- 分組傳送網(PTN)是基于分組交換、面向連接的多業(yè)務統(tǒng)一傳送技術,不僅能較好承載電信級以太網業(yè)務,滿足業(yè)務標準化、高可靠性、靈活擴展性、嚴格服務質量(QoS) 和完善的運行管理維護(OAM)等5個基本屬性,而且兼顧了支
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標準 功能 技術 PTN
- 采用純硬件方式設計了無刷直流電機驅動控制器,詳細介紹控制器各模塊的設計,包括速度PI和電流PI調節(jié)器、電流檢測模塊、位置與速度檢測模塊、PWM發(fā)生器和換相控制模塊,使系統(tǒng)控制電路都集成在一片FPGA上,提高了系統(tǒng)的集成度、穩(wěn)定性和可靠性,也使得系統(tǒng)容易修改升級。軟件仿真和實驗結果均表明,該控制器的設計合理,運行穩(wěn)定。
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技術 研究 S0PC 控制器 電機 驅動 直流 功率模塊 BLDC
- ADP8863具有先進的自治的LED光特性的功1強大的電荷泵驅動器,能獨立地驅動多達7個LED,每個電流高達30mA,第7個LED的驅動電流可高達60mA.電荷泵的自動增益選擇有1x,1.5x 和2x,工作電壓從2.5 V 到5.5 V,可驅動最大電流24
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驅動 LED 技術 電荷 ADP8863 設計 基于
- 在現在的網絡通信中,Email服務已經不是現在首選的通信方式了。更多的即時通信,語音服務等,在網絡上面層出不窮。那么,現在我們就來說一說IP電話的VoIP技術原理。
基本傳輸過程
VoIP傳統(tǒng)的電話網
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原理 技術 VoIP 電話 IP
- 無線充電是指不通過物理聯(lián)接就能傳送電能,實現為手機、MP3、藍牙耳機等耗電量相對較小的電子產品充電的目的。當然,這是大家首先想到的應用手段,事實上,短距離無線充電還可以實現為低功耗無線傳感器網絡以及病人體
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詳解 技術 充電 無線
- 高頻開關電源額定直流輸出電壓、浮充電壓、均充電壓、功率因數、穩(wěn)壓精度、效率、雜音電壓(不接蓄電池組) 、電池溫度補償等。 1、額定直流輸出電壓:指市電經整流模塊變換后的額定輸出電壓,正選的電源電壓為-48
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技術 參數 主要 系統(tǒng) 開關電源 高頻
- 設計了一種在500kHz內頻率任意可調、3.2瓦內功率任意可調、且具備工作過程頻率自動跟蹤的超聲電源。綜合應用 AVR單片機與 DDS頻率合成技術,能夠調節(jié)輸出頻率并驅動換能器的多階工作頻率;采用觸發(fā)器跟蹤與電流最大值等跟蹤方法,實現對換能器工作頻率的實時精確跟蹤,滿足壓電換能器的穩(wěn)定諧振工作的要求。此外,本超聲電源具備多種波型輸出、 LCD顯示、鍵盤輸入、自動掃頻等多種功能,可應用于半導體芯片引線鍵合、醫(yī)療超聲、超聲金屬加工等領域。
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電源 研制 超聲波 技術 AVR DDS 基于 功率模塊
- 無線終端的連續(xù)工作時間受電池容量的制約,產業(yè)界一直在尋求通過采用節(jié)能機制來延長終端工作時間的方法。介紹并分析了802.11基本節(jié)能協(xié)議PSM,探討了針對其不足而提出的幾種典型改進協(xié)議,闡述了節(jié)能技術所面臨的困難,指出了節(jié)能研究的發(fā)展方向。
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技術 節(jié)能 協(xié)議 802.11 基于 收發(fā)器
- 為了抑制開關電源電磁干擾對電源本身、電網及周圍環(huán)境的影響,設計者從干擾源、傳播途徑和受擾設備這三要素入手,分別采用有源濾波技術、屏蔽和接地技術、PCB設計技術、擴頻調制技術等來抑制電磁干擾,對抑制電路中的傳導干擾和輻射干擾起到了明顯的效果,達到了改善開關電源電磁兼容性能的目的。也為工程設計人員提供了理論參考。
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技術 抑制 干擾 電磁 開關電源 功率模塊
- 利用簡化的開源TCP/IP協(xié)議棧uIP,在資源有限的單片機上實現嵌入式Internet技術。通過uIP協(xié)議的應用程序接口實現基于HTTP協(xié)議的Web服務器應用服務。給出Web應用服務的實現流程,編寫了實現Web應用服務的詳細程序代碼。
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應用 實現 Web 技術 嵌入式 Internet 單片機 收發(fā)器
- 1.主要技術難點 ?、偬蚅ED顯示屏上的像素數以萬計9隨著顯示面積增大,電路結構趨于復雜。 ?、跒榱吮WC一定的顯示質量,幀頻應在30幀/秒以上。例如,一個512×252像素的單色LED顯示),每秒的數據傳輸量至
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技術 難點 解決方案 主要 顯示系統(tǒng) 大型 LED 基于 LED
- 倒車雷達是汽車泊車安全輔助裝置,能以聲音或者更為直觀的顯示告知駕駛員周圍障礙物的情況,解除了駕駛員泊車和...
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汽車 倒車雷達 技術
- 本文討論多路輸入多路輸出(MIMO)技術在先進3G(HSPA++、LTE和IMT-advanced)移動應用中的實現挑戰(zhàn)與解決方案。借助增強的頻譜效率,MIMO 能夠保證實現更高的數據速率,并通過將電子信息嵌入到空間處理單元來提高無
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挑戰(zhàn) 解決方案 實現 技術 3G MIMO 基于
- 在第三代移動通信系統(tǒng)的各標準中都以CDMA技術作為基本技術,而CDMA系統(tǒng)本身是干擾受限系統(tǒng),需要移動臺到達基站的信號強度及信噪比等盡可能最小,才能在最大程度上提高系統(tǒng)的容量及可靠性。要做到這些完全依賴于系統(tǒng)中多方式的功率控制技術。分析目前PHS,GSM系統(tǒng)中的功率要求,闡述在CDMA系統(tǒng)中的功率控制,針對其中的前向功率控制和反向功率控制技術,詳細分析其控制過程及優(yōu)缺點,對于3G系統(tǒng)的設計具有一定參考意義。
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技術 分析 控制 功率 移動通信 3G 功率模塊
- 該系統(tǒng)由FPGA、單片機控制模塊、鍵盤、LED顯示組成,采用直接數字頻率合成(DDS),D/A以及實時計算波形值等技術,設計出具有頻率設置功能,頻率步進為100 Hz,頻率范圍為1 kHz~10 MHz之間正弦信號發(fā)生器。該系統(tǒng)的頻率范圍寬,步進小,頻率精度較高。
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FPGA DDS 正弦信號發(fā)生器
直接數字合成(dds)技術介紹
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