前言目前的高端ASIC/ASSP/SoC器件开发商可考虑分为三大类:主流、早期采用者和技术领导者。在写这篇文章的时候,主流开发商正致力于65纳米技术节点设计,早期采用者开发商正专注于45/40纳米节点设计,而技术领导者开
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Vortex Talus 32 28
提出了使用正交频分复用(OFDM)技术减少码间干扰(ISI)来改善频率选择性衰落信道下空时编码(STC)性能的合理方案。在IEEE802.11a无线标准下对STC与OFDM技术相结合后的STC-OFDM系统进行了理论分析,通过仿真对系统性能进行了评估。仿真结果表明,空时分组编码(STBC)与OFDM技术的结合优于垂直的贝尔实验室分层空时方案(VBLAST)与OFDM技术的结合;FFT点数与子载波数对系统性能有一定的影响;随机交织器有助于显著改善多径衰落信道下系统性能,并能在各种信道上达到合理的鲁棒性。
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STC-OFDM 802.11 IEEE 无线标准
无线终端的连续工作时间受电池容量的制约,产业界一直在寻求通过采用节能机制来延长终端工作时间的方法。介绍并分析了802.11基本节能协议PSM,探讨了针对其不足而提出的几种典型改进协议,阐述了节能技术所面临的困难,指出了节能研究的发展方向。
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技术 节能 协议 802.11 基于 收发器
电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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无线网络技术 IEEE802.11 Wi-Fi
尽管基于蓝牙3.0规范的产品今年才刚刚开始在市场上出现,但负责蓝牙标准制定的蓝牙特别兴趣小组近日已经完成了用来取代蓝牙3.0的蓝牙4.0规范的制定工作。蓝 牙3.0中引入了增强型数据传输率模式,这种模式下蓝牙设备之间传送文件的速率会加快。由于使用了AMP技术,兼容于蓝牙3.0标准的设备可以相互建立 802.11 WiFi无线连接,数据传输率可达24Mbps,而标准的蓝牙设备数据传输率则只有721.2Kbps。
蓝牙4.0中则在3.0版本的基础上又加入了另外一层功能结构,同时引入了低功耗模式(LE
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蓝牙 WiFi 802.11
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802.11 射频干扰 Wi-Fi 频谱分析
随着高速100-GbE 通信网络标准的完成,交换功能在互联网正常运行中扮演了重要角色。网络总流量每6个月翻倍,通过多种协议进行传送,网络越来越复杂,交换体系结构面临很大的挑战。目前的单芯片体系结构无法满足越来越大的带宽和复杂度要求,因此,需要开发高效算法和交换体系结构,以满足高速网络需求。Stratix V FPGA 支持硬件设计人员在下一代交换机和路由器中集成100-GbE 元件,在系统中均衡的分配数据,确保QoS。
详情参见 http://share.eepw.com.cn/share/downlo
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28-nm FPGA 100-GbE 交换
视频和宽带无线技术对带宽越来越高的要求使得通信网络承受了很大的压力。目前的10-Gbit OTN 基础设备通道容量接近了极限,面临带宽耗尽的问题。面对越来越高的资本支出和运营支出以及不断下滑的利润,服务提供商转向了100-Gbit OTN 解决方案,将目前的10-Gbit 网络容量提高10 倍。但是,还有很多在用的低速率OTN、SONET、以太网和存储系统,这需要通过100-Gbit OTN 复用转发器将这些系统置入到新的基础光设施中。Altera Stratix V FPGA 系列采用了多项关键创新技术
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28-nm FPGA 100-Gbit OTN 复用转发器
Stratix V FPGA突破带宽瓶颈,同时降低了系统功耗和成本
2010年4月20号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天发布业界带宽最大的FPGA——下一代28-nm Stratix® V FPGA。Stratix V FPGA具有1.6 Tbps串行交换能力,采用各种创新技术和前沿28-nm工艺,降低了宽带应用的成本和功耗。
Stratix V FPGA系列采用TSMC 28-nm高性能(HP)工艺进行制造,提供1
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Altera 28-nm Stratix V FPGA
使用数学分析方法研究基于IEEE802.11 DCF的Ad Hoc网络中节点传输半径和路由策略选择问题。在节点均匀分布的多跳网络中,使用四种路由策略以及不同的节点传输半径设置,试图找出能够使网络容量最大化的方案组合。计算结果表明,在节点密度一定的情况下,减小网络节点的传输距离有利于增加网络的容量,而在传输半径一定的条件下,使用能够导致长跳路由的策略,有利于提高网络容量。
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网络 容量 影响 DCF 802.11 特性 IEEE 路由 通信协议
通过变频技术和脉宽调制技术对交流电动机转速和位置进行数字控制是电动机控制的发展趋势,永磁式同步电动机(PMSM)具有结构简单、体积小、易于控制、性能优良等优点。用单片机对电动机进行数字控制是实现电动机数字控制的最常用的手段。
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Renesas MC16C/28 无位置传感器型
关键词: 无线SoC WiFi 802.11 无线传感器
一/ WiFi 无线传感器传感器网络广阔的应用前景
无线传感器网络由部署在检测区域内的大量、廉价、微型、节能传感器节点组成,通过无线通信方式自我形成网络系统,其主要目的是协同地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,接收命令并与控制中心交换有关现实世界的信息。如果说互联网构成了逻辑上的信息世界,改变了人与人之间的沟通方式,那么,无线传感器网络就是将逻辑上的信息世界与客观上的物理世界融合在一起,改变人类与自然
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无线SoC WiFi 802.11 线传感器 ARM
高速蓝牙技术的核心是Generic Alternate MAC/PHY (Generic AMP)。这是一个全新的交替射频技术,它允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确的射频。
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高速 无线 连接 提供 起来 蓝牙 802.11 结合 如何
文章首先介绍了uC/OS-II在ARM上的移植。在此基础上,根据以太网控制器ENC28J60的特点,设计了该系统的硬件结构。
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ENC 28J J60 28
介绍了一种基于USB接口的高速数据采集系统的设计与实现。该系统采用AVR单片机ATmegal28作为主控制器,通过基于CH375的USB接口实现数据传输。
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ATmegal 375 28 CH
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