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lora?技術(shù) 文章 最新資訊

基于ZigBee技術(shù)的無線數(shù)傳模塊設(shè)計

  • 摘要:給出了基于ZigBee的無線數(shù)傳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn)方法。該無線數(shù)傳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基于UART串口通信協(xié)議,工作在無需申請的2.4GHz ISM頻段,并遵循IEEE 802.15.4/ZigBee協(xié)議,可以在全球范圍內(nèi)應(yīng)用而不用擔(dān)心與其
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基于嵌入式技術(shù)的表面肌電信號采集儀設(shè)計

  • 基于嵌入式技術(shù)的表面肌電信號采集儀設(shè)計,研制一種基于嵌入式技術(shù)的便攜式表面肌電信號采集儀,以ARM7微處理器AT91SAM7SE512為核心,包含肌電采集放大、A/D轉(zhuǎn)換、帶觸摸屏的液晶顯示、USB有線傳輸、Xbee無線傳輸、數(shù)據(jù)存儲等多個組成部分。采用μC/OS-Ⅱ操作系統(tǒng)和基于μC/GUI的圖形化界面,性能穩(wěn)定,操作簡便。為了方便用戶資料及肌電數(shù)據(jù)的管理,移植了FATFS文件系統(tǒng)。低功耗和微型化設(shè)計提高了設(shè)備的便攜性,有利于提高表面肌電信號采集儀在運動員訓(xùn)練中的使用率。
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硅調(diào)諧器技術(shù)分析及應(yīng)用

  • 一般通過電信號近距離傳遞信息,可以直接傳送基帶信號,但遠(yuǎn)距離時必須把基帶信號調(diào)制到射頻信號上,即把低頻的信號頻譜搬移到高頻頻譜上。而接收端又必須從調(diào)制的信號中解調(diào)出基帶信號,也就是從高頻信號上把有用信
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LM3S600設(shè)計的熱敏微打技術(shù)方案

  • 熱敏微打憑借噪音低、速度快、可靠性高、打印字符清晰等優(yōu)點,目前已在POS終端系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、移動警務(wù)系統(tǒng)、移動政務(wù)系統(tǒng)、醫(yī)療儀器、汽車計價器、手持設(shè)備等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,并呈現(xiàn)突增趨勢。另外熱敏微打正在一
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基于閾值法在圖像分割技術(shù)中的應(yīng)用

  • 基于閾值法在圖像分割技術(shù)中的應(yīng)用,圖像的研究和應(yīng)用中,人們往往僅對圖像中的某些部分感興趣,這些部分稱為目標(biāo)或前景(其他部分稱為背景),他們一般對應(yīng)圖像中特定的、具有獨特性質(zhì)的區(qū)域。為了辨識和分析目標(biāo),需要將他們分離提取出來,在此基礎(chǔ)上才
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變電站智能遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)研究

  • 變電站智能遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)研究,一、 系統(tǒng)介紹

    隨著電力部門網(wǎng)絡(luò)的全面改造,各變電站(所)都有了相應(yīng)的通訊網(wǎng)絡(luò),使遠(yuǎn)程監(jiān)控成為可能。在電力調(diào)度通訊中心可以建立監(jiān)控中心,能夠?qū)Ω髯冸娬荆ㄋ┯嘘P(guān)數(shù)據(jù)、參量、圖像進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)視,以便能夠
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采用Actel FPGA的TFT控制器技術(shù)設(shè)計方案

  • 采用Actel FPGA的TFT控制器技術(shù)設(shè)計方案, 在1970年,F(xiàn)ergason制造了第一臺具有實用性的LCD,從此之后,用戶產(chǎn)品的界面發(fā)生了巨大改變,變得更加的美觀、實用,在一定場合下逐漸取代傳統(tǒng)的數(shù)碼管、LED的顯示。TFT誕生于80年代末,在1995年之后被廣泛的應(yīng)用,
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恒流驅(qū)動源技術(shù)在太陽能LED路燈的設(shè)計應(yīng)用

  • 一、概述太陽能的利用雖然有很多方法,但是像超大功率的太陽能發(fā)電站、家庭屋頂發(fā)電等都不適合中國的國情,唯一最簡單而最容易實現(xiàn)的是太陽能路燈。我國的路燈總數(shù)超過1億盞,只要其中的6000萬盞改成太陽能路燈,其每
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聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)難點解析

  •  一、前言   太陽能發(fā)電系統(tǒng)的價格一直居高不下!主要原因是因為太陽能的密度低!太陽照射到地面上的平均光強(qiáng)為1千瓦/平米;單晶硅的轉(zhuǎn)化率可以達(dá)到23%,多晶可以達(dá)到16%,薄膜只能可以達(dá)到8%。轉(zhuǎn)換效率最高的砷化
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從紫外光及紅外光進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換的太陽能電池技術(shù)

  • 日本京都工藝?yán)w維大學(xué)試制的太陽能電池單元。在p型GaN薄膜中添加Co,并層疊n型材料。帶吸收層的電池單元的尺寸為10mm見方。周圍的細(xì)長矩形圖案為電極。左為未添加Co的p型GaN薄膜。   日本京都工藝?yán)w維大學(xué)副教授園
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W-CDMA收發(fā)器的功率管理技術(shù)

  • 目前已推出市場的幾款3G手機(jī)的使用時間都只有2小時到3.5小時,無法真正吸引終端用戶。真正的通話或連接時間實際上取決于手機(jī)與基站的連接質(zhì)量,以及連接期間數(shù)據(jù)內(nèi)容的密集程度。為爭取更多的用戶,全球3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)
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LED開關(guān)電源的PCB設(shè)計技術(shù)

  • 在開關(guān)電源設(shè)計中PCB板的物理設(shè)計都是最后一個環(huán)節(jié),如果設(shè)計方法不當(dāng),PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進(jìn)行分析:  一、從原理圖到PCB的設(shè)計流程 建立元件參數(shù)
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低電壓帶隙基準(zhǔn)電壓源技術(shù)解決方案

  • 本文采用一種低電壓帶隙基準(zhǔn)結(jié)構(gòu)。在TSMC0.13μm CMOS工藝條件下完成,包括核心電路、運算放大器、偏置及啟動電路的設(shè)計,并用Cadence Spectre對電路進(jìn)行了仿真驗證。基準(zhǔn)電壓是數(shù)?;旌想娐吩O(shè)計中一個不可缺少的參
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基于Topswitch的單片開關(guān)電源效率技術(shù)方案

  • 集成開關(guān)電源一直在沿著兩個方向不斷發(fā)展:第一是對開關(guān)電源的核心單元――控制電路實現(xiàn)集成化。第二個方向則是對中、小功率開關(guān)電源實現(xiàn)單片集成化。單片開關(guān)電源集成電路具有高集成度、高性價比、最簡單的外圍電路、
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基于4G技術(shù)的移動寬帶產(chǎn)品設(shè)計要點

  • 移動WiMAX已經(jīng)成為4G蜂窩技術(shù)的首選技術(shù),現(xiàn)在能夠滿足新型智能手機(jī)、移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(MID)和筆記本電腦的要求。它能為數(shù)據(jù)、VoIP和具有運營級QoS的視頻流等多種服務(wù)提供高效的寬帶連接,支持目前甚至今后多年的移動寬
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