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南臺科技大學 電子工程系 陳文山所指導 林榮達的 應用於5G Sub-6 GHz之天線設計 (2021),提出筆電usb孔不夠關鍵因素是什麼,來自於筆電天線、隔離機制、陣列。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電機工程系 廖文照所指導 張智超的 筆電裝置之行動通訊與無線網路天線設計 (2018),提出因為有 頻率可重置天線 頻率可重置天線、行動裝置天線、長期演進技術、無線區域網路的重點而找出了 筆電usb孔不夠的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了筆電usb孔不夠,大家也想知道這些:

ThinkPad使用大全:商用筆電王者完全解析

為了解決筆電usb孔不夠的問題,作者GalaxyLee 這樣論述:

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Pad主機、原廠周邊、專屬軟體,全球百科級ThinkPad專書。   針對橫跨2018~2020年主流機種詳細介紹硬體諸元,新機採購不再鴨子聽雷,同時提供超完整功能說明。   深入介紹商用筆電王者:ThinkPad的軟硬體功能、特色及周邊設備,適合採購參考、後續操作指南以及進一步學習進階使用方法。  

筆電usb孔不夠進入發燒排行的影片

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01:51 重量實測
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以「邦尼幫你」為出發點,秉持著「科技很簡單,新奇可以好好玩」的初衷,以更多實境使用場景及戲劇內容豐富以往艱澀難懂的科技資訊,回歸消費者角度思考產品價值,並以「幫你玩、幫你測、幫你試」等實測內容給予產品評價,此外更期許能夠成為「更貼近消費者觀點」的內容創作者及具有媒體影響力的科技內容創造團隊。

應用於5G Sub-6 GHz之天線設計

為了解決筆電usb孔不夠的問題,作者林榮達 這樣論述:

本論文提出應用於5G Sub-6 GHz之天線設計,分別為兩款筆電天線,與兩款陣列天線 :第一款為以天線作為隔離機制之3-Port MIMO筆電天線設計,天線主體的尺寸為60 × 10 × 0.8 mm3,此3-Port天線設計為在兩支主天線之間再加入一支天線,使得此支所加入的天線不僅能夠協助達到隔離機制的效果之外,更具備5G Sub-6 GHz Band (3.4 – 3.6 GHz)的應用頻帶。第二款為將天線擺放在筆電的閉槽孔和開槽孔處,其中包含一支主天線和兩支副天線,主天線為設計在筆電閉槽孔處,並且在同樣的天線平面上透過開關的切換可以改變主天線的天線架構,來達成混合式天線的效果;當開關

關閉時天線為Monopole架構,可達到DVB-H (UHF-IV/V 470 – 862 MHz)/LTE 700/2300/2500以及WWAN和5G Sub-6 GHz Band (3.4 – 3.6 GHz)等應用頻帶,而當開關開啟時天線為PIFA架構,可達到WLAN 2.4/5.2/5.8 GHz等應用頻段;副天線的部分為設計在筆電左右兩端開槽孔處的MIMO天線,其應用頻段有WLAN 2.4/5.2/5.8 GHz和5G Sub-6 GHz Band (3.4 – 3.6 GHz)等應用頻帶。第三款為使用H type-EBG提高2 × 1陣列天線增益之運用,將應用頻段為5G Sub-

6 GHz Band (3.3 – 4.2 GHz)之2 × 1單極陣列天線的下方8 mm處整合5 × 3之H type-EBG,透過整合H type-EBG後實測增益最高可到7.6 dBi,而模擬增益相較於原本2 × 1單極陣列天線之增益最多可提高5.8 dB。第四款為陣列整合Fabry-Perot共振腔之高增益天線設計,將應用頻段為5G Sub-6 GHz Band (3.4 – 3.6 GHz)之2 × 1陣列天線和FSS整合成Fabry-Perot共振腔結構藉此來提高天線的增益,使得天線的實測增益能在應用頻段內最高達到13.4 dBi。

筆電裝置之行動通訊與無線網路天線設計

為了解決筆電usb孔不夠的問題,作者張智超 這樣論述:

近年來由於無線通訊產業的興盛,各式行動裝置平台俯拾即是,在生活中也能隨時連上網際網路與世界無縫連接;消費者除了對無線傳輸效能要求更高,同時也希望通訊裝置外型美觀、機體輕盈,在種種需求之下,可將天線放與窄邊框筆電,或是配備有行動網路傳輸功能的高階筆電機構結合的設計,具有相當挑戰性。本論文第一部份提出一款置於二合一翻轉式觸控筆電轉軸內部且操作在無線區域網路頻段(Wireless LAN, WLAN)的雙頻天線設計。其架構採用雙端開槽孔。為了在有限空間創造出兩分明之共振模態,槽孔使用細線與高頻之尾端加大開口兩種技巧,使此天線可以達到包覆雙頻全頻段的需求。該設計不僅在筆電模式與平板模式下表現良好,亦

為全平面設計,能夠降低製作成本,符合應用於二合一翻轉式觸控筆電轉軸內部的需求。第二個設計為置於筆電螢幕上方之頻率可重置天線,操作頻段為行動通訊的長期演進技術(Long Term Evolution, LTE)全頻段,此天線頻率可重置原理為在IFA天線末端加上金屬片,並以二極體切換方式改變天線尾端電容負載值,來達成頻率可重置之設計。論文中提出三款不同尺寸之天線,第一款是尺寸為66.5 mm × 15 mm × 0.8 mm之平面式天線,其優勢為0.8 mm的厚度;第二款為65 mm×7 mm×6 mm之立體式天線,其優勢為較小之長度與較小的寬度,並且包涵LTE全頻帶;第三款為70 mm×7 mm

×3 mm的天線,其優勢為高度只有3 mm。經實做及量測驗證,每隻天線在效能表現與縮小化的部分各有其特色。