- 為了實(shí)現多達數百萬(wàn)個(gè)移動(dòng)基站的規范動(dòng)環(huán)監控,支持5G有效運營(yíng),本文提出了分布式智能動(dòng)環(huán)監控平臺。該平臺將動(dòng)態(tài)共享庫嵌入邊緣網(wǎng)關(guān),以實(shí)現平臺的邊緣計算能力,有效地解決了異構FSU和大規模站點(diǎn)的規范化監控,為基于基站鐵塔的物聯(lián)網(wǎng)擴展業(yè)務(wù)奠定了堅實(shí)的基礎。
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智能 動(dòng)環(huán)監控 單元 202102
- 無(wú)人機,即無(wú)人駕駛飛機簡(jiǎn)稱(chēng),英文縮寫(xiě)為ldquo;UAVrdquo;,即(Unmanned Aerial Vehicle)。是利用無(wú)線(xiàn)電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛
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無(wú)人機 電源管理 單元
- 愛(ài)特梅爾公司(Atmelreg; Corporation)在德國慕尼黑Electronica 2010展會(huì )上宣布推出首個(gè)帶有浮點(diǎn)單元(floating point unit, FPU)的32位AVRreg;微控制
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浮點(diǎn) 單元 32位 微控制器
- 音箱單元和分頻技術(shù)介紹盡管不同的音箱在內部吸音棉、倒相管、加強盤(pán)/加強隔板等部件的設計中可能有所不同 ...
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音箱 單元 分頻技術(shù)
- 1 引言大型電力電子設備,如大功率高壓變頻器往往要求有極高的可靠性,影響電力電子設備失效的主要形式是熱失效,據統計,50%以上的電子熱失效主要是由于溫度超過(guò)額定值引起的。隨著(zhù)溫度的增加,失效率也增加,因此大
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仿真 計算 單元 變頻器 高壓 基于
- 0 引言近年來(lái),隨著(zhù)人們對環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注,地球對于清潔能源的要求也越來(lái)越高。本公司一直致力于研發(fā)太陽(yáng)能發(fā)電的功率調節系統(PCS)。結合太陽(yáng)能發(fā)電系統控制板的研發(fā)案例,針對并聯(lián)多個(gè)太陽(yáng)能電池板的系統進(jìn)行調整的
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控制板 設計 逆變器 單元 發(fā)電 系統 太陽(yáng)能
- 0 引言 近年來(lái),隨著(zhù)人們對環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注,地球對于清潔能源的要求也越來(lái)越高。本公司一直致力于研發(fā)太陽(yáng)能發(fā)電的功率調節系統(PCS)?! 〗Y合太陽(yáng)能發(fā)電系統控制板的研發(fā)案例,針對并聯(lián)多個(gè)太陽(yáng)能電池板的系統進(jìn)
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控制板 設計 逆變器 單元 發(fā)電 系統 太陽(yáng)能
- 太陽(yáng)能發(fā)電系統主要包括:太陽(yáng)能電池組件(陣列)、控制器、蓄電池、逆變器、用戶(hù)即照明負載等組成。其中,太陽(yáng)能電池組件和蓄電池為電源系統,控制器和逆變器為控制保護系統,負載為系統終端?! √?yáng)能電源系統
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原理 分析 工作 單元 發(fā)電 系統 太陽(yáng)能
- MIM是由金屬、絕緣體、金屬三層薄膜組成的夾心結構。用于液晶顯示的MIM結構如圖1所示,主要有兩種: (1)圖1(a)是比較常見(jiàn)的“T”形結構。這種結構的工藝過(guò)
程比較簡(jiǎn)單,早期研制的MIM基本是這種形式。但這
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機理 簡(jiǎn)介 通信 結構 單元 MIM
- 每個(gè)事件管理器模塊都有一個(gè)正交編碼脈沖(QEP)電路。如果QEP電路被使能,可以對CAPI/QEP1和CAPZ/QEP2(對于EVA)或CAP4/QEP3和CAPS/QEP4(對于EVB)引腳上的正交編碼脈沖進(jìn)行解碼和計數。QEP電路可用于連接光電編碼器,獲
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結構 及其 接口 單元 脈沖 管理 正交 編碼 事件
- 摘要:為了提高JVT-H017碼率控制提案中的基本單元層比特數分配方法在視頻序列復雜度較高時(shí)分配的準確度,提出了一種視頻復雜度自適應的基本單元層碼率控制方法。利用DMAD參數來(lái)判斷視頻場(chǎng)景的復雜度,對JVT-H017的比
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控制 方法 單元 基本 復雜度 適應 視頻
- 1 蓄電池電壓監測的必要性浮充電壓對蓄電池的容量及壽命有直接影響。高于推薦的極限浮充電壓會(huì )降低電池使用壽命及容量。低于推薦的浮充電壓會(huì )導致電池容量不足。蓄電池容量的減少將導致UPS后備時(shí)間的減少,后備時(shí)間是
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單元 應用 監測 電壓 網(wǎng)絡(luò ) 蓄電池 BP
- 基于A(yíng)RM和FPGA的時(shí)間同步儀控制單元設計,摘要 以時(shí)間同步儀的功能為出發(fā)點(diǎn),設計了基于A(yíng)RM和FPGA的控制系統,該系統以ARM芯片S3C2440A為控制核心,在FPGA芯片XCS30的輔助控制下,完成了時(shí)間同步儀系統的人機交互、參數設定、電文處理、遠程控制等功能。通
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控制 單元 設計 同步 時(shí)間 ARM FPGA 基于
- 遠程電動(dòng)傾斜裝置 (RET) 無(wú)需站點(diǎn)訪(fǎng)問(wèn)要求即可準確控制天線(xiàn)傾斜,其支持從基站/網(wǎng)絡(luò )控制中心遠程調節傾角,且只需一會(huì )兒的工夫便可完成。這可以及時(shí)而精確地對不斷變化的網(wǎng)絡(luò )容量需求作出響應?! ≡摻鉀Q方案包括一
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傾斜 控制器 單元 電動(dòng) 遠程 Telecom Tower 天線(xiàn) 用于
- 電信機柜中的電源分配單元 (PDU) 通過(guò) RF 饋送器和偏置器件為多達六個(gè)塔頂放大器 (TMA) 提供電源。PDU 執行電壓調節以確保以更高的功效向 TMA 提供清晰穩定的電源。它還監控電流,對 TMA 的每個(gè)輸出提供故障檢測,并
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單元 PDU 分配 電源 機柜 電信
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