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采用LTE數據包交換實(shí)現語(yǔ)音傳輸功能和測試策略

  • 1 引言2009年,第一個(gè)商用LTE網(wǎng)絡(luò )在瑞典投入運營(yíng)。緊接著(zhù),全球18個(gè)國家共26個(gè)網(wǎng)絡(luò )提供商用LTE服務(wù)(含美國、亞洲和歐洲)。這種新LTE技術(shù)的數據傳輸率可高達100Mbit/s。盡管其實(shí)際可達數據傳輸率遠低于理想條件下的
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采用三個(gè)放大器芯片組成的光功率自動(dòng)控制電路

  • 摘要:介紹一種采用美國B(niǎo)-B公司三個(gè)放大器INA114、OPA177和OPA547構成的光功率自動(dòng)控制電路。該電路具有集成度高、元件少、造價(jià)適中、性能穩定的特點(diǎn)。并已在實(shí)際應用中取得良好效果。關(guān)鍵詞:儀表放大器電壓跟隨器功
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采用FPGA解決通信接口問(wèn)題

  • 采用FPGA解決通信接口問(wèn)題,引言

    在過(guò)去兩年里,用于消除IC、電路板和系統之間數據傳輸瓶頸的接口標準層出不窮,本文將考評通信應用標準部件的某些最流行的標準,并研究眾多新標準出現的原因,此外還探討設計者可如何解決互用性的難題。

    新興
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采用專(zhuān)業(yè)設備存儲高清視頻數據相關(guān)技術(shù)方案

  • 視頻監控存儲技術(shù)發(fā)展信號和多媒體處理技術(shù)的發(fā)展引導著(zhù)視頻監控系統的快速革命,視頻監控系統從傳統的模擬閉路電視監控轉換到模擬--數字監控,直到現在的網(wǎng)絡(luò )視頻監控,至少經(jīng)歷了三代的發(fā)展歷程。視頻監控存儲技
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LED采用全部串聯(lián)方式連接

  • LED采用全部串聯(lián)方式的連接如圖1所示,即將多個(gè)LED的正極對負極連接成串,其優(yōu)點(diǎn)是通過(guò)每個(gè)LED的工作電流一樣(一般應在串聯(lián)支路中串人限流電阻R),但要求LED驅動(dòng)器輸出較高的電壓。當LED的一致性差別較大時(shí),雖然
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光耦合器采用表面貼裝滿(mǎn)足未來(lái)分布式電源需求

  • 光耦合器是電源和轉換器實(shí)現隔離反饋通路的首選器件。但電源結構不斷向前發(fā)展,希望實(shí)現更低的成本、更小的尺寸和更高的工作效率。傳統的光耦合器現已進(jìn)展至接近極限,特別是在高溫工作和熱循環(huán)可靠性方面,因此需要
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采用簡(jiǎn)單電路提供可調CAN電平差分輸出信號

  • 采用簡(jiǎn)單電路提供可調CAN電平差分輸出信號,控制器局域網(wǎng)(CAN)串行總線(xiàn)拓撲結構可使設備和微控制器在不采用主機的情況下相互通信。它無(wú)需仲裁即可進(jìn)行傳輸,可在每個(gè)設備節點(diǎn)上放置一個(gè)控制器和一個(gè)主處理器,省去了設備與主機互連時(shí)必需的復雜線(xiàn)纜。通過(guò)使用
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采用I/O模擬多路復用器PSoC優(yōu)化傳感器控制設計

  • 采用I/O模擬多路復用器PSoC優(yōu)化傳感器控制設計,CY8C21times;34可編程系統級芯片(PSoC)混合信號陣列具有一個(gè)I/O模擬多路復用器,由于每個(gè)引腳都可以被用作一個(gè)模擬輸入,因此采用單個(gè)SoC便能夠輕松實(shí)現需要大量不同類(lèi)型傳感器的控制應用。本文介紹了在多種傳感器控
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采用射頻功率放大器的GSM/DCS雙頻段RF射頻前端設計

  • 本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結構,使用一個(gè)射頻功率放大器實(shí)現GSM/DCS雙頻段功率放大功能,銳迪科的RDA6218就是采用這種結構。射頻功率放大器管芯由原來(lái)的兩個(gè)減少為一個(gè),同時(shí)此結構射頻功率放大器及輸出
  • 關(guān)鍵字: 射頻  前端  設計  RF  GSM/DCS  功率放大器  采用  頻段  

采用單片機AT89C5l的三相異步電動(dòng)機軟啟動(dòng)器設計

  • 這里所介紹的基于單片機AT89C5l的三相異步電動(dòng)機軟啟動(dòng)器從本質(zhì)上改善交流電動(dòng)機的啟動(dòng)特性,而且具有節電運行、過(guò)流保護、過(guò)載保護、缺相保護等功能?! ? 工作原理及硬件構成  該軟啟動(dòng)器的硬件電路結構框圖如圖
  • 關(guān)鍵字: 啟動(dòng)  設計  異步電動(dòng)機  三相  單片機  AT89C5l  采用  

采用電池監測系統來(lái)提高UPS的可靠性

  • 在我們的工作和生活中,我們已經(jīng)有很多方面依賴(lài)電子設備。從移動(dòng)通信到數據中心等多種設備都必須實(shí)現最短停機時(shí)間的運行,這使得電源供應的可靠性成為一個(gè)關(guān)鍵性的問(wèn)題。不間斷電源(UPS) 可在停電時(shí)提供備用電力,因
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采用SPCE061A單片機的數控直流電流源方案設計

  • 本文設計的數控直流電流源能夠很好地降低因元器件老化、溫漂等原因造成的輸出誤差,輸出電流在20mA~2000mA可調,輸出電流可預置、具有“+”、“-”步進(jìn)調整、輸出電流信號可直接顯示和語(yǔ)音提
  • 關(guān)鍵字: 電流  方案設計  直流  數控  SPCE061A  單片機  采用  

采用LED照明電源的單級PFC高頻變壓器設計步驟

  • 由于LED照明電源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商業(yè)照明必需大于0.9。對于10~70W的LED驅動(dòng)電源,一般采用單級PFC來(lái)設計。即節省空間又節約成本。接下來(lái)我們來(lái)探討一下單級PFC高頻變壓器設計。 以一個(gè)60W的實(shí)例來(lái)進(jìn)
  • 關(guān)鍵字: 高頻  變壓器  設計  步驟  PFC  單級  LED  照明  電源  采用  

采用Max+PlusⅡ平臺的CMI編碼器的設計方案

  • 采用Max+PlusⅡ平臺的CMI編碼器的設計方案,0 引言   CMI碼是傳號反轉碼的簡(jiǎn)稱(chēng),它是一種應用于PCM四次群和光纖傳輸系統中的常用線(xiàn)路碼型,具有碼變換設備簡(jiǎn)單、有較多的電平躍變,含有豐富的定時(shí)信息,便于時(shí)鐘提取,有一定的糾錯能力等優(yōu)點(diǎn)?! ≡诟叽蚊}沖
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采用NiosⅡ處理器的總線(xiàn)架構的SD卡設計

  • 采用NiosⅡ處理器的總線(xiàn)架構的SD卡設計,SD存儲卡以其大容量和小尺寸的特點(diǎn),成為市面上各種嵌入式消費產(chǎn)品最常見(jiàn)的存儲媒介,探討SD卡設備的設計具有廣泛的應用價(jià)值。這里將結合NiosⅡ處理器的總線(xiàn)架構,分析SD卡的接口協(xié)議和驅動(dòng)程序設計方法,并給出SD卡
  • 關(guān)鍵字: SD  設計  架構  總線(xiàn)  Nios  處理器  采用  
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采用介紹

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