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TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò )GPS同步失效的影響

  • 在3G三大標準中均是基站同步系統,TD-SCDMA系統是全網(wǎng)同步系統,要求所有基站之間嚴格保持時(shí)間同步對于TD-SCDMA通信系統的重要性不言而喻。由于缺乏先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò )同步技術(shù),TD-SCDMA基站普遍采用全球定位系統(GPS)同步[
  • 關(guān)鍵字: 失效  影響  同步  GPS  網(wǎng)絡(luò )  TD-SCDMA  

基于IEEE 1588的同步以太網(wǎng)實(shí)現方式

  • 闡述同步以太網(wǎng)的概念;介紹IEEE 1588標準和相關(guān)同步協(xié)議,以及實(shí)現分布式網(wǎng)絡(luò )化系統精確時(shí)鐘同步的原理和方法;介紹了2款常用的基于IEEE 1588的同步以太網(wǎng)芯片,并給出了具體應用實(shí)例。
  • 關(guān)鍵字: 實(shí)現  方式  以太網(wǎng)  同步  IEEE  基于  

長(cháng)定子同步直線(xiàn)電動(dòng)機的電磁設計

  • 摘 要:介紹用于磁懸浮列車(chē)中的長(cháng)定子同步直線(xiàn)電動(dòng)機的工作原理,指出其電磁設計特點(diǎn),特別是與一般旋轉電機在設計上的不同之處. 并編制了電磁設計程序,為長(cháng)定子同步直線(xiàn)電動(dòng)機的計算提供了依據。
    關(guān)鍵詞:磁懸浮
  • 關(guān)鍵字: 電磁  設計  電動(dòng)機  直線(xiàn)  同步  定子  

Linux內核同步機制的自旋鎖原理

  • Linux內核同步機制的自旋鎖原理,一、自旋鎖
    自旋鎖是專(zhuān)為防止多處理器并發(fā)而引入的一種鎖,它在內核中大量應用于中斷處理等部分(對于單處理器來(lái)說(shuō),防止中斷處理中的并發(fā)可簡(jiǎn)單采用關(guān)閉中斷的方式,即在標志寄存器中關(guān)閉/打開(kāi)中斷標志位,不需要自
  • 關(guān)鍵字: 自旋  原理  機制  同步  內核  Linux  

一種基于A(yíng)d hoc網(wǎng)絡(luò )測距的時(shí)鐘同步協(xié)議

  • Ad hoc網(wǎng)絡(luò )是一種特殊的無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信系統,具有無(wú)中心、多跳等特點(diǎn)。結合無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )時(shí)鐘同步協(xié)議RBS、TPSN和有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )DOCSIS協(xié)議,提出了一種適合Ad hoc網(wǎng)絡(luò )的時(shí)鐘同步協(xié)議。先在A(yíng)d hoc網(wǎng)絡(luò )上建立具有層次性的全網(wǎng)絡(luò )結構后,以發(fā)送廣播時(shí)鐘同步信號的方式實(shí)現全網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)的時(shí)鐘相對同步,并通過(guò)周期性和突發(fā)性的雙向測距實(shí)現和維護主從時(shí)鐘節點(diǎn)之間精確的時(shí)間同步,以滿(mǎn)足實(shí)際應用的要求。仿真實(shí)驗表明,該時(shí)鐘同步協(xié)議能滿(mǎn)足不同時(shí)鐘同步精度要求下的Ad hoc網(wǎng)絡(luò )應用,具有低功耗和高可靠性的特點(diǎn)。
  • 關(guān)鍵字: 時(shí)鐘  同步  協(xié)議  測距  網(wǎng)絡(luò )  Ad  hoc  基于  通信協(xié)議  

適用于適配器的反激同步整流控制電路

  • 隨著(zhù)消費類(lèi)電子的發(fā)展,其外部供電電源(適配器)所消耗的電能占全球能耗的比例在急劇加大,成為不可忽視的耗能“大戶(hù)”。以美國為例,每年適配器需要消耗電能3000億度/年,占整個(gè)國家每年用電總量的11%。 在節能減排深
  • 關(guān)鍵字: 控制  電路  整流  同步  適配器  適用于  

基于LTC3615設計的雙路3A同步穩壓技術(shù)

  • LTC3615是雙路3A同步降壓穩壓器,采用電流模式固定頻率架構.輸入電壓2.25V-5.5V,輸出電流2x3A,效率高達94%,輸出電壓低至0.6V,輸出電壓精度±1%,可調整開(kāi)關(guān)頻率高達4MHz,主要用作點(diǎn)負載電源,分布式電源,手提計算機電源
  • 關(guān)鍵字: 同步  穩壓  技術(shù)  3A  雙路  LTC3615  設計  基于  

采用模擬開(kāi)關(guān)和差動(dòng)放大器使電路簡(jiǎn)化的同步檢波電路

  • 電路的功能采用切換差動(dòng)放大器輸入信號的方法也可構成全波整流式同步檢波電路,其基本工作原理與“低頻小漂移極性轉換式同頻檢波電路”類(lèi)似,它用參數不正規的差動(dòng)放大器接收雙向切換模擬開(kāi)關(guān)的輸出信號。該電路的輸
  • 關(guān)鍵字: 電路  簡(jiǎn)化  同步  放大器  模擬  開(kāi)關(guān)  采用  

采用模擬開(kāi)關(guān)IC的全波同步檢波電路

  • 電路的功能在低頻范圍內廣泛應用的全波同步檢波電路,其輸出脈動(dòng)波中不含基波,所以對低通濾波器截止性能的要求可以放寬,“由開(kāi)關(guān)電路構成的半波同步檢波電路”的半波整流開(kāi)關(guān)電路輸出的高頻成分可用下式表示:式中
  • 關(guān)鍵字: 同步  電路  全波  IC  模擬  開(kāi)關(guān)  采用  

輸入信號頻率可達2MHZ的IC同步檢波電路

  • 電路的功能MC1496作為IC平衡調制電路被廣泛應用,電路的基本連接與調制電路相同,但輸出電路中加了電平移位電路,可用于同步檢波,得到EO=E.COSθ的輸出。沒(méi)有使用開(kāi)關(guān)電路,按電路圖中的元件參數,信號頻率可達2MHZ
  • 關(guān)鍵字: 同步  電路  IC  2MHZ  信號  頻率  輸入  

可編程控制器解決車(chē)輛分散驅動(dòng)的同步控制問(wèn)題

  • 1 前言 當車(chē)輛驅動(dòng)電機采用分散驅動(dòng)時(shí), 受電機轉速不同步的影響, 可導致車(chē)體運行不協(xié)調, 進(jìn)而使電機轉速偏離正常值, 嚴重時(shí)會(huì )造成設備損壞。因此,解決車(chē)輛驅動(dòng)電機在分散驅動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的電機轉速不同步問(wèn)題具有現實(shí)
  • 關(guān)鍵字: 同步  控制  問(wèn)題  驅動(dòng)  分散  控制器  解決  車(chē)輛  可編程  

基于LTC3614設計的4A 4MHz同步降壓電源技術(shù)

  • LTC3614是4A 4MHz同步降壓DC/DC轉換器,采用電流模式和固定頻率架構.無(wú)負載睡眠模式的電流為75uA,輸入電壓從2.25V到5.5V,100%占空比,工作頻率可編程到4MHz,允許使用小型SMT電感器.輸出電壓精度±1%,電壓可低至0.6V,效
  • 關(guān)鍵字: 同步  電源技術(shù)  4MHz  4A  LTC3614  設計  基于  

FPGA上同步開(kāi)關(guān)噪聲的分析

  • FPGA上同步開(kāi)關(guān)噪聲的分析, 概述  隨著(zhù)半導體技術(shù)的快速發(fā)展,近年來(lái)FPGA 的器件容量和輸入輸出的管腳數量都極大的增加了,例如StratixIV 器件,最大的一款EP4SE680 擁有68.11 萬(wàn)個(gè)邏輯單元和1104個(gè)輸入輸出管腳。大量的輸出管腳在同一時(shí)刻
  • 關(guān)鍵字: 分析  噪聲  開(kāi)關(guān)  同步  FPGA  

基于網(wǎng)口傳輸的LED同步屏控制系統及其FPGA實(shí)現

  • 摘要:介紹一種以FPGA為核心,基于網(wǎng)口傳輸的全彩高灰度同步LED顯示屏控制系統的設計方法。該設計改變傳統設計中低效高成本的信號采集和傳送方式,改用實(shí)時(shí)采集DVI接口顯示信號、通過(guò)網(wǎng)口傳輸數據,采用高集成度FPGA
  • 關(guān)鍵字: FPGA  實(shí)現  控制系統  同步  傳輸  LED  

基于MobiLink的移動(dòng)數據庫同步技術(shù)研究

  • 基于MobiLink的移動(dòng)數據庫同步技術(shù)研究,分析了MobiLink數據庫同步技術(shù)的原理,研究了通過(guò)MobiLink實(shí)現移動(dòng)數據庫和統一數據庫同步的方法,針對Windows CE平臺中的MobiLink客戶(hù)端不能有效傳遞參數和輸入不便的問(wèn)題,提出了一種利用快捷方式文件啟動(dòng)客戶(hù)端的解決方法。
  • 關(guān)鍵字: 技術(shù)  研究  同步  數據庫  MobiLink  移動(dòng)  基于  交換  
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