发布时间:2022-04-1 阅读量:1162 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
5G网络是第五代移动通信网络。在现今所广泛应用的4G网络上再实现了质的飞跃,无论是在传输速度和适用设备等方面,都为人类带来了更为巨大的便利。

当前,5G相关的通信能力、频谱划定、运营商牌照等等相关信息满天飞,给人一种马上就能用上5G网络的感觉,然而5G标准实际上还没有完全冻结,本节课我们一起学习一3GPP的5G标准。
3GPP是什么鬼?5G的标准凭啥它来制定?
3GPP(3rd Generation Partnership Project),第三代合作伙伴计划,最初的目标是3G技术规范,由中美日韩欧洲印度的7个通信标准化制定组织组成,中国的标准化组织为无线通信标准组,公司或者个人要想参与规范的制定必须加入7个标准组织中的一个才行,移动、华为、中兴等都是中国无线通信标准组织成员,因此华为的Polar码才能成为5G标准eMBB场景中控制信道的编码。目前为止3GPP由全球40多个国家550多个组织支持,因此它制定的标准才能成为全球通用的标准。
平时所说的R13、R14、R15到底是什么东西?
3GPP在标准化的制定是按Release计划的,从Release1到目前的Release15共15个工作阶段,工作完成后相应的Release就会冻结,冻结后的标准如无特殊情况不会更改,即便有问题也是在下一个Release中更改,标准的制定要经过早期研发、项目提案、可行性研究、技术规范、商用部署五个阶段,存在同一时期多个Release同时进行的情况,其中R8~R9为LTE标准,R10~R11为LTE-A标准,R13为LTE-Pro标准,R15为5G标准。
去年5G标准不是已经冻结了吗?怎么最近又在说冻结的事?5G标准到底完成了吗?
5G的标准制定分为两个阶段,第一阶段为R15标准,第二阶段为R16标准,为了充分利用已有网络设备,减少网络部署成本,R15版本又划分成了早期版本(非独立组网NSA,已于2018年3月冻结)、主要版本(独立组网SA,已于2018年9月冻结)和延迟版本(原定2018年12月冻结,现推迟到2019年3月),所以之前所说的冻结只是R15的NAS和AS冻结,满足国际电信联盟全部要求的R16标准估计要到2020年3月才能冻结,5G技术标准虽然未全部完成,但是激进的运营商已经可以使用现有技术标准进行前期的5G网络部署,抢占市场先机。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。