0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高通FastConnect 7900移动连接系统打造连接新标杆

高通中国 来源:高通中国 2024-12-28 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

作为移动连接和终端侧AI的领军企业,高通凭借在连接、AI、手机5G Advanced等领域的前沿突破,加速AI、5G与Wi-Fi 7的融合创新。骁龙8至尊版移动平台率先搭载了最新一代Wi-Fi 7解决方案——高通FastConnect 7900移动连接系统,为旗舰手机用户带来了由AI增强的Wi-Fi 7等全新体验。下面就一起来了解它卓越的性能。

支持AI增强的Wi-Fi 7

高通FastConnect 7900移动连接系统是行业首个支持AI优化性能并在单个芯片中集成Wi-Fi 7、蓝牙和超宽带(UWB)技术的解决方案,可适应特定用例和环境,有效优化能耗、网络时延和吞吐量。

集成的近距离感知功能

FastConnect 7900移动连接系统还通过集成超宽带(UWB)技术、Wi-Fi测距和蓝牙信道探测,打造出一套强大的近距离感知技术,实现安全、丰富的终端发现、接入和控制,支持如数字钥匙、物品寻找和室内导航等近距离感知应用场景的无缝体验。

低功耗、低时延的多设备互联体验

为进一步提升性能,FastConnect 7900移动连接系统还采用全新的射频前端模组和新一代高频多连接并发技术,不仅支持2.4GHz、5GHz和6GHz频谱(部分国家和地区可用)的Wi-Fi连接,还支持4K QAM等。

高频多连接并发技术可同时利用两个Wi-Fi射频,在5GHz和/或6GHz频段(部分国家和地区可用)实现四路数据流的高频连接,从而实现极低的时延和干扰,带来无抖动的连接与巅峰速度。在新一代高频多连接并发技术的助力下,FastConnect 7900移动连接系统可为流媒体、游戏等诸多场景带来超低时延性能表现。此外,与上一代相比,FastConnect 7900移动连接系统的功耗降低了40%,能够带来更长时间的电池续航以支持更广泛的应用。

高频多连接并发技术是高通扩展个人局域网(XPAN)和Snapdragon Seamless体验的基础。其中,高通XPAN技术是使用蓝牙或Wi-Fi对现有无线体验进行扩展的连接层,配合FastConnect 7900移动连接系统支持的Snapdragon Sound 骁龙畅听技术套件,可根据用户需求、所处位置和周围连接状况选择合适的连接,并在超低功耗下通过Wi-Fi传输高达192kHz的无损音乐串流,同时确保更佳的音频体验和稳健性。

当下,智能手机、PC、无线耳机、智能汽车等终端设备之间无缝互联和协作,都离不开高速可靠的连接。高通FastConnect 7900移动连接系统正为用户最喜爱的终端带来AI、近距离感知功能和多设备互联体验等,重新定义网联体验,开创了全新的连接方式。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 高通
    +关注

    关注

    78

    文章

    7745

    浏览量

    200306
  • wi-fi
    +关注

    关注

    15

    文章

    2458

    浏览量

    129992
  • 终端
    +关注

    关注

    1

    文章

    1267

    浏览量

    31723

原文标题:FastConnect 7900移动连接系统:AI加持,打造连接新标杆

文章出处:【微信号:Qualcomm_China,微信公众号:高通中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    品质,锁在细节里——连接连接稳固性深度解析

    连接稳固工业连接器在振动、冲击和温度交变环境下,锁紧结构的可靠性直接决定整机系统的运行安全。本文将对不同锁紧方案的牢靠度分析,为可靠连接
    的头像 发表于 04-17 18:25 50次阅读
    品质,锁在细节里——<b class='flag-5'>连接</b>器<b class='flag-5'>连接</b>稳固性深度解析

    通推出全新AI原生Wi-Fi8产品组合

    通技术公司今日宣布推出其行业领先的Wi-Fi 8产品组合,这是构建AI时代连接基础的关键一步。该全面的产品组合包括FastConnect 8800
    的头像 发表于 03-04 09:33 827次阅读

    颠覆连接:拓普联科灯笼簧,定义大电流储能连接的可靠标杆

    在新能源储能系统与大功率设备的心脏地带,电流奔腾不息。一个微小连接点的性能,往往牵动着整个系统的效率、安全与寿命。拓普联科深谙此道,以创新之智,锤炼出灯笼簧(鼓簧)大电流端子——它不仅是组件,更是
    的头像 发表于 12-18 10:15 456次阅读
    颠覆<b class='flag-5'>连接</b>:拓普联科灯笼簧,定义大电流储能<b class='flag-5'>连接</b>的可靠<b class='flag-5'>标杆</b>

    HPQD/MPQD快速断开连接器系列:功率应用的理想之选

    HPQD/MPQD快速断开连接器系列:功率应用的理想之选 在电子工程领域,功率应用一直对连接器提出了极高的要求。今天,我们来深入了解一下HPQD™和MPQD™这一全新的
    的头像 发表于 12-12 15:50 516次阅读

    Amphenol Warrior Grip与Warrior - Lok系列连接器:为现代战士打造的卓越解决方案

    Amphenol Warrior Grip与Warrior - Lok系列连接器:为现代战士打造的卓越解决方案 在电子设备日新月异的今天,对于连接器的性能和可靠性要求也越来越高。特别是在军事应用场
    的头像 发表于 12-12 14:15 432次阅读

    探索Amphenol PCD GLADIATOR连接器:专为士兵穿戴应用打造的创新之选

    探索Amphenol PCD GLADIATOR连接器:专为士兵穿戴应用打造的创新之选 在电子工程领域,连接器的性能对于设备的稳定运行至关重要。特别是在一些特殊应用场景,如士兵穿戴设备中,对
    的头像 发表于 12-11 14:25 966次阅读

    Amphenol Aerospace功率连接器:创新科技引领电流应用新潮流

    Amphenol Aerospace功率连接器:创新科技引领电流应用新潮流 在电子工程领域,功率连接器的性能直接关系到整个
    的头像 发表于 12-11 11:20 598次阅读

    探索Raptor E-Flight Solutions:功率、电压连接器的创新之路

    探索Raptor E-Flight Solutions:功率、电压连接器的创新之路 在电子飞行(E-Flight)、电动垂直起降(E-VTOL)和混合动力应用领域,功率、
    的头像 发表于 12-10 14:30 401次阅读

    Amphenol PwrBlade® ULTRA HD+ BTB连接系统功率板对板连接的新选择

    Amphenol PwrBlade® ULTRA HD+ BTB连接系统功率板对板连接的新选择 在电子设备设计中,板对板连接器的性能对
    的头像 发表于 12-10 11:10 1965次阅读

    Amphenol Minitek® Pwr PICPWR OCP® 连接系统:高性能连接解决方案

    Amphenol Minitek® Pwr PICPWR OCP® 连接系统:高性能连接解决方案 引言 在电子设备不断发展的今天,高性能、可靠的连接
    的头像 发表于 12-10 10:10 615次阅读

    德索精密工业:以技术创新打造高性能BNC连接器线束解决方案

    连接
    德索五金电子
    发布于 :2025年07月28日 14:46:06

    中国移动携手海格通信打造北斗通导融合芯片

    近日,中国移动投资公司发布“中国移动产投协同十大标杆案例”,与海格通信(股票代码:002465)携手打造的北斗通导融合芯片项目位列十大标杆
    的头像 发表于 07-01 17:11 1963次阅读

    BLE连接未启动的原因?

    :44.188 之后请求 Android 操作系统连接,并且收到的连接状态更新为在 03-26 14:42:44.856 与移动操作系统断开
    发表于 06-05 07:12

    华为助力湖北移动打造“九州”算力互联网区域标杆

    地”的使命,基于AI集群路由器,成功打造“九州”算力互联网区域标杆,实现了网络架构的智能化升级,显著提升算力连接、算力调度、算力保障等关键能力,为智能制造、智慧城市、智慧家庭等提供数智化支撑,推动实体经济和新质生产力的发展,为湖
    的头像 发表于 05-13 16:11 976次阅读