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直接數(shù)字合成(dds)技術(shù) 文章 進(jìn)入直接數(shù)字合成(dds)技術(shù)技術(shù)社區(qū)

OCB廣視角技術(shù)及原理分析

  • OCB廣視角技術(shù)
    OCB(Optically Compensated Bend/Optical Compensated Birefringence,光學(xué)補(bǔ)償彎曲排列/光學(xué)補(bǔ)償雙折射)廣視角技術(shù)利用其設(shè)計(jì)巧妙的液晶分子排列來(lái)實(shí)現(xiàn)自我補(bǔ)償視角,所以它又叫自補(bǔ)償模式。在自補(bǔ)
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MEMS快門(mén)顯示技術(shù)介紹

  • 一種由Uni-Pixel顯示技術(shù)公司開(kāi)發(fā)的時(shí)序多工光學(xué)快門(mén)技術(shù),將有望實(shí)現(xiàn)比TFT LCD更亮、更薄、更便宜的顯示器。這種技術(shù)的核心是像素設(shè)計(jì),就是使用MEMS快門(mén)來(lái)控制顯示器的光通量。
    TMOS顯示器由負(fù)責(zé)像素處理的帶薄膜
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電信級(jí)技術(shù)在大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控中的應(yīng)用

  • 隨著安防行業(yè)市場(chǎng)的成熟和技術(shù)水平的提升,越來(lái)越多的IT企業(yè),尤其是通信類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)進(jìn)入了安防行業(yè)。從表面上看,似乎是IT企業(yè)為了避開(kāi)IT行業(yè)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),試水安防產(chǎn)業(yè),期望從安防產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展中
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ZigBee技術(shù)中基于RSSI測(cè)距的定位算法研究

  • 摘要:采用CC2430/CC2431為核心芯片設(shè)計(jì)ZigBee節(jié)點(diǎn),并采用此類(lèi)節(jié)點(diǎn)構(gòu)成一個(gè)ZigBee定位網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)節(jié)點(diǎn)接收信號(hào)強(qiáng)度(RSSI)的模型,估計(jì)出盲節(jié)點(diǎn)與參考節(jié)點(diǎn)的距離,并采用最小二乘法對(duì)估計(jì)的距離進(jìn)行修正。選擇3個(gè)接收
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一種基于數(shù)字控制的直流電流源技術(shù)研究

  • 直流電流源是電子技術(shù)常用的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于教學(xué)和科研等領(lǐng)域。然而傳統(tǒng)的模擬控制直流電流源功能簡(jiǎn)單、精度低、體積大及讀數(shù)不方便,在對(duì)工作電流穩(wěn)定度、紋波電流大小等要求較高的領(lǐng)域(如電鍍、精密加工及激光器等
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數(shù)字電位器與機(jī)械電位器技術(shù)性能大比拼

  • 數(shù)字電位器的可靠性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于機(jī)械電位器,能夠輕松保證50,000次以上的可靠讀寫(xiě)次數(shù),而機(jī)械電位器的重復(fù)調(diào)節(jié)次數(shù)只能達(dá)到幾千次甚至幾百次。數(shù)字電位器的分辨率為32級(jí)(5位)至256級(jí)(8位)或更高。對(duì)于LCD對(duì)比度調(diào)節(jié)
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采用數(shù)字技術(shù)降低繼電器功耗

  • 繼電器常被用作電子控制開(kāi)關(guān),與晶體管不同的是開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)與控制輸入是電隔離的。另一方面,繼電器線圈的功耗對(duì)于電池供電產(chǎn)品而言是一個(gè)缺憾,通過(guò)增加一個(gè)模擬開(kāi)關(guān)可降低線圈損耗、并允許繼電器工作在較低的電壓(圖1
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淺析高清監(jiān)控中的圖像處理技術(shù)的介紹

  • 前言當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)歷了模擬化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化這幾個(gè)歷史階段后,高清監(jiān)控隨著網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的展開(kāi),成為新的應(yīng)用需求亮點(diǎn)。在高清攝像機(jī)內(nèi)部集成了圖像采集,圖像編碼,圖像傳輸?shù)饶K。在圖像采集部分,CCD和CMO
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S8330在液晶顯示技術(shù)中的運(yùn)用范圍

  • 1 引言由于液晶顯示屏的低功耗、低電壓和體積小等特點(diǎn),使其在便攜式計(jì)算機(jī)、彩色液晶電視、示波器等各種電子設(shè)備中得到了廣泛的應(yīng)用。但是對(duì)于液晶顯示驅(qū)動(dòng)技術(shù)來(lái)說(shuō),液晶偏壓在液晶顯示對(duì)比度和顯示灰度的控制中起
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高效電源管理技術(shù)助力節(jié)能環(huán)保

  •  矽恩的SN3340是一個(gè)連續(xù)模式電感降壓轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)用于從一個(gè)高于LED的電壓源高效率地驅(qū)動(dòng)單個(gè)或多個(gè)串聯(lián)LED。該器件的輸入電壓范圍在6V到18V之間,并提供一個(gè)外部可調(diào)的高達(dá)750mA的恒定輸出電流。取決于電源電壓和
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基于PCS7 和Profibus-DP 現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  •  一 系統(tǒng)概述  隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,城市化步伐速度也日益加快,城市生活垃圾和工業(yè)垃圾處理問(wèn)題正變得 日益突出。每年全國(guó)城市垃圾清運(yùn)量達(dá)數(shù)億噸,在各大城市中,垃圾包圍城市的現(xiàn)象非常普遍。垃圾已對(duì)大氣環(huán)境及
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夜視技術(shù)中的微光成像和紅外熱成像技術(shù)對(duì)比分析

  • 1 引言

    始于20世紀(jì)60年代的微光夜視技術(shù)靠夜里自然光照明景物,以被動(dòng)方式工作,自身隱蔽性好,在軍事、安全、交通等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。近年來(lái),微光夜視技術(shù)得到迅速發(fā)展,在第一代、第二代、第三代的基礎(chǔ)上,
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容錯(cuò)系統(tǒng)中的自校驗(yàn)技術(shù)及實(shí)現(xiàn)方法

  • 容錯(cuò)系統(tǒng)中的自校驗(yàn)技術(shù)及實(shí)現(xiàn)方法,摘要:闡述了自校驗(yàn)技術(shù)在容錯(cuò)系統(tǒng)中的作用,給出了自校驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)原理及實(shí)現(xiàn)方法,指出用VHDL語(yǔ)言結(jié)合FPGA/CPLD是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模自校驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)的有效途徑。關(guān)鍵詞:容錯(cuò)自校驗(yàn)完全自校驗(yàn)VHDLFPGA/CPLD容錯(cuò)是容忍錯(cuò)誤的簡(jiǎn)稱(chēng)
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基于ZigBee技術(shù)的門(mén)鈴及老人求助系統(tǒng)

  • 引言
    早期門(mén)鈴的作用只是單純地提醒主人有客來(lái)訪,而且它的功能是通過(guò)有線方式來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣的設(shè)計(jì)在現(xiàn)實(shí)生活中的局限性早已暴露出來(lái)。隨著科技的發(fā)展,門(mén)鈴的類(lèi)型與功能更是多種多樣,但基于ZigBee無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸
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OFDM系統(tǒng)的頻域同步估計(jì)技術(shù)介紹

  • OFDM系統(tǒng)的頻域同步估計(jì)技術(shù)介紹,同步部分概述

    正交頻分復(fù)用(OFDM)系統(tǒng)的一個(gè)重要問(wèn)題是對(duì)頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會(huì)造成系統(tǒng)性能的嚴(yán)重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會(huì)導(dǎo)致有用數(shù)據(jù)信號(hào)相位旋轉(zhuǎn)和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的
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直接數(shù)字合成(dds)技術(shù)介紹

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