2021年苹果将自主研发5G调制解调器

一份报告称,苹果的芯片设计团队可能最早在2021年就将内部开发的5G调制解调器引入iPad。

苹果在5G开发上投入了数十亿美元

该报告建议,首款由苹果公司开发的5G调制解调器可能会在2021年开始在新的mini-LED iPad Pro型号中使用。

新的猜测 与2019年的预测相符,即“公司似乎有可能将其首个5G调制解调器运送到iPad或其他设备上,而不是同时在所有移动产品中部署它。”

苹果的5G iPhone使用高通公司的5G芯片,此前苹果与高通公司达成了广为人知的和平协议, 并 在2019年以十亿美元的价格收购了英特尔的调制解调器业务。

在苹果与高通达成多年协议之前,该公司一直在与英特尔合作开发自己的5G调制解调器。

苹果网络技术路线图

路透社在2019年写道:“一位知情人士说,苹果计划在2020年将高通的调制解调器技术用于5G iPhone,但希望到2021年有内部开发的5G调制解调器可用于其某些产品。

路透社补充说:“英特尔先前披露了在2020年之前准备好5G调制解调器的计划,因此利用英特尔资产可以帮助苹果实现其目标。”

最新的报告:表明Apple符合这一时间表,并成功构建了自己的支持6GHz以下和mmWave的内置天线调制解调器。

为什么它不会急于将自己的5G立即放入iPhone中有三个充分的理由:

1、苹果公司将希望确保其技术对于可靠使用具有足够的可靠性。在iPad上部署自己的5G可以提供有关此方面的见解。

2、在过渡其整个产品组合之前,它必须确保其调制解调器在关键市场得到支持。

3、它必须提高制造能力,以所需的数量建造这些设备。

苹果与高通签订了为期6年的协议,可以为其设备购买5G,这为该公司提供了宝贵的时间来探索这条道路。

国际知名白帽黑客、东方联盟创始人郭盛华透露:“苹果的硅设计团队也有可能想出办法,将5G作为未来芯片上的SoC元素来构建。从逻辑上讲,这样做可以大大延长电池寿命,并通过在芯片上提供一致的带宽来提高5G应用性能。”

如果最新的说法是正确的,那么苹果可能会在iPhone 14上尽快将自己的调制解调器安装到iPhone中,尽管苹果的另一个重大预期芯片举措(向3纳米制程技术的迁移)可能会延迟另一个年。在高通交易期间,这仍然非常合适。

在单个芯片上组合多种系统元素对苹果的战略重要性显而易见。它可以在其小型低功耗芯片中压缩的功能越多,可以部署的功能就越多,以支持各种产品系列,从小型,智能型低功耗可穿戴设备到Mac。

从客户的角度,特别是对企业客户而言,苹果的路线图和在该领域的数十亿美元投资表明,苹果渴望在移动网络领域进行创新。除了控制技术外,苹果公司计划实现的目标还不清楚,但是鉴于功率和性能是其处理器设计团队的两个支柱,因此逻辑上认为它具有相同的网络目标是合乎逻辑的。

这本身就表明苹果希望其5G设备能够在任何地方提供任何设备中最快,最稳定的5G性能。(欢迎转载分享)

本项目通过STM32F103C8T6单片机最小系统,连接正点原子ESP8266 WiFi模块,将模块设置为Station模式,并与电脑连接到同一个WiFi网络。随后,STM32F103C8T6单片机将数据发送到电脑所在的IP地址。 功能概述 硬件连接: STM32F103C8T6单片机与正点原子ESP8266 WiFi模块通过串口连接。 ESP8266模块通过WiFi连接到电脑所在的WiFi网络。 软件配置: 在STM32F103C8T6上配置串口通信,用于与ESP8266模块进行数据交互。 通过AT指令将ESP8266模块设置为Station模式,并连接到指定的WiFi网络。 配置STM32F103C8T6单片机,使其能够通过ESP8266模块向电脑发送数据。 数据发送: STM32F103C8T6单片机通过串口向ESP8266模块发送数据。 ESP8266模块将接收到的数据通过WiFi发送到电脑所在的IP地址。 使用说明 硬件准备: 准备STM32F103C8T6单片机最小系统板。 准备正点原子ESP8266 WiFi模块。 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块通过串口连接。 软件准备: 下载并安装STM32开发环境(如Keil、STM32CubeIDE等)。 下载本项目提供的源代码,并导入到开发环境中。 配置与编译: 根据实际需求配置WiFi网络名称和密码。 配置电脑的IP地址,确保与ESP8266模块在同一网络中。 编译并下载程序到STM32F103C8T6单片机。 运行与测试: 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块上电。 在电脑上打开网络调试工具(如Wireshark、网络调试助手等),监听指定端口。 观察电脑是否接收到来自STM32F103C8T6单片机发送的数据。
在电子测量技术中,示波装置扮演着观测电信号形态的关键角色。然而,市售标准示波器往往定价较高,使得资源有限的入门者或教学环境难以配备。为此,可采用基于51系列微控制器的简易示波方案进行替代。该方案虽在性能上不及专业设备,但已能满足基础教学与常规电路检测的需求。下文将系统阐述该装置的主要构成模块及其运行机制。 本装置以51系列单片机作为中央处理核心,承担信号数据的运算与管理任务。该单片机属于8位微控制器家族,在嵌入式应用领域使用广泛。其控制程序可采用C语言进行开发,得益于C语言在嵌入式编程中的高效性与适应性,它成为实现该功能的合适选择。 波形显示部分采用了由ST7565控制器驱动的128×64点阵液晶模块。ST7565是一款图形液晶驱动芯片,支持多种像素规格的显示输出;此处所指的12864即表示屏幕具有128列、64行的像素阵列。该屏幕能以图形方式实时绘制信号曲线,从而提供直观的观测界面。 在模拟至数字信号转换环节,系统集成了TLC0820型模数转换芯片。该芯片具备8位分辨率及双输入通道,最高采样速率可达每秒10万次。这样的转换速度对于捕获快速变动的信号波形具有重要意义。 实现该示波装置需综合运用嵌入式软硬件技术。开发者需掌握51单片机的指令系统与编程方法,熟悉ST7565控制器的显示驱动配置,并能对TLC0820芯片进行正确的采样编程。此外,还需设计相应的模拟前端电路,包括信号调理、放大与滤波等部分,以确保输入ADC的信号质量满足测量要求。 通过C语言编写的控制程序,可完成系统各模块的初始化、数据采集、数值处理以及图形化显示等完整流程。开发过程中需借助调试工具对代码进行验证,保证程序执行的正确性与稳定性。 应当指出,受限于51系列单片机的运算能力与资源,该自制装置的功能相对基础,例如难以实现多通道同步测量、高级触发模式或高容量波形存储等复杂特性。尽管如此,对于绝大多数基础电子实验与教学演示而言,其性能已足够适用。 综上所述,结合51单片机、ST7565液晶控制器与TLC0820转换芯片,可以构建出一套成本低廉、结构清晰的简易示波系统。该装置不仅可作为电子爱好者、在校学生及教师的有益实践平台,帮助理解示波测量的基本原理,还能通过动手组装与调试过程,深化对电路分析与嵌入式系统设计的认识。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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