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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 采用

采用LTE數(shù)據(jù)包交換實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音傳輸功能和測(cè)試策略

  • 1 引言2009年,第一個(gè)商用LTE網(wǎng)絡(luò)在瑞典投入運(yùn)營(yíng)。緊接著,全球18個(gè)國(guó)家共26個(gè)網(wǎng)絡(luò)提供商用LTE服務(wù)(含美國(guó)、亞洲和歐洲)。這種新LTE技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸率可高達(dá)100Mbit/s。盡管其實(shí)際可達(dá)數(shù)據(jù)傳輸率遠(yuǎn)低于理想條件下的
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采用三個(gè)放大器芯片組成的光功率自動(dòng)控制電路

  • 摘要:介紹一種采用美國(guó)B-B公司三個(gè)放大器INA114、OPA177和OPA547構(gòu)成的光功率自動(dòng)控制電路。該電路具有集成度高、元件少、造價(jià)適中、性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。并已在實(shí)際應(yīng)用中取得良好效果。關(guān)鍵詞:儀表放大器電壓跟隨器功
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采用FPGA解決通信接口問(wèn)題

  • 采用FPGA解決通信接口問(wèn)題,引言

    在過(guò)去兩年里,用于消除IC、電路板和系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳輸瓶頸的接口標(biāo)準(zhǔn)層出不窮,本文將考評(píng)通信應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)部件的某些最流行的標(biāo)準(zhǔn),并研究眾多新標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)的原因,此外還探討設(shè)計(jì)者可如何解決互用性的難題。

    新興
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采用專業(yè)設(shè)備存儲(chǔ)高清視頻數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)方案

  • 視頻監(jiān)控存儲(chǔ)技術(shù)發(fā)展信號(hào)和多媒體處理技術(shù)的發(fā)展引導(dǎo)著視頻監(jiān)控系統(tǒng)的快速革命,視頻監(jiān)控系統(tǒng)從傳統(tǒng)的模擬閉路電視監(jiān)控轉(zhuǎn)換到模擬--數(shù)字監(jiān)控,直到現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控,至少經(jīng)歷了三代的發(fā)展歷程。視頻監(jiān)控存儲(chǔ)技
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LED采用全部串聯(lián)方式連接

  • LED采用全部串聯(lián)方式的連接如圖1所示,即將多個(gè)LED的正極對(duì)負(fù)極連接成串,其優(yōu)點(diǎn)是通過(guò)每個(gè)LED的工作電流一樣(一般應(yīng)在串聯(lián)支路中串人限流電阻R),但要求LED驅(qū)動(dòng)器輸出較高的電壓。當(dāng)LED的一致性差別較大時(shí),雖然
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光耦合器采用表面貼裝滿足未來(lái)分布式電源需求

  • 光耦合器是電源和轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)隔離反饋通路的首選器件。但電源結(jié)構(gòu)不斷向前發(fā)展,希望實(shí)現(xiàn)更低的成本、更小的尺寸和更高的工作效率。傳統(tǒng)的光耦合器現(xiàn)已進(jìn)展至接近極限,特別是在高溫工作和熱循環(huán)可靠性方面,因此需要
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采用簡(jiǎn)單電路提供可調(diào)CAN電平差分輸出信號(hào)

  • 采用簡(jiǎn)單電路提供可調(diào)CAN電平差分輸出信號(hào),控制器局域網(wǎng)(CAN)串行總線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可使設(shè)備和微控制器在不采用主機(jī)的情況下相互通信。它無(wú)需仲裁即可進(jìn)行傳輸,可在每個(gè)設(shè)備節(jié)點(diǎn)上放置一個(gè)控制器和一個(gè)主處理器,省去了設(shè)備與主機(jī)互連時(shí)必需的復(fù)雜線纜。通過(guò)使用
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采用I/O模擬多路復(fù)用器PSoC優(yōu)化傳感器控制設(shè)計(jì)

  • 采用I/O模擬多路復(fù)用器PSoC優(yōu)化傳感器控制設(shè)計(jì),CY8C21times;34可編程系統(tǒng)級(jí)芯片(PSoC)混合信號(hào)陣列具有一個(gè)I/O模擬多路復(fù)用器,由于每個(gè)引腳都可以被用作一個(gè)模擬輸入,因此采用單個(gè)SoC便能夠輕松實(shí)現(xiàn)需要大量不同類型傳感器的控制應(yīng)用。本文介紹了在多種傳感器控
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采用射頻功率放大器的GSM/DCS雙頻段RF射頻前端設(shè)計(jì)

  • 本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結(jié)構(gòu),使用一個(gè)射頻功率放大器實(shí)現(xiàn)GSM/DCS雙頻段功率放大功能,銳迪科的RDA6218就是采用這種結(jié)構(gòu)。射頻功率放大器管芯由原來(lái)的兩個(gè)減少為一個(gè),同時(shí)此結(jié)構(gòu)射頻功率放大器及輸出
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采用單片機(jī)AT89C5l的三相異步電動(dòng)機(jī)軟啟動(dòng)器設(shè)計(jì)

  • 這里所介紹的基于單片機(jī)AT89C5l的三相異步電動(dòng)機(jī)軟啟動(dòng)器從本質(zhì)上改善交流電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)特性,而且具有節(jié)電運(yùn)行、過(guò)流保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、缺相保護(hù)等功能?! ? 工作原理及硬件構(gòu)成  該軟啟動(dòng)器的硬件電路結(jié)構(gòu)框圖如圖
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采用電池監(jiān)測(cè)系統(tǒng)來(lái)提高UPS的可靠性

  • 在我們的工作和生活中,我們已經(jīng)有很多方面依賴電子設(shè)備。從移動(dòng)通信到數(shù)據(jù)中心等多種設(shè)備都必須實(shí)現(xiàn)最短停機(jī)時(shí)間的運(yùn)行,這使得電源供應(yīng)的可靠性成為一個(gè)關(guān)鍵性的問(wèn)題。不間斷電源(UPS) 可在停電時(shí)提供備用電力,因
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采用SPCE061A單片機(jī)的數(shù)控直流電流源方案設(shè)計(jì)

  • 本文設(shè)計(jì)的數(shù)控直流電流源能夠很好地降低因元器件老化、溫漂等原因造成的輸出誤差,輸出電流在20mA~2000mA可調(diào),輸出電流可預(yù)置、具有“+”、“-”步進(jìn)調(diào)整、輸出電流信號(hào)可直接顯示和語(yǔ)音提
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采用LED照明電源的單級(jí)PFC高頻變壓器設(shè)計(jì)步驟

  • 由于LED照明電源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商業(yè)照明必需大于0.9。對(duì)于10~70W的LED驅(qū)動(dòng)電源,一般采用單級(jí)PFC來(lái)設(shè)計(jì)。即節(jié)省空間又節(jié)約成本。接下來(lái)我們來(lái)探討一下單級(jí)PFC高頻變壓器設(shè)計(jì)。 以一個(gè)60W的實(shí)例來(lái)進(jìn)
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采用Max+PlusⅡ平臺(tái)的CMI編碼器的設(shè)計(jì)方案

  • 采用Max+PlusⅡ平臺(tái)的CMI編碼器的設(shè)計(jì)方案,0 引言   CMI碼是傳號(hào)反轉(zhuǎn)碼的簡(jiǎn)稱,它是一種應(yīng)用于PCM四次群和光纖傳輸系統(tǒng)中的常用線路碼型,具有碼變換設(shè)備簡(jiǎn)單、有較多的電平躍變,含有豐富的定時(shí)信息,便于時(shí)鐘提取,有一定的糾錯(cuò)能力等優(yōu)點(diǎn)?! ≡诟叽蚊}沖
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采用NiosⅡ處理器的總線架構(gòu)的SD卡設(shè)計(jì)

  • 采用NiosⅡ處理器的總線架構(gòu)的SD卡設(shè)計(jì),SD存儲(chǔ)卡以其大容量和小尺寸的特點(diǎn),成為市面上各種嵌入式消費(fèi)產(chǎn)品最常見(jiàn)的存儲(chǔ)媒介,探討SD卡設(shè)備的設(shè)計(jì)具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。這里將結(jié)合NiosⅡ處理器的總線架構(gòu),分析SD卡的接口協(xié)議和驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)方法,并給出SD卡
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