wifi速度mbps的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

另外網站為什麼測不到近1G~900 Mbps的速度 - Mobile01也說明:無解除非你的MAC以及路由器無線皆支援WIFI 6 160MHZ 然後兩者間還不能隔牆 近年MAC無線支援速率(最大傳輸率1300 Mbps要折半等於上/下載單一向速率)

國立中正大學 資訊工程研究所 鍾菁哲所指導 蔡宜庭的 使用十六倍超取樣時脈與資料回復電路及卷積碼的人體通道傳輸收發器 (2018),提出wifi速度mbps關鍵因素是什麼,來自於人體通道傳輸、超取樣資料回復、收發傳輸器、卷積碼。

而第二篇論文國立交通大學 電子研究所 李鎮宜所指導 蔡秉原的 基於異相調變技術之低功耗人體傳輸收發器 (2018),提出因為有 異相調變技術、低功耗、人體通道傳輸的重點而找出了 wifi速度mbps的解答。

最後網站如何選購無線網路路由器? - Billion Electric則補充:LAN1~LAN4 就是乙太網路內網,WLAN(Wireless LAN) 是無線Wi-Fi 功能的指示燈。 ... 電信公司提供的網路速度通常以Mbps(Megabits per second、每秒傳輸 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了wifi速度mbps,大家也想知道這些:

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使用十六倍超取樣時脈與資料回復電路及卷積碼的人體通道傳輸收發器

為了解決wifi速度mbps的問題,作者蔡宜庭 這樣論述:

隨著科技日益進步,穿戴式裝置的市場蓬勃發展,帶來許多商機。為了方便行動,裝置間的連接也多捨棄實體線路而採用無線傳輸技術。目前成熟的無線技術如:藍芽、Zigbee、Wifi等,雖然都能提供穩定的傳輸,但卻有著高功耗、同頻帶使用的人眾多而容易受到干擾等缺點,因此使用人體作為傳輸媒介,被稱為人體通道傳輸的新技術被提出。人體通道傳輸有不易受到外界環境的干擾而且功率較低等優點,除此之外,因為訊號一離開人體就會快速衰減,同時也有著防止竊聽的優點。本論文提出了一個使用十六倍超取樣時脈與資料回復電路及卷積碼的人體通道傳輸收發器,並將電路於 TSMC 90nm CMOS 製程實現並下線晶片。在傳輸端會將資料經

過卷積碼編碼,接著使用位元填充器及NRZI編碼讓傳輸更可靠,並加上CRC32校驗碼。在接收端則是有一個十六倍超取樣時脈與資料回復電路來回復資料及時脈,並藉由維特比解碼器將資料回復回來,最後藉由CRC32校驗碼來檢查封包資料的正確性。本論文所提出之人體通道傳收器,模擬數據呈現可以穩定的提供最快5Mbps的傳輸速度,並且有不錯的資料抖動抵抗能力。

基於異相調變技術之低功耗人體傳輸收發器

為了解決wifi速度mbps的問題,作者蔡秉原 這樣論述:

近年來,隨著機器學習的蓬勃發展,穿戴式裝置的應用也越來越多。生醫訊號可直接在穿戴式裝置進行處理,來得到一些生醫判讀的結果,如身份辨識、心跳、血氧濃度資訊等。處理過的資料或原始資料可藉著藍芽或者wifi傳送至手機端,或再從手機端傳送至雲端,便能做更複雜的運算。隨著機器學習的進步,其所要使用的原始資料或特徵值,也跟著越來越多,而傳統的無線傳輸方式有著不僅速度上的限制,更有功耗上的問題。對於需要長期配戴的穿戴式裝置,較大的功耗會使其要經常更換電池或反覆充電而造成不便。幸運的是,穿戴式裝置及手機經常是不離身的。在1995年,Zimmerman便提出了可用人體當通道的傳輸方法,而這方法也於2012年由

IEEE 802.15.6所定出標準。然而標準的最高傳輸速度只有1.3125bps,無法對應資料較大的傳輸。因此在標準制定後,仍有各個文獻研究如何利用人體通道傳輸大量資料。因此本論文亦實現了一套人體通道傳輸之基頻收發器,並期望能達到高速率傳輸以及低功耗之效果,也就是盡量降低每位元使用之能量。本論文提出以正交分頻多工為基底的基頻收發器,使其能夠在窄的通道頻寬下達到高速的傳輸。而另一方面在發送端使用了異相調變技術,使功率放大器之效能不會受到正交分頻多工的高峰值平均功率比的影響。在數位實現上,以(2,1,6)迴旋碼來減少傳輸的錯誤率,並且以多電壓提供區塊,降低非關鍵延遲部分的功耗,來達到低功耗的人體

傳輸收發器設計。最後的晶片實作,在UMC 90奈米的製程下,收發器之面積為3.8 平方毫米,並能在22.32毫瓦的功率下,達到每秒93.8百萬位元的傳輸,相較於標準的傳輸方式大約快了71倍,且其每位元將只消耗0.24奈米焦爾的能量。