近200 W/in3,然而其轉(zhuǎn)換效率未超過90 %。為了降低第一代有源箝位技術(shù)的成本,IPD公司申報(bào)了第二代有源箝位技術(shù)專利,其采用P溝道MOSFET,并在變壓器二次側(cè)用于forward電路拓?fù)涞挠性大槲,這使產(chǎn)品成本減低很多。但這種方法形成的MOSFET的零電壓開關(guān)(ZVS)邊界條件較窄,而且PMOS工作頻率也不理想。為了讓磁能在磁芯復(fù)位時(shí)不白白消耗掉,一位美籍華人工程師于2001年申請(qǐng)了第三代有源箝位技術(shù)專利,其特點(diǎn)是在第二代有源箝位的基礎(chǔ)上將磁芯復(fù)位時(shí)釋放出的能量轉(zhuǎn)送至負(fù)載,所以實(shí)現(xiàn)了更高的轉(zhuǎn)換效率。它共有三個(gè)電路方案:其中一個(gè)方案可以采用N溝MOSFET,因而工作頻率可以更高,采用該技術(shù)可以將ZVS軟開關(guān)、同步整流技術(shù)都結(jié)合在一起,因而其實(shí)現(xiàn)了高達(dá)92 %的效率及250 W/in3以上的功率密度。

  1.1.2 ZVS 移相全橋

  從20世紀(jì)90年代中期,ZVS移相全橋軟開關(guān)技術(shù)已廣泛地應(yīng)用于中、大功率電源領(lǐng)域。該項(xiàng)技術(shù)在MOSFET的開關(guān)速度不太理想時(shí),對(duì)變換器效率的提升起了很大作用,但其缺點(diǎn)也不少。第一個(gè)缺點(diǎn)是增加一個(gè)諧振電感,其導(dǎo)致一定的體積與損耗,并且諧振電感的電氣參數(shù)需要保持一致性,這在制造過程中是比較難控制的;第二個(gè)缺點(diǎn)是丟失了有效的占空比[1]。此外,由于同步整流更便于提高變換器的效率,而移相全橋?qū)Χ蝹?cè)同步整流的控制效果并不理想。最初的PWM ZVS移相全橋控制器,UC3875/9及UCC3895僅控制初級(jí),需另加邏輯電路以提供準(zhǔn)確的次極同步整流控制信號(hào);如今最新的移相全橋PWM控制器如LTC1922/1、LTC3722-1/-2,雖然已增加二次側(cè)同步整流控制信號(hào),但仍不能有效地達(dá)到二次側(cè)的ZVS/ZCS同步整流,但這是提高變換器效率最有效的措施之一。而LTC3722-1/-2的另一個(gè)重大改進(jìn)是可以減小諧振電感的電感量,這不僅降低了諧振電感的體積及其損耗,占空比的丟失也所改進(jìn)。

  1.1.3 同步整流

  同步整流包括自驅(qū)動(dòng)與外部驅(qū)動(dòng)。自驅(qū)動(dòng)同步整流方法簡(jiǎn)單易行,但是次級(jí)電壓波形容易受到變壓器漏感等諸多因素的影響,造成批量生產(chǎn)時(shí)可靠性較低而較少應(yīng)用于實(shí)際產(chǎn)品中。對(duì)于12 V以上至20 V左右輸出電壓的變換則多采用專門的外部驅(qū)動(dòng)IC,這樣可以達(dá)到較好的電氣性能與更高的可靠性。

  TI公司提出了預(yù)測(cè)驅(qū)動(dòng)策略的芯片UCC27221/2,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)死區(qū)時(shí)間以降低體二極管的導(dǎo)通損耗。ST公司也設(shè)計(jì)出類似的芯片STSR2/3,不僅用于反激也適用于正激,同時(shí)改進(jìn)了連續(xù)與斷續(xù)導(dǎo)通模式的性能。美國(guó)電力電子系統(tǒng)中心(CPES)研究了各種諧振驅(qū)動(dòng)拓?fù)湟越档万?qū)動(dòng)損耗[2],并于1997年提出一種新型的同步整流電路,稱為準(zhǔn)方波同步整流,可以較大地降低同步整流管體二極管的導(dǎo)通損耗與反向恢復(fù)損耗,并且容易實(shí)現(xiàn)初級(jí)主開關(guān)管的軟開關(guān)[3]。凌特公司推出的同步整流控制芯片 LTC3900和LTC3901可以更好地應(yīng)用于正激、推挽及全橋拓?fù)渲小?/P>

  ZVS及ZCS同步整流技術(shù)也已開始應(yīng)用,例如有源鉗位正激電路的同步整流驅(qū)動(dòng)(NCP1560),雙晶體管正激電路的同步整流驅(qū)動(dòng)芯片LTC1681及LTC1698,但其都未取得對(duì)稱型電路拓樸ZVS/ZCS同步整流的優(yōu)良效果。

  1.2 建模與仿真

  開關(guān)型變換器主要有小信號(hào)與大信號(hào)分析兩種建模方法。

  小信號(hào)分析法:主要是狀態(tài)空間平均法[4],由美國(guó)加里福尼亞理工學(xué)院的R.D.Middlebrook于1976年提出,可以說這是電力電子學(xué)領(lǐng)域建模分析的第一個(gè)真正意義的重大突破。后來出現(xiàn)的如電流注入等效電路法、等效受控源法(該法由我國(guó)學(xué)者張興柱于1986年提出)、三端開關(guān)器件法等,這些均屬于電路平均法的范疇。平均法的缺點(diǎn)是明顯的,對(duì)信號(hào)進(jìn)行了平均處理而不能有效地進(jìn)行紋波分析;不能準(zhǔn)確地進(jìn)行穩(wěn)定性分析;對(duì)諧振類變換器可能不大適合;關(guān)鍵的一點(diǎn)是,平均法所得出的模型與開關(guān)頻率無(wú)關(guān),且適用條件是電路中的電感電容等產(chǎn)生的自然頻率必須要遠(yuǎn)低于開關(guān)頻率,準(zhǔn)確性才會(huì)較高。

  大信號(hào)分析法:有解析法,相平面法,大信號(hào)等效電路模型法,開關(guān)信號(hào)流法,n次諧波三端口模型法,KBM法及通用平均法。還有一個(gè)是我國(guó)華南理工大學(xué)教授丘水生先生于1994年提出的等效小參量信號(hào)分析法[5],不僅適用于PWM變換器也適用于諧振類變換器,并且能夠進(jìn)行輸出的紋波分析。

  建模的目的是為了仿真,繼而進(jìn)行穩(wěn)定性分析。1978年,R.Keller首次運(yùn)用R.D.Middlebrook的狀態(tài)空間平均理論進(jìn)行開關(guān)電源的SPICE仿真[6]。近30年來,在開關(guān)電源的平均SPICE模型的建模方面,許多學(xué)者都建立了各種各樣的模型理論,從而形成了各種SPICE模型。這些模型各有所長(zhǎng),比較有代表性的有:Dr.SamBenYaakov的開關(guān)電感模型;Dr.RayRidley的模型;基于Dr.VatcheVorperian的Orcad9.1的開關(guān)電源平均Pspice模型;基于Steven Sandler的ICAP4的開關(guān)電源平均Isspice模型;基于Dr. VincentG.Bello的Cadence的開關(guān)電源平均模型等等。在使用這些模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合變換器的主要參數(shù)進(jìn)行宏模型的構(gòu)建,并利用所建模型構(gòu)成的DC/DC變換器在專業(yè)的電路仿真軟件(Matlab、Pspice等)平臺(tái)上進(jìn)行直流分析、小信號(hào)分析以及閉環(huán)大信號(hào)瞬態(tài)分析。

  由于變換器的拓?fù)淙招略庐,發(fā)展速度極快,相應(yīng)地,對(duì)變換器建模的要求也越來越嚴(yán)格?梢哉f,變換器的建模必須要趕上變換器拓?fù)涞陌l(fā)展步伐,才能更準(zhǔn)確地應(yīng)用于工程實(shí)踐。

  1.3 數(shù)字化控制

  數(shù)字化的簡(jiǎn)單應(yīng)用主要是保護(hù)與監(jiān)控電路,以及與系統(tǒng)的通信,目前已大量地應(yīng)用于通信電源系統(tǒng)中。其可以取代很多模擬電路,完成電源的起動(dòng)、輸入與輸出的過、欠壓保護(hù)、輸出的過流與短路保護(hù),及過熱保護(hù)等,通過特定的介面電路,也能完成與系統(tǒng)間的通訊與顯示。

  數(shù)字化的更先進(jìn)應(yīng)用包含不但實(shí)現(xiàn)完善的保護(hù)與監(jiān)控功能,也能輸出PWM波,通過驅(qū)動(dòng)電路控制功率開關(guān)器件,并實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制功能。目前,TI、ST及Motorola公司等均推出了專用的電機(jī)與運(yùn)動(dòng)控制DSP芯片,F(xiàn)階段通信電源的數(shù)字化主要采取模擬與數(shù)字相結(jié)合的形式,PWM部分仍然采用專門的模擬芯片,而DSP芯片主要參與占空比控制,和頻率設(shè)置、輸出電壓的調(diào)節(jié)及保護(hù)與監(jiān)控等功能。

  為了達(dá)到更快的動(dòng)態(tài)響應(yīng),許多先進(jìn)的控制方法已逐漸提出。例如,安森美公司提出改進(jìn)型V2控制,英特矽爾公司提出Active-droop控制,Semtech公司提出電荷控制,仙童公司提出Valley電流控制,IR公司提出多相控制,并且美國(guó)的多所大學(xué)也提出了多種其他的控制思想[7,8,9]。數(shù)字控制可以提高系統(tǒng)的靈活性,提供更好的通信介面、故障診斷能力、及抗干擾能力。但是,在精密的通信電源中,控制精度、參數(shù)漂移、電流檢測(cè)與均流,及控制延遲等因素將是需要急待解決的實(shí)際問題。

  1.4 磁集成

  隨著開關(guān)頻率的提高,開關(guān)變換器的體積隨之減少,功率密度也得到大幅提升,但開關(guān)損耗將隨之增加,并且將使用更多的磁性器件,因而占據(jù)更多的空間。

  國(guó)外對(duì)于磁性元件集成技術(shù)的研究較為成熟,有些廠商已將此技術(shù)應(yīng)用于實(shí)際的通信電源中。其實(shí)磁集成并不是一個(gè)新概念,早在20世紀(jì)70年代末,Cuk在提出Cuk變換器時(shí)就已提出磁集成的思想。自1995年至今,美國(guó)電力電子系統(tǒng)并中心(CPES)對(duì)磁性器件集成作了很多的研究工作,使用耦合電感的概念對(duì)多相BUCK電感集成做了深入研究[10,11,12],且應(yīng)用于各種不同類型的變換器中。2002年,香港大學(xué)Yim-Shu Lee等人也提出一系列對(duì)于磁集成技術(shù)的探討與設(shè)計(jì)[13,14,15]。

  常規(guī)的磁性元件設(shè)計(jì)方法極其繁瑣且需要從不同的角度來考慮,如磁心的大小選擇,材質(zhì)與繞組的確定,及鐵損和銅損的評(píng)估等。但是磁集成技術(shù)除此之外,還必須考慮磁通不平衡的問題,因?yàn)榇磐ǚ植荚阼F心的每一部分其等效總磁通量是不同的,有些部分可能會(huì)提前飽和。因此,磁性器件集成的分析與研究將會(huì)更加復(fù)雜與困難。但是,其所帶來的高功率密度的優(yōu)勢(shì),必是將來通信電源的一大發(fā)展趨勢(shì)。

  1.5 制造工藝

  通信用高頻開關(guān)電源的制造工藝相當(dāng)復(fù)雜,并且直接影響到電源系統(tǒng)的電氣功能、電磁兼容性及可靠性,而可靠性是通信電源的首要指標(biāo)。生產(chǎn)制造過程中完備的檢測(cè)手段,齊全的工藝監(jiān)控點(diǎn)與防靜電等措施的采用在很大程度上延續(xù)了產(chǎn)品最佳的設(shè)計(jì)性能,而SMD貼片器件的廣泛使用將可以大大提高焊接的可靠性。歐美國(guó)家將從2006年起對(duì)電子產(chǎn)品要求無(wú)鉛工藝,這將對(duì)通信電源中器件的選用及生產(chǎn)制造過程的控制提出更高、更嚴(yán)格的要求。

  目前更為吸引的技術(shù)是美國(guó)電力電子系統(tǒng)中心(CPEC)在近幾年提出的電力電子集成模塊(IPEM)的概念[16],俗稱“積木”。采用先進(jìn)的封裝技術(shù)而降低寄生因素以改進(jìn)電路中的電壓振鈴 與效率,將驅(qū)動(dòng)電路與功率器件集成在一起以提高驅(qū)動(dòng)的速度因而降低開關(guān)損耗。電力電子集成技術(shù)不僅能夠改進(jìn)瞬態(tài)電壓的調(diào)節(jié),也能改進(jìn)功率密度與系統(tǒng)的效率。但是,這樣的集成模塊目前存在許多挑戰(zhàn),主要是被動(dòng)與主動(dòng)器件的集成方式,并且較難達(dá)到最佳的熱設(shè)計(jì)。CPEC對(duì)電力電子集成技術(shù)進(jìn)行了多年的研究,提出了許多有用的方法、結(jié)構(gòu)與模型。

  2 結(jié)論

  通信用高頻開關(guān)電源向集成化、小型化方向發(fā)展將是未來的主要趨勢(shì),功率密度將越來越大,對(duì)工藝的要求也會(huì)越來越高。在半導(dǎo)體器件和磁性材料沒有出現(xiàn)新的突破之前,重大的技術(shù)進(jìn)展可能很難實(shí)現(xiàn),技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)將集中在如何提高效率和減小重量。因而工藝技術(shù)也將會(huì)在電源制造中占的地位越來越高。另外數(shù)字化控制集成電路的應(yīng)用也是將來開關(guān)電源發(fā)展的一個(gè)方向,這將有賴于DSP運(yùn)行速度和抗干擾技術(shù)的進(jìn)一步提高。


參考文獻(xiàn)
[1] 阮新波,嚴(yán)仰光. 直流直流變換器的軟開關(guān)技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社 1999.
[2] Yuhui Chen. Resonant gate drive techniques for power MOSFETs[M]. thesis of Virginia Polytechnic Institute and State University 2000.
[3] W. Chen, F. C. Lee, X. Zhou and P. Xu. Integrated Planar Inductor Scheme for Multi-Module Interleaved Quasi-Square-Wave (QSW) DC/DC Converter[C]. in IEEE Proc. PESC, 1999, 759-762.
[4] Middlebrook, R.D. 'Cuk, S. A general unified approach to modeling switching-Convergter power Stages[C]. in IEEE Proc. PESC, 1976, 18-34.
[5] 丘水生. 分析開關(guān)功率變換器的一種新方法[J]. 華南理工大學(xué)學(xué)報(bào), 1994, 22(3):74-81.
[6] L.G. Meares. New Simulation Techniques Using SPICE[C]. in IEEE Proc. APEC, 1986, 198-205.
[7] J. Abu-Qahouq, L. Jia and I. Batarseh. Voltage regulator module with interleaved synchronous buck converters and novel voltage-mode hysteretic control[C]. in IEEE Proc. MWSCAS, 2001, 972-975.
[8] K.D.T. Ngo, S. Kirachaiwanich and M. Walters. Buck modulator with improved large-power bandwidth[J]. in IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., 2002, 38 (1):1335-1343.
[9] K. Lee, K. Yao, X. Zhang, Y. Qiu and F.C. Lee. A novel control method for multiphase voltage regulators[C]. in IEEE Proc. APEC, 2003, 738-743.
[10] Wei Chen, Guichao Hua, Dan Sable, Fred Lee. Design of high efficiency, Low profile, Low voltage converter with integrated Magnetics[C]. in IEEE Proc. APEC, 1997, 2(3):911-917.
[11] Peng Xu, Mao Ye, Pit-Leong Wong, and F. C. Lee. Design of 48V Voltage Regulater Models with a Novel Integrated Magnetics[J]. in IEEE Transactions on Power Electronics, 2002, 17(6):990-998.
[12] Peng Xu, Mao Ye and Fred C. Lee. Single Magnetic Push-Pull Forward Converter Featuring Built-in Input Filter and Coupled-Inductor Current Doubler for 48V VRM[C]. in IEEE Proc. APEC, 2002, 2(3):843-849.
[13] Lenug-Pong Wong, Yim-Shu Lee, David Ki-Wai Cheng. A New Approach to the analysis and design of Integrated Magnetics[C]. in IEEE Proc. APEC, 2001, 2(3):1196-1202.
[14] Lenug-Pong Wong, Yim-Shu Lee, David Ki-Wai Cheng. Design, Modeling, and Analysis of Integrated Magnetics for Power Converters[C]. in IEEE Proc. PESC, 2000, 1(2):320-325.
[15] Lenug-Pong Wong, Yim-Shu Lee, David Ki-Wai Cheng. Simulation and Design of Integrated Magnetics for Power Converters[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2003, 39(2):1008-1018.
[16] Shatil Haque, Kun Xing, C. Suchicital, Douglas J. Nelson, G-Q Lu, Dusan Borojevic and Fred C. Lee. Thermal Management of High-Power Electronics Modules Packaged with Interconnected Parallel Plates[C]. CPEC Annual Seminar, 1998, 5(2):75-85.

 

作者簡(jiǎn)介:胡炎申,1974年2月出生,男,湖北大冶人,在讀碩士研究生,研究方向?yàn)楦哳l開關(guān)電源磁集成與小信號(hào)建模技術(shù)。

附件:

通信地址:廣東省深圳市寶安26區(qū)創(chuàng)業(yè)二路61號(hào)艾默生大樓6樓雅達(dá)電源中國(guó)設(shè)計(jì)部通信電源
郵政編碼:518133

電子郵箱:soberhu@astec-asia.com(辦公)
sober2003@126.com(公共)

電話:0755-27506196(辦公)
013316495469(手機(jī)


作者:胡炎申,謝運(yùn)祥(華南理工大學(xué)電力學(xué)院 雅達(dá)電源實(shí)驗(yàn)室, 廣東 廣州510640)

 

1作者:胡炎申,謝運(yùn)祥 來源:《通信電源技術(shù)》 編輯:顧北

 

聲明:①凡本網(wǎng)注明“來源:通信界”的內(nèi)容,版權(quán)均屬于通信界,未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載、摘編,違者必究。經(jīng)授權(quán)可轉(zhuǎn)載,須保持轉(zhuǎn)載文章、圖像、音視頻的完整性,并完整標(biāo)注作者信息并注明“來源:通信界”。②凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非通信界)”的內(nèi)容,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。本網(wǎng)對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。③如因內(nèi)容涉及版權(quán)和其它問題,請(qǐng)自發(fā)布之日起30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。 
熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)
普通新聞 中信科智聯(lián)亮相2023中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)
普通新聞 全球首個(gè)基于Data Channel的新通話商用網(wǎng)絡(luò)呼叫成功撥通
普通新聞 中國(guó)聯(lián)通:以優(yōu)質(zhì)通信服務(wù) 助力“一帶一路”共建繁華
普通新聞 楊杰:未來五年,智算規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率將超過50%
普通新聞 長(zhǎng)沙電信大樓火災(zāi)調(diào)查報(bào)告發(fā)布:系未熄滅煙頭引燃,20余人被問責(zé)
普通新聞 鄔賀銓:生態(tài)短板掣肘5G潛能發(fā)揮,AI有望成“破局之劍”
普通新聞 工信部:加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)參與移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售等業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新的支持力
普通新聞 摩爾線程亮相2023中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì),全功能GPU加速云電腦體
普通新聞 看齊微軟!谷歌表示將保護(hù)用戶免受人工智能版權(quán)訴訟
普通新聞 聯(lián)想王傳東:AI能力已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和生產(chǎn)力躍遷的利刃
普通新聞 APUS李濤:中國(guó)的AI應(yīng)用 只能生長(zhǎng)在中國(guó)的大模型之上
普通新聞 外媒:在電池競(jìng)賽中,中國(guó)如何將世界遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面
普通新聞 三星電子預(yù)計(jì)其盈利能力將再次下降
普通新聞 報(bào)告稱華為5G專利全球第1 蘋果排名第12
普通新聞 黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),工信部職責(zé)、機(jī)構(gòu)、編制調(diào)整
普通新聞 榮耀Magic Vs2系列正式發(fā)布,刷新橫向大內(nèi)折手機(jī)輕薄紀(jì)錄
普通新聞 GSMA首席技術(shù)官:全球連接數(shù)超15億,5G推動(dòng)全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
普通新聞 北京聯(lián)通完成全球首個(gè)F5G-A“單纖百T”現(xiàn)網(wǎng)驗(yàn)證,助力北京邁向萬(wàn)兆
普通新聞 中科曙光亮相2023中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)
普通新聞 最高補(bǔ)貼500萬(wàn)元!哈爾濱市制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)資金使用細(xì)則
通信視界
鄔賀銓:移動(dòng)通信開啟5G-A新周期,云網(wǎng)融合/算
普通對(duì)話 中興通訊徐子陽(yáng):強(qiáng)基慧智,共建數(shù)智熱帶雨
普通對(duì)話 鄔賀銓:移動(dòng)通信開啟5G-A新周期,云網(wǎng)融合
普通對(duì)話 華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑:我們正努力將5G-A帶
普通對(duì)話 高通中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟樸:5G與AI結(jié)合,助力提
普通對(duì)話 雷軍發(fā)布小米年度演講:堅(jiān)持做高端,擁抱大
普通對(duì)話 聞庫(kù):算網(wǎng)融合正值挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的關(guān)鍵階
普通對(duì)話 工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鳎何覈?guó)算力總規(guī)模已居世
普通對(duì)話 鄔賀銓:我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)發(fā)展的新一輪機(jī)
普通對(duì)話 張志成:繼續(xù)加強(qiáng)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作 為助
普通對(duì)話 吳春波:華為如何突破美國(guó)6次打壓的逆境?
通信前瞻
亨通光電實(shí)踐數(shù)字化工廠,“5G+光纖”助力新一
普通對(duì)話 亨通光電實(shí)踐數(shù)字化工廠,“5G+光纖”助力新
普通對(duì)話 中科院錢德沛:計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的全面部
普通對(duì)話 工信部趙志國(guó):我國(guó)算力總規(guī)模居全球第二 保
普通對(duì)話 鄔賀銓院士解讀ChatGPT等數(shù)字技術(shù)熱點(diǎn)
普通對(duì)話 我國(guó)北方海區(qū)運(yùn)用北斗三號(hào)短報(bào)文通信服務(wù)開
普通對(duì)話 華為云Stack智能進(jìn)化,三大舉措賦能政企深度
普通對(duì)話 孟晚舟:“三大聚力”迎接數(shù)字化、智能化、
普通對(duì)話 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在智能工作場(chǎng)所技術(shù)中的作用
普通對(duì)話 軟銀研發(fā)出以無(wú)人機(jī)探測(cè)災(zāi)害被埋者手機(jī)信號(hào)
普通對(duì)話 AI材料可自我學(xué)習(xí)并形成“肌肉記憶”
普通對(duì)話 北斗三號(hào)衛(wèi)星低能離子能譜儀載荷研制成功
普通對(duì)話 為什么Wi-Fi6將成為未來物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵?
普通對(duì)話 馬斯克出現(xiàn)在推特總部 收購(gòu)應(yīng)該沒有懸念了
普通對(duì)話 臺(tái)積電澄清:未強(qiáng)迫員工休假或有任何無(wú)薪假
普通對(duì)話 新一代載人運(yùn)載火箭發(fā)動(dòng)機(jī)研制獲重大突破
推薦閱讀
Copyright @ Cntxj.Net All Right Reserved 通信界 版權(quán)所有
未經(jīng)書面許可,禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制、鏡像