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單片機(jī)雙向并行接口總線(xiàn)的長(zhǎng)線(xiàn)傳輸技術(shù)

  • 一、 引言サテ機(jī)并口通信技術(shù)具有高速、數(shù)據(jù)量大、通信協(xié)議簡(jiǎn)單或無(wú)需通信協(xié)議等固有優(yōu)點(diǎn)。當(dāng)采用雙向雙工并行傳輸方式時(shí),單片機(jī)系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)交換則要求兩套發(fā)送、接收設(shè)備和線(xiàn)路,將導(dǎo)致器件、線(xiàn)路成本顯著上升
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基于嵌入式Linux平臺(tái)的圖像采集與傳輸設(shè)計(jì)

  • 基于嵌入式Linux平臺(tái)的圖像采集與傳輸設(shè)計(jì),O 概述 隨著嵌入式技術(shù)的迅猛發(fā)展和Linux在信息行業(yè)中的廣泛應(yīng)用,視頻采集與傳輸系統(tǒng)作為遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、可視電話(huà)會(huì)議和工業(yè)自動(dòng)控制領(lǐng)域的一項(xiàng)核心技術(shù),近年來(lái)已經(jīng)得到了飛速的發(fā)展。本文在基于嵌入式Linux系統(tǒng)平臺(tái)
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DM642無(wú)線(xiàn)圖像傳輸?shù)腡S流傳輸新技術(shù)

  • 摘要:介紹一種基于M642的視頻無(wú)線(xiàn)傳輸系統(tǒng),在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)探討了關(guān)于TS流傳輸?shù)膯?wèn)題,提出了使用McBSP和GPIO方式分別實(shí)現(xiàn)TS流傳輸,并給出了一種改進(jìn)的乒乓方式。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,采用McBSP和GPIO都可以解決TS流傳輸
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警用旋翼機(jī)數(shù)據(jù)處理及傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要 警用旋翼機(jī)系統(tǒng)以小型無(wú)人旋翼機(jī)為工作平臺(tái),主要應(yīng)用于執(zhí)勤和處突現(xiàn)場(chǎng)的偵察和監(jiān)視。其中數(shù)據(jù)處理及傳輸系統(tǒng)包括旋翼機(jī)平臺(tái)控制子系統(tǒng)、視頻信息采集處理和傳輸子系統(tǒng)。給出了旋翼機(jī)平臺(tái)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖和視頻
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時(shí)域反射和傳輸?shù)腟參數(shù)測(cè)量

  • 時(shí)域反射和傳輸?shù)腟參數(shù)測(cè)量在頻域、時(shí)域、阻抗域三種電學(xué)基本特性測(cè)試測(cè)量?jī)x器中,以阻抗域測(cè)試測(cè)量?jī)x器所用 ...
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差分放大電路單端輸入信號(hào)的射極耦合傳輸及等效變

  • 用電路分析的方法對(duì)差分放大電路單端輸入信號(hào)的射極耦合傳輸及等效變換進(jìn)行了深入研究,目的是探索單端輸入差分放大電路中輸入信號(hào)的作用過(guò)程。羞分放大電路的單端輸入信號(hào),經(jīng)差分管的發(fā)射極耦合傳輸,在輸入回路可等效變換為差模輸入信號(hào)、共模輸入信號(hào)的疊加,且等效變換時(shí)與發(fā)射極電阻Re取值大小無(wú)關(guān),Re取值大小反映了對(duì)其模輸入信號(hào)的抑制程度。所述方法的創(chuàng)新點(diǎn)是給出了單端輸入信號(hào)在輸入回路作用下的物理過(guò)程,完善了單端輸入信號(hào)的等效變換方法。
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系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型―微分方程與傳輸算子

  • 不涉及任何數(shù)學(xué)變換,而直接在時(shí)間變量域內(nèi)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分析,稱(chēng)為系統(tǒng)的時(shí)域分析。其方法有兩種:時(shí)域經(jīng)典法與時(shí)域卷積法。 時(shí)域經(jīng)典法就是直接求解系統(tǒng)微分方程的方
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用時(shí)分法傳輸多路信號(hào)的電路

  • 在電信、遙測(cè)技術(shù)中,利用一根傳輸線(xiàn)可同時(shí)傳輸多路信號(hào),例如一步電話(huà)機(jī)外線(xiàn)供幾個(gè)用戶(hù)財(cái)時(shí)使用。所謂時(shí)間分割 ...
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FPGA并行數(shù)字序列傳輸與接口技術(shù)的研究和應(yīng)用

  • FPGA并行數(shù)字序列傳輸與接口技術(shù)的研究和應(yīng)用,1 引言  FPGA 技術(shù)在國(guó)內(nèi)外經(jīng)過(guò)歷時(shí)十余載的以硬件、系統(tǒng)及應(yīng)用設(shè)計(jì)為主要內(nèi)容的迅速發(fā)展 之后,其現(xiàn)代信息處理與控制技術(shù)的發(fā)展已開(kāi)始崛起。顯然,一系列以乘法和加法為主的現(xiàn) 代信息處理算法能夠發(fā)揮FPGA 全并行
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一種嵌入式射頻光傳輸模塊實(shí)現(xiàn)方案

  • 1.引言  光纖直放站主要由光近端機(jī)、光纖、光遠(yuǎn)端機(jī)幾個(gè)部分組成。光近端機(jī)和光遠(yuǎn)端機(jī)都包括射頻單元和光單元。信號(hào)的傳輸分下行鏈路和上行鏈路。在下行鏈路中,光近端機(jī)接收來(lái)自基站的無(wú)線(xiàn)信號(hào),通過(guò)電光轉(zhuǎn)換,電
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用LabVIEW FPGA模塊實(shí)現(xiàn)不同時(shí)鐘域的數(shù)據(jù)連續(xù)傳輸

  • 摘要:為了解決基于LabVIEWFPGA模塊的DMAFIFO深度設(shè)定不當(dāng)帶來(lái)的數(shù)據(jù)不連續(xù)問(wèn)題,結(jié)合LabVIEWFPGA的編程特點(diǎn)和DMA FIFO的工作原理,提出了一種設(shè)定FIFO深度的方法。對(duì)FIFO不同深度的實(shí)驗(yàn)表明,采用該方法設(shè)定的FIFO深
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光纖傳輸和同軸傳輸詳解

  • 兩種民用數(shù)字音頻接口------光纖傳輸和同軸傳輸數(shù)字音源以數(shù)字方式處理聲音訊號(hào)或數(shù)據(jù),常見(jiàn)的數(shù)字音源 ...
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提高局域網(wǎng)傳輸速度的解決方案

  • 局域網(wǎng)的使用非常普遍,然而問(wèn)題也比較多。尤其是速度問(wèn)題。那么如何解決一個(gè)局域網(wǎng)傳輸速度慢的故障呢?下面我們來(lái)詳細(xì)介紹一下。一個(gè)剛建的小型局域網(wǎng),一臺(tái)服務(wù)器,十幾臺(tái)工作站,使用一臺(tái)交換機(jī)作為接入設(shè)備,連
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DVB-C廣播電視系統(tǒng)視頻傳輸接口ASI的實(shí)現(xiàn)

  • 在目前的DVB-C廣播電視系統(tǒng)的傳輸接口中,有兩種MPEG-2視頻傳輸接口標(biāo)準(zhǔn):異步串行接口標(biāo)準(zhǔn) ASI和同步并行接口SPI。SPI一共有11位有用信號(hào),每位信號(hào)差分成兩個(gè)信號(hào)用來(lái)提高傳輸抗干擾性,在物理鏈接上用DB25傳輸,因
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ZigBee無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù)綜述

  • 摘要:ZigBee技術(shù)是一種新興的短距離、低復(fù)雜度、低功耗、低數(shù)據(jù)速率、低成本的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。ZigBee協(xié)議采用IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的物理層和鏈路層,并在其上增加了網(wǎng)絡(luò)層,安全模塊和應(yīng)用支持子層模塊,從而實(shí)現(xiàn)了大
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傳輸介紹

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