- 本方案设计了一种基于ZigBee传输的无线传感网络结构的语音会议系统。每个话筒作为无线传感网络的一个节点,所有话筒组成一个无线传感网络。话筒的声音数据通过ZigBee传输上传到汇聚节点,汇聚节点再转发到扩声系统,此设计有效地解决传送距离过远和部分死角位置无法传送的问题。
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无线传感器 ZigBee A/D采样 ZICM2410
- 在现代雷达系统、激光测距以及高能物理试验中往往产生宽带信号或者上升沿比较陡的信号(一般10ns左右)。若对此类信号进行数字化处理,要求A/D部分的采样率至少应该在200M/s以上。本文介绍的系统正是针
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A/D采样系统 高速数据 PC机
- 硬盘技术伴随着我们走过了几十年的风风雨雨。我们在使用硬盘技术的时候还有很多不了解的东西,下面就详细的介绍硬盘技术中的主流技术。希望大家能够深入了解硬盘技术。总的来说,目前硬盘技术的发展主要集中在速度、容量及可靠性三方面。Ultra-ATA100/133接口、GMR巨磁阻技术和S.M.A.R.T自我监测分析和报告技术等各项技术已普遍为各大硬盘制造商所采用,这使得硬盘在传输率、单片存储容量和监测预告技术上较以往有了很大提高。
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硬盘技术 GMR S.M.A.R.T
- 在开发单片机的应用系统中,键盘接口是最常用的人机接口。键盘按照是否进行硬件编码可分为编码键盘与非编码键盘,PC机上的键盘是典型的编码键盘,而单片机应用系统中的键盘一般采用非编码键盘便可满足需要。
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键盘接口 I/O引线 单片机
- 脉搏血氧仪是一种用于监视病人血氧饱和度的非浸入式仪器,它正受益于从昂贵的分立元件解决方案转向更高集成度的设计。但是,集成意味着需要就采用哪种处理架构做出艰难抉择。
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脉搏血氧仪 A/D MCU
- FPGA概述 现场可编程门阵列(FPGA)是一种可编程逻辑器件,由成千上万个完全相同的可编程逻辑单元组成,周围是输入/输出单元构成的外设。制造完成后,FPGA可以在工作现场编程,以
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I/O模块 VCCINT FPGA
- 为了能够有效地扩展标准产品的通用I/O功能,许多系统级设计都必须大量采用低成本I/O引脚。MAX® II 器件灵活的低成本I/O是目前I/O引脚受限ASSP和微控制器的完美补充。
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MAXII I/O扩展
- 随着我国航天技术的不断进步,深空测距技术受到越来越多的关注。在深空测距系统中,中频信号发生器对系统性能有着重要的意义。在USB(统一S频段)系统中,原有的模拟电路实现的发射模块存在性能不完善、输入动态范围小、可控性能差、不能适应中心频率大范围变化、体积大等问题,为了解决上述问题,可在一个标准化通用数字调制信号发生器的平台上,通过外围的控制电路,实现对载波中心频率、输出功率、调相指数、测距音通/断控制等参数的改变。
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PLD USB 测距 D/A FPGA
- 为抑制电磁噪声对悬浮控制系统的影响,介绍了一种通过避开噪声持续时间进行A/D采样的方法,详细讨论了该方法的原理与实现。实践表明,它能有效地防止噪声引入控制系统,提高系统的性能
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悬浮控制 降噪 A/D采样 FPGA
- FPGA的一个重要的应用领域就是数据采集和接口逻辑设计。随着芯片封装技术的提高,现在的FPGA已经可以在单位面积上提供更多的I/O管脚资源。
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外设接口 I/O资源 FPGA
- 为解决电脑横机机头控制系统信号的测试可靠性问题,基于低成本、高效率的考虑,研究设计了机头控制系统电路板的批量测试系统。该系统采用TI公司的LM 3S5R31芯片作为系统的核心部分,通过CPLD进行I/O扩展及辅助控制,使得系统功能灵活强大。将同一信号通路中的前后级元件信号进行编码,向待测板发送握手信号并使之发送反馈信号,该系统将反馈信号进行采样并在程序中比较计算,制作了实物并进行了大量实验。
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故障测试 I/O扩展 CPLD
- 介绍了基于现场可编程门阵列(FPGA)技术实现波形显示的两种方法,同时针对波形显示中出现的不稳定性提出了一种稳定显示波形的策略。首先利用高速A/D转换器将采集的波形信号进行波形稳定控制,然后存进FPGA片内的RAM中,最后以VGA方式实时地显示出来。给出了两种方法的VGA波形显示图,并对比分析了两种方法的特点。
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VGA显示控制器 A/D采集 数据缓存器
- 介绍了在激光告警系统中采用异步FIFO解决A/D数据采样与FPGA数据处理模块之间的不同速率匹配问题。在分析异步FIFO设计难点基础上,提出利用Gray码计数器作为读写地址编码,有效地同步了异步信号,避免了亚稳态现象的产生,给不同速率间的数据传输提供了一种有效的解决方案。
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异步FIFO A/D数据采样 FPGA
- 随着信息技术的发展,基于微处理器的数字信号处理在测控、通讯、雷达等各个领域得到广泛的应用。被处理的模拟信号也在向高频、宽带方面发展,但这需要高速、高分辨率的数字采集卡以将模拟信号数字化。美国国家半导体公司新推出的系列高速、高分辨率模/数转换器(如CLC5958)就非常适用于需要高速、高分辨率的信号采集系统。
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CLC5958型 A/D转换器 FPGA PCI
- 把关键元件(如高性能晶振、SAW 滤波器、光放大器、激光二极管) 的本机温度限制在窄范围内,可以提高电子系统的精度,一般需要将温度控制在0. 1 ℃内,激光器的工作精度才能很好地保持在0. 1nm 内 .本文的设计方案能为大功率半导体激光器提供有效支持,最大电流可达2. 5A.
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激光控制器 A/D 光电技术 恒流源 温度探测器
a.i.外呼系统介绍
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