- 边界扫描测试技术正在变热。从1990年开始,它是针对解决基于物理接触技术(如针床和浮动探针系统)的传统板测试的有限接入问题。IEEE1149.1边界扫描应用扩展已超出JTAG原来成员的想象。
现在有不少的相关IEEE标准,如1149.4、1149.6、1532和5001,加上两个主要的起初标准IJTAG(现在是IEEEP1687和SJTAG)。
·IJTAG(I指内部)用测试接入端口(TAP)做为进入系统芯片(SoC)或类似器件内部测试和调试仪器的主要通路形式。
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边界扫描 IEEE
- ZigBee无线技术和IEEE802.15.4能为功率受制约的无线应用提供所需的成本、性能和可靠性要求。由于ZigBee的技术优点和商业潜能,它已获得广泛的业内支持。
ZigBee无线技术和IEEE802.15.4标准
ZigBee适合于大量的应用,包括工业监视和控制、家庭和建筑物自动化、传感器网络、医疗和汽车方案。ZigBee无线技术构建在IEEE 802.15.4标准上(图1),专门设计能提供经济、标准化和灵活无线网络,为低到中等数据率控制和监视应用提供低功耗、可靠性、彼此协作性和安全
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ZigBee IEEE SoC
- 无线数据传输进入工业领域,意味着监视和控制、无线传感器技术和IT的会聚。这种三合体中的每种技术都有自己标准和操作规程。现在采用无线技术和将来打算采用这种技术的人员所遇到的问题都是技术、标准和操作规则的紊乱现象。
IEEE标准
在无线领域,IEEE 在开发无线方案标准方面起到了关键性的技术作用。IEEE已描述了无线个人区域网(WPAN)、无线局域网(WLAN)、无线城市局域网(WMAN)和无线广域网(WWAN)的覆盖区域。把增加移动性和数据率考虑到应用中时,每个标准中的变形都会增加。对于特殊
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IEEE WiFi ZigBee
- 随着电信网络从电路技术向分组技术逐步转型,网络时钟与同步技术也将相应发展,以支持新的 IP 基础设施。
目前,电路交换网络同步已有明确定义的标准,如从 SONET/SDH 降至 PDH T1/E1 等不同速率。广为人知的构建块不仅便于部署,甚至能够实现系统级、电路级和组件级的网络同步。
不过,随着网络逐步向基于分组的基础设施转型,时钟与同步技术要求也将发生大幅变化。有关标准机构和工作组已经开始着手相应机制的建设工作,以支持分组交换同步技术。可能的发展趋势是,一层实现物理层同步,二层实现以太
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卓联 IP IEEE 1588 NTP TDM
- 选择在中国电信运营商启动“光进铜退”策略之年来华,格伦的游说之意明显,如果能在此时将中国运营商和设备商拉入10G EPON标准阵营,那么一举奠定EPON在中国的优势地位将大有可能。
IEEE 10G EPON工作组主席格伦来华了,他此行带来了两个信息,一是宣布EPON下一代标准10G EPON草案已经完成,最终标准将在2009年出台;二是他希望更多具有EPON经营推广经验的国内厂商加入10G EPON标准阵营中。
赶场“公关”
赶在电信运营商“光进铜退”策略启动之年来华,自然有格伦的
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IEEE EPON 无线网络
- IEEE“10G EPON”工作组主席-Glen Kramer先生在出席于北京召开的“10G及2.5G EPON新技术研讨会”时宣布IEEE将在明年基本完成10G EPON标准的制定,之后,再经过IEEE内部有关的审核批准程序,预计会在2009年中左右正式发布。他在会上表示,运营商对于10G EPON的需求不仅仅在于未来用户庞大的综合业务流对带宽的需求,更在于为运营商保护并节约投资。他说“运营商急需希望得到的就是更高的传输速率,当然,前提是只需要简便、低成本的升级。”他同时表示EPON领先GPON至少
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IEEE EPON 2.5G 通信基础
- IEEE“10G EPON”工作组主席-Glen Kramer先生在出席于北京召开的“10G及2.5G EPON新技术研讨会”时宣布IEEE将在明年基本完成10G EPON标准的制定,之后,再经过IEEE内部有关的审核批准程序,预计会在2009年中左右正式发布。他在会上表示,运营商对于10G EPON的需求不仅仅在于未来用户庞大的综合业务流对带宽的需求,更在于为运营商保护并节约投资。他说“运营商急
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IEEE EPON
- 摘要: WiMax功率放大器的参数测试往往要求信号源和频谱仪构成不同的配置,这些测试常常是耗时而费力的。对此,R&S 公司提供了一款在外部PC上运行的测试程序DemoMeas_WiMax,与信号源和频谱仪一起,实现WiMax功放所有参数的自动化测试。
关键词: IEEE 802.16;功率放大器;自动化测试;WiMax
WiMax简介
WiMax ( worldwide interoperability for microwave access,微波接入全球互通)是基于IEE
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测试 测量 0711_A 杂志_专题 IEEE 802.16 功率放大器 自动化测试 WiMax 模拟IC
- 摘要: 本文从ZigBee的发展历史入手,探讨了这种基于无线传感器技术的网络应用的协议栈、性能分析和各种应用领域,全面构建了完整的ZigBee技术应用与发展蓝图。
关键词: 短距离无线通信;ZigBee;IEEE 802.15.4
概述
“ZigBee”是什么?从字面上猜像是一种蜜蜂。因为“ZigBee”这个词由“Zig”和“Bee”两部分组成,“Zig”取自英文单词“zigzag”,意思是走“之”字形,“bee”英文是蜜蜂的意思,所以“ZigBee”就是跳着“之”字形舞的蜜蜂。不过
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通讯 无线 网络 0711_A 杂志_关注焦点 短距离无线通信 ZigBee IEEE 802.15.4 通信基础
- 拥有固定波束和自适应天线阵的智能天线能够为wlan(无线局域网)提供范围扩大、多径分集、干扰抑制和增加的容量等功能。
随着基于ieee 802.11b(wi-fi)标准的廉价的、每秒速度达11mb的高性能产品的深入普及,wlan已经成为家庭和企业不可分割的一部分。仅举几个例子:无论你在家里、办公室、机场、火车上和零售商店中,到处都有可以接入wlan的接入点。
wlan爆炸式增长
wlan技术爆炸式增长的原因在于那些目前可以买得到的使用方便的设备。厂商直接把wi-fi技术作为便携式计算
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通讯 无线 网络 线局域网 ieee 802.11b 无线网络
- 1、EPON技术简介
EPON技术由IEEE 802.3 EFM工作组进行标准化。2004年6月,IEEE 802.3EFM工作组发布了EPON标准——IEEE 802.3ah(2005年并入IEEE 802.3-2005标准)。在该标准中将以太网和PON技术相结合,在无源光网络体系架构的基础上,定义了一种新的、应用于EPON系统的物理层(主要是光接口)规范和扩展的以太网数据链路层协议,以实现在点到多点的PON中以太网帧的TDM接入。此外,EPON还定义了一种运行、维护和管理(OAM)机制,以实
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通讯 无线 网络 EPON IEEE 802.3 消费电子
- 摘要 随着无线通信技术的发展,无线频谱资源越来越贫乏。同时,认知无线电技术以其灵活高效的利用频谱受到广泛的关注。文章结合认知无线电技术的特点,介绍了 IEEE 802.22系统中的关键技术。从无线区域网实现的频谱感知技术、共存技术、正交频分多址(OFDMA)、信道管理和多信道绑定等关键技术入手,理解认知无线电技术的核心思想。
0、引言
随着无线通信技术的飞速发展,无线局域网(WLAN)技术、无线个人域网络(WPAN)和无线城域网络(WMAN)技术迅猛发展,无线频谱日益拥挤。而3GHz以下的
- 关键字:
通讯 无线 网络 无线电 IEEE 802.22 无线网络
- 近日,IEEE批准通过了IEEE1609.3“汽车环境中无线存取(WAVE) 试用标准-网络服务”。IEEE1609.3属于支持车辆与车辆以及车辆与路侧通信系列标准。该系列标准将帮助机动车与其他车辆和路侧系统互动,进而获得安全和旅行的相关信息。IEEE1609.3定义了支持该无线连接的网络和传输层中的服务。 WAVE技术(也被称作专用短距离通信或DSRC)是一种中短距离的无线连接技术。它工作在美国联邦通信委员会为智能运输系统授权的5.9GHz频段上,并通过提供高速数据传输速率对手机进行补充。
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通讯 无线 网络 IEEE 汽车环境 无线通信 无线 通信
- 安捷伦科技公司宣布,其矢量信号分析仪(VSA)、Signal Studio和移动WiMAX测试仪测量解决方案已经得到进一步加强,以方便WiMAX论坛(r)第2波系统协议的测试。 这些标准化协议指定多路输入多路输出(MIMO)等选项。MIMO是一种可扩充容量的多天线技术,作为移动WiMAX的基础支持IEEE 802.16e-2005。安捷伦增强测量解决方案能够精确和经济高效地测试MIMO及其他第2波协议功能,为工程师进行移动WiMAX信号分析、信号生成和端到端功能测试提供最新
- 关键字:
测试 测量 安捷伦 WiMAX VSA IEEE 802 测试测量
- 摘 要 介绍了以MCS-51单片机为内部控制器的程控仪表的接口设计思想,详细描述了MCS-51系列单片机和MC68488接口芯片之间的时序配合、控制信号转换和中断信号调整的实现方法。关键词 MCS-51程控接口 1 概 述 智能仪器程控接口电路的设计,首先是根据仪器的功能确定该仪器的接口功能。文中所涉及的仪器是以MCS-51系列单片机作为内部控制器的高速数据采集装置,由于A/D转换器既要向计算机输送采集结果,又要接受计算机对其工作条件的控制
- 关键字:
嵌入式系统 单片机 MCS-51 IEEE-488 嵌入式
ieee 1801-2024介绍
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