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國立臺灣科技大學 電機工程系 廖文照所指導 闕慧宇的 應用於筆電環境之LTE槽孔天線設計 (2021),提出LTE 筆 電 2021關鍵因素是什麼,來自於LTE、槽孔天線、天線匹配電路設計、雙工器、筆電天線。

而第二篇論文景文科技大學 電腦與通訊系碩士班 陳一鋒所指導 蘇沛全的 應用於USB Dongle環境之小型化天線設計 (2021),提出因為有 USB Dongle、無線區域網路(Wi-Fi 6E)、小型化、單極天線的重點而找出了 LTE 筆 電 2021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LTE 筆 電 2021,大家也想知道這些:

應用於筆電環境之LTE槽孔天線設計

為了解決LTE 筆 電 2021的問題,作者闕慧宇 這樣論述:

現今,消費者市場的導向機制使筆電與行動裝置的外型逐漸朝金屬機身與窄邊框方向研發設計,本論文提出一款應用於筆電之LTE槽孔天線,涵蓋690-960 MHz與1700-2700 MHz頻段,能符合多數國家電信業者所支援之LTE規格,所提出的低頻段槽孔長度為134 mm,高頻段槽孔長度為46 mm,加上電路走線尺寸為15×17 mm2的匹配電路設計,該設計適用於金屬機殼與窄邊框筆電,經由實作與效能量測,驗證此設計有良好的輻射效率與匹配。本論文第一部分,將對低頻與高頻槽孔的基本模態進行參數分析,透過不同幾何參數的模擬,驗證LTE槽孔天線能分別用於690~960 MHz低頻帶與1700~2700 MH

z高頻帶,並進行實作的效能驗證,在不同的電路參數情形,分析設計效能上的優劣差異。本論文第二部分研究如何使用單一饋入,激發低頻帶與高頻帶槽孔天線,並利用L型匹配電路來增加高低頻的操作頻寬,所完成的天線能夠涵蓋LTE700/GSM850/900低頻帶與GSM1800/1900/UMTS/LTE2300/2500/2600高頻帶,並進行實作的效能驗證。本論文第三部份把槽孔天線及其匹配電路改置於窄邊框之上,減少匹配電路所佔據之面積,同時,也設計一款雙工器電路,具有使高低頻訊號能量分流的效果,使其方便與天線阻抗匹配電路整合,在本章中針對雙工器與天線結構整合分別進行實作與效能驗證。

應用於USB Dongle環境之小型化天線設計

為了解決LTE 筆 電 2021的問題,作者蘇沛全 這樣論述:

本論文提出應用於USB Dongle環境之Wi-Fi 6E(2400MHz~2500MHz/ 5150MHz~5850MHz /5925MHz~7125MHz) 天線設計。此天線設計能讓該頻段不受到周遭環境變化所影響,天線類似於學理Sleeve Balun結構達到類平衡天線,並提供具備Wi-Fi三頻、天線小型化之架構,並可實際安裝於筆記型電腦情境環境上,詳細內容將在論文中逐步分析與說明。