本文給出了一種基于AD5542設(shè)計(jì)的高精度數(shù)控恒流源電路,并已成功應(yīng)用于陀螺和加速度計(jì)等測(cè)試中。
對(duì)于寬范圍的電子器件,SMU提供了一種設(shè)計(jì)測(cè)試和測(cè)量系統(tǒng)的簡(jiǎn)單、集成度高的方法。越來(lái)越多的測(cè)試應(yīng)用需要源和/或測(cè)量更高電流的能力,本文介紹的技術(shù)提供了組合分立源與測(cè)量?jī)x器的實(shí)用、經(jīng)濟(jì)有效的替代方法。
實(shí)現(xiàn)高精度和快速的溫度測(cè)量系統(tǒng)相對(duì)比較復(fù)雜,但是充分利用DM3068豐富的溫度測(cè)量功能,可以實(shí)現(xiàn)便捷的高精度溫度測(cè)量。另外,DM3068還具有豐富的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)功能和通過(guò)/失敗檢測(cè)輸出功能,以及豐富的通信接口,可以隨心所欲快速組建高精度的溫度測(cè)量系統(tǒng)。
在投影技術(shù)主要采用CRT屏幕的年代,視頻數(shù)據(jù)大多被編碼為模擬信號(hào),并且在阻抗受到控制的環(huán)境中可達(dá)到絕佳的傳輸效果。但模擬顯示器并不適用于便攜式電子產(chǎn)品。直到液晶顯示器的問(wèn)世,便攜設(shè)備才真正能顯示視頻,視頻接口從此便完全數(shù)字化。對(duì)屏幕分辨率要求較低的小屏幕而言,CPU接口是最常見(jiàn)的解決方案。這只是一種從視頻來(lái)源到顯示器的平行數(shù)據(jù)總線,驅(qū)動(dòng)的方式與內(nèi)存總線相同。顯示器內(nèi)部的區(qū)域單元格緩沖器(local frame buffer)可支持速度相當(dāng)慢的微處理器。
摘要:通過(guò)理論探討和實(shí)驗(yàn)仿真,分析了一種新型諧振腔增強(qiáng)型光電探測(cè)器RCEP(Resonant Cavity Enhanced Photodetector)的結(jié)構(gòu)及性能,該RCEP的基本結(jié)構(gòu)是將吸收層插入到諧振腔當(dāng)中,并指出這種新型器件較傳統(tǒng)器件可獲
摘要:基于I2C總線特點(diǎn),以P89LPC922單片機(jī)為核心,設(shè)計(jì)一個(gè)單主機(jī)多從機(jī)的多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng),主機(jī)由P89LPC922單片機(jī)、數(shù)碼管顯示、電源、報(bào)警、鍵盤等模塊組成。而從機(jī)是由LM75A型數(shù)字溫度傳感器等組成,采集節(jié)點(diǎn)的
摘要:在水下激光成像系統(tǒng)中,由于復(fù)雜的水下環(huán)境對(duì)激光傳輸?shù)挠绊戄^大,為了更加有效地實(shí)現(xiàn)距離選通功能,該同步控制電路的設(shè)計(jì)選用高性能的Altera Stratix III系列的FPGA。電路分為距離延遲和門延遲2個(gè)模塊,創(chuàng)新地
摘要:為克服傳統(tǒng)GPS定位系統(tǒng)在室內(nèi)或建筑物密集區(qū)存在盲點(diǎn)的缺陷,更好地滿足個(gè)人定位的需求,基于GPS0ne技術(shù),提出了一種便攜式個(gè)人定位終端的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方案。該終端由定位單元、主控單元MCU、UIM單元、LED顯示等
ZigBee是一種嶄新的,專注于低功耗、低成本、低復(fù)雜度、低速率的近程無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),也是目前嵌入式應(yīng)用的一個(gè)大熱點(diǎn)。 近年來(lái),ZigBee無(wú)線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)在我國(guó)應(yīng)用越來(lái)越多。在很多地方取代了局域網(wǎng)。實(shí)際應(yīng)用于樓
在現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)通信中,Email服務(wù)已經(jīng)不是現(xiàn)在首選的通信方式了。更多的即時(shí)通信,語(yǔ)音服務(wù)等,在網(wǎng)絡(luò)上面層出不窮。那么,現(xiàn)在我們就來(lái)說(shuō)一說(shuō)IP電話的VoIP技術(shù)原理。 基本傳輸過(guò)程 VoIP傳統(tǒng)的電話網(wǎng)
數(shù)字通信網(wǎng)中,幀同步是同步復(fù)接設(shè)備中最重要的部分,他包括幀同步碼的產(chǎn)生和幀同步碼的識(shí)別,其中接收端的幀同步識(shí)別電路的結(jié)構(gòu)對(duì)同步性能的影響是主要的。 1 工作原理 實(shí)現(xiàn)幀同步的基本方法是在發(fā)送端預(yù)先規(guī)
傳統(tǒng)的AODV(Ad-hoc On-demand Distance Vector)路由協(xié)議只以路由跳數(shù)為度量,沒(méi)有考慮到鏈路穩(wěn)定情況,因此,無(wú)法更好地適應(yīng)節(jié)點(diǎn)高速移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。為此,提出了一種改進(jìn)的AODV路由協(xié)議,即IMAODV(Improved AOD
要點(diǎn) •運(yùn)營(yíng)商要在現(xiàn)有的光纖中擠進(jìn)100 Gbps的流量,而這些光纖原設(shè)計(jì)用于10 Gbps甚至2.5 Gbps光鏈路。 •DWDM(密集波分復(fù)用)系統(tǒng)不能使用100 Gbps數(shù)據(jù)流,因?yàn)橛朽彽来當(dāng)_問(wèn)題。 •QPSK(正交相
通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主要挑戰(zhàn)之一是如何成功捕獲高保真度信號(hào)。為了避免強(qiáng)干擾效應(yīng)、信號(hào)失真和靈敏度降低,蜂窩通信系統(tǒng)必須滿足蜂窩標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求,比如具有高動(dòng)態(tài)范圍、高輸入線性度和低噪聲的碼分多址(CDMA)和寬帶CD
介紹了賦形天線的研究現(xiàn)狀,并對(duì)賦形天線的分類及所用到的分析方法做了簡(jiǎn)介與分析對(duì)比,簡(jiǎn)要闡述了賦形天線在國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況和面臨的問(wèn)題,并做了簡(jiǎn)單展望。 衛(wèi)星通信具有覆蓋范圍廣、可利用的頻帶寬、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)