- AT86RF230是低功耗的2.4 GHz无线电收发器,是真正的SPI到天线的解决方案,设计用于ZigBee/IEEE 802.15.4.单片内集成了除天线,晶体和去耦电容外所有的RF关键元件. AT86RF230可编程输出功率从-17dBm到高达 3dBm,接收器灵
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无线 收发 技术 GHz 2.4 AT86RF230 设计 基于
- A4982是集成了电平转换和过流保护的微型步进马达驱动器,适用于双极步进马达驱动,工作在全步进,半步进,1/4步进和1/6步进模式,输出驱动能力高达35V和±2 A. A4982包括固定的离线电流调节器,兼容3.3V和5V逻辑,睡眠模式电
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马达 驱动 技术 步进 微型 A4982 设计 DMOS 基于
- OFDM是一种多载波的数字传输体制,以其特有的优势被广泛地应用到数字音频广播,数字电视广播和无线宽带等领域,并将进入到更多的领域中。对OFDM系统的仿真可以用软件完成,但是对于硬件平台的搭建往往需要大量的开销
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接收 系统 发射 OFDM 技术 设计 NI
- 摘要:由于LCD面板本身无法产生光源,所以,必须利用背光的方式将光投射到面板上,让面板产生亮度,并且亮度必须分布均匀,而获得画面的显示。以目前来看,大多数的LCD背光是利用CCFL及LED来作为背光源,尤其在中、大
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电路 技术 设计 驱动 背光 亮度 LED 升压
- 基于DSP技术的RFID读写器设计, RFID是RadioFrequencyIdentification的缩写,即射频识别。射频识别(RFID)技术是从20世纪80年代兴起并逐渐走向成熟的一项自动识别技术,它利用射频方式进行非接触双向通信,以达到目标识别与数据交换的目的。RFID
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读写器 设计 RFID 技术 DSP 基于
- 随着高数据率基础设施在全球范围的不断扩张,以及多媒体设备的日益普及,多功能手机像以语音为主的手机一样几乎一直处于使用状态,但需要依赖于电池的容量。试设想当前用户可以在各自设备上进行的所有功能操
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处理器 节能 最大化 手机 多媒体 AVS 技术 实现 基于
- 摘 要:介绍了一种基于SPI总线技术的LPC2103对LED数码管显示实现控制的方法。采用8位74HC595串并转换芯片驱动LED数码管。结合74HC595芯片的特点给出了SPI控制的驱动电路,描述了基于SPI总线主模式的74HC595芯片的数据
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技术 应用 总线 SPI LPC2103 基于
- 1 引言
人们对移动通信空口带宽的需求不断增加,为此,LTE选择了MIMO等技术以实现高带宽的目标。
由于LTE还需要一个较长的周期才能实现商用,加之已经部署的WCDMA网络已经耗费了运营商大量的投资,因此HSPA+作
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应用 设计 3G 技术 MIMO
- 嵌入式Linux下的USB设备驱动技术,Linux以其稳定、高效、易定制、硬件支持广泛、源代码开放等特点,已在嵌入式领域迅速崛起,被国际上许多大型的跨国企业用作嵌入式产品的系统平台。
USB是Universal Serial Bus (通用串行总线)的缩写,是1995年由M
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技术 设备驱动 USB Linux 嵌入式
- 典型的医用植入装置由体外部分和植入体两部分组成,二者之间通过射频载波传输能量和信息,这与广泛应用的射频识别技术非常相似。本文分析研究了它们在技术和应用层面的特点,提出了一种基于商用RFID技术及其器件实现的医用植入装置双向通信的设计,对于具体实现过程中的关键技术、必要的技术裁剪和技术扩展进行了较为详细的介绍。
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植入 装置 通信 医用 实现 RFID 技术 应用 数字信号
- 本文讨论了UPS系统的控制方法,重点分析了DSP控制的UPS逆变器和谐波调节系统。 DSP控制的UPS系统使用了软件控制的谐波调节器,它能够动态地适应变化的负载条件,并对负载谐波进行自动补偿。
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谐波 失真 消除 逆变器 技术 DSP 控制 基于 数字信号
- Abstract― 一种用于射频和微波测试系统的高性能GaAsSb基区,InP集电区 DHBT IC 工艺被成功研发。这种GaAsSb工艺使得在工作电流为JC = 1.5 mA/µm²时fT 和 fmax分别达到了 185 GHz and 220 GHz,JC = 1.3
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晶体管 集成电路 DHBT 技术 双极 异质 射频 微波 测试系统
- 物流应该是物联网的第一个应用领域,在某种程度上也可以说是狭义物联网的主要应用领域。很多新兴技术都是先用在军事上,直到规模化应用、成本降低后才转为民用。RFID在美国陆军后勤系统中的应用给了在RFID领域一拥而
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可视化 技术 物流 实现 RFID 基于
- 1 引言 VHDL是一种面向设计、多层次的数字系统设计的标准化硬件描述语言,VHDL不需依赖冯・诺伊曼结构,可实现时序和真正并行设计,从而开辟一种全新的数字系统的设计途径。使用VHDL语言更便于建立层次结构和元件
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控制器 技术 打印机 微型 设计 VHDL
- 点阵式在线激光打码技术能实现高速高精度在线编码,代表了当前在线编码技术的最新发展方向,能为企业提供高效可行的产品编码解决方案。 一、 点阵式在线激光打码技术原理介绍 点阵式在线激光打码技术采用振镜
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原理 实现 技术 激光 在线 点阵
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