直接數(shù)字合成(dds)技術(shù) 文章
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為了解決傳統(tǒng)倍流同步整流變流器的磁性元件和連接端子較多的問題,磁集成(integratedmagnetics)技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在這種拓?fù)渲小追N磁集成倍流整流拓?fù)溥M(jìn)行了分析比較。最后給出了1V,20W的直流/直流變流器實驗?zāi)P鸵?/li>
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應(yīng)用 整流器 同步 技術(shù) 集成
討論了電磁屏蔽技術(shù),包括電磁屏蔽的技術(shù)原理、屏蔽材料的性能和應(yīng)用場合、屏蔽技術(shù)的注意事項、屏蔽效能的檢測以及特殊部位的屏蔽措施。關(guān)鍵詞:電磁屏蔽;屏蔽材料;屏蔽效能0 引言 近幾年來,隨著電磁兼容工
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分析 技術(shù) 屏蔽 電磁
當(dāng)802.11 WLAN網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)個裝置同時傳送數(shù)據(jù)時,由于頻寬的限制,會發(fā)生“封包碰撞”(collision)的情況。一般以太網(wǎng)絡(luò)是使用“指數(shù)回歸算法”(exponential backoff algorithm)來解決這種問題,而
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技術(shù) 回歸 指數(shù) 芯片 WLAN
處理器外接SDRAM的控制技術(shù)介紹,現(xiàn)代的處理器(SoC)或DSP都內(nèi)建有內(nèi)存控制器,它是外部SDRAM、FLASH、EEPROM、SRAMhellip;hellip;等內(nèi)存的控制接口。但不同處理器內(nèi)部的內(nèi)存控制方式都不盡相同,而且它們的控制程序大部分都位于開機程序內(nèi),皆屬于
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介紹 技術(shù) 控制 SDRAM 處理器
過去幾年當(dāng)中,一種新的網(wǎng)絡(luò)串流架構(gòu),點對點 (Peer-to-Peer) 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)快速的崛起,此種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)一開始用在于數(shù)據(jù)文件的交換傳遞,后來進(jìn)而發(fā)展成實時(real-time)影音內(nèi)容的廣播技術(shù),如NICE, ZIGZAG, Narada and Co
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技術(shù) 分享 影音 實時 P2P
各品牌ARM SoC技術(shù)比較分析,本文將介紹三個常見的ARM SoC,包含ARM7和ARM9,并試著分析與比較它們的性能?! RM7族群 低耗電量和低成本是ARM7的優(yōu)點。不過,ARM7的最大執(zhí)行速率不到100 MHz,因此,在應(yīng)用上,它和8051之類的微控制器(MCU)類
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比較 分析 技術(shù) SoC ARM 品牌
引言 SIP (Session Initiation Protocol)稱為會話初始協(xié)議[1][4],是一個與HTTP和SMTP類似的、基于文本的協(xié)議,SIP獨立于傳輸層協(xié)議和其它會話控制協(xié)議,可以與其他協(xié)議(如RSVP,RTSP等)一起構(gòu)建多媒體通信系統(tǒng)如
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技術(shù) 網(wǎng)關(guān) 應(yīng)用層 SIP
基于現(xiàn)代DSP技術(shù)的QPSK調(diào)制器的設(shè)計,摘要:為了提高DSP系統(tǒng)的開發(fā)效率,引入了現(xiàn)代DSP技術(shù),并由此設(shè)計了QPSK調(diào)制器。依據(jù)QPSK調(diào)制的基本原理,利用MATLAB/Simulink DSP Builder和Quartusll搭建模型,在模塊的形成方式上,采用DSP Builder中的模塊代替
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調(diào)制器 設(shè)計 QPSK 技術(shù) 現(xiàn)代 DSP 基于
摘要:光開關(guān)是實現(xiàn)全光交換的核心器件,光開關(guān)的研究已成為全光通信領(lǐng)域研究的焦點。本文首先對光開關(guān)的原理進(jìn)行歸納,總結(jié)光開關(guān)的應(yīng)用范圍。對傳統(tǒng)機械式光開關(guān)、微電子機械式光開關(guān)、熱光開關(guān)進(jìn)行了進(jìn)一步地劃分
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技術(shù) 開關(guān) 光通信
摘要:針對移動通信中,對于手持終端能耗的要求較高的特點,單載波頻分多址作為一種單載波調(diào)制方式,以其與生俱來的優(yōu)點,被3GPP LTE標(biāo)準(zhǔn)采用為上行調(diào)制方式。該文對單載波頻分多址進(jìn)行了簡要的介紹,對3GPP相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
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技術(shù) 研究 調(diào)制 載波 LTE 基于
大多數(shù)移動運營商已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)中引入了基于分組的傳輸技術(shù)。無論是通過WAP服務(wù)器接入企業(yè)網(wǎng),運營商變成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)提供商,還是建立GPRS網(wǎng)絡(luò),IP網(wǎng)絡(luò)都正在被引入。而與此同時,有些運營商則引入了異步轉(zhuǎn)移模式骨干網(wǎng)來
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技術(shù) IP 網(wǎng)絡(luò) 核心 WCDMA/GSM
1 引言 早在IPv6技術(shù)形成之初,人們就已經(jīng)開始對IPv4/IPv6網(wǎng)絡(luò)的過渡、共存、互通等諸多方面進(jìn)行了技術(shù)研究與論證,更多的是集中在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面從傳統(tǒng)的IPv4網(wǎng)絡(luò)如何平滑地遷移到終極的IPv6網(wǎng)絡(luò)?! ‘?dāng)開始在
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部署 技術(shù) IPv6 數(shù)據(jù)中心
軟交換思想吸取了IP、ATM、IN和TDM等眾家之長,形成了分層的全開放的體系架構(gòu),使得各個運營商可以根據(jù)自己的需要,全部或者部分利用軟交換體系的產(chǎn)品,采用適合自己的網(wǎng)絡(luò)解決方案,在充分利用現(xiàn)有資源的同時,
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長途 應(yīng)用 技術(shù) 交換 解析 詳細(xì)
5年前,當(dāng)很多廠商提出要將待機功耗降為1W以下時,很多人驚呼為不可實現(xiàn)的“神話”!不過最后,這個所謂的“神話”最終變?yōu)楝F(xiàn)實,現(xiàn)在,一些廠商開始向零待機功耗發(fā)起沖擊,相信這個技術(shù)將會再次
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實現(xiàn) 能否 技術(shù) 功耗 待機
本系統(tǒng)就是針對傳統(tǒng)監(jiān)控報警產(chǎn)品的缺點開發(fā)的一套基于衛(wèi)星定位和 4G技術(shù)的新型監(jiān)控報警系統(tǒng),用于實現(xiàn)遠(yuǎn)距離、準(zhǔn)確和實時監(jiān)控報警和導(dǎo)航定位。
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監(jiān)控 報警系統(tǒng) 新型 技術(shù) 衛(wèi)星定位 4G 基于
直接數(shù)字合成(dds)技術(shù)介紹
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