通信与网络

基于CPLD技术和PCI总线技术实现数据接收和存储系统的设计

前言  目前卫星技术已广泛应用于国民生产的各个方面。通讯卫星,气象卫星以及遥感卫星,科学探测卫星等与人们的生活密切相关。卫星所收集的大量数据资料能否及时准确地下...

分类:通信与网络 时间:2020-05-14 阅读:547 关键词:基于CPLD技术和PCI总线技术实现数据接收和存储系统的设计CPLD技术,PCI总线

瑞萨电子推出面向工业4.0、医疗和物联网传感器应用的先进信号调节器IC

针对传感器应用,ZSSC3240以小巧尺寸、一流性能和高度灵活性,  简化传感器平台开发  2020 年 5 月 13 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出ZSSC3240传感器信...

分类:通信与网络 时间:2020-05-13 阅读:673 关键词:瑞萨电子推出面向工业4.0、医疗和物联网传感器应用的先进信号调节器IC传感器,瑞萨电子

利用光纤通道协议和异步FIFO实现FC-AL通信弹性缓存的设计

引 言  一个简化的异步数据通信系统如图1所示。接收机端从接收到的来自串行链路的比特流中提取时钟信号Clk1,作为其工作时钟源;而发送机端采用本地晶振和锁相环产生的时...

分类:通信与网络 时间:2020-05-13 阅读:550 关键词:利用光纤通道协议和异步FIFO实现FC-AL通信弹性缓存的设计FC-AL通信

基于低频信号注入法实现表面式永磁同步电机的无速度传感器控制

引言  WSN(无线传感器网络)是一种基于多跳的自组织网络,通过部署在监测区域的大量微型传感器节点,协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。WSN技术在美国商业周刊和MIT技术评论...

分类:通信与网络 时间:2020-05-11 阅读:972 关键词:基于低频信号注入法实现表面式永磁同步电机的无速度传感器控制信号,电机

移动通信系统中常见的RF干扰原因

如今可能造成射频 干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成...

分类:通信与网络 时间:2020-05-09 阅读:590 关键词:移动通信系统中常见的RF干扰原因RF

Diodes 公司的 HDMI 2.1 主动开关针对信号完整性、功率及成本进行优化

公司推出具备线性 ReDriver 的 HDMI 2.1 主动开关 PI3HDX12221,有助电视、个人计算机、游戏机与机顶盒制造商采用的 12Gbps HDMI 标准。此装置支持双输入,可清除信号噪声,因此能够延伸信道长度。优化功能整合进单...

分类:通信与网络 时间:2020-05-07 阅读:628 关键词:Diodes 公司的 HDMI 2.1 主动开关针对信号完整性、功率及成本进行优化Diodes ,信号

实现隔离式SPI通信不再难

监测和控制不同的系统需要能够直接访问传感器和驱动器,是从一个中心位置,采用标准化通信方法(例如串行外设接口(SPI))进行访问。SPI是一种同步串行数据总线,帮助设备和...

分类:通信与网络 时间:2020-04-29 阅读:993 关键词:实现隔离式SPI通信不再难SPI通信不

采用NET+50和MVBC01芯片实现MVB 2类设备系统的设计

1、引 言  列车需要传输大量的设备控制和旅客服务信息,随着这些信息的数量和种类不断地增长,迫切需要一种大容量,高速度的信息传输系统。为此,国际电工委员会(IEC)...

分类:通信与网络 时间:2020-04-23 阅读:615 关键词:采用NET+50和MVBC01芯片实现MVB 2类设备系统的设计MVBC01芯片

移远通信发布两大类型Wi-Fi 6模组,革新室内与车载无线网络体验

的无线通信与GNSS定位模组供应商移远通信今日宣布,正式推出两大类型Wi-Fi 6模组 -- 工规级模组FG50X系列和车规级模组AF50T。其中,FG50X系列基于Qualcomm? FastConnectTM ...

分类:通信与网络 时间:2020-04-22 阅读:653 关键词:移远通信发布两大类型Wi-Fi 6模组,革新室内与车载无线网络体验通信,Wi-Fi 6模组

几个常被忽略的ADC技术规格

模数转换器(ADC)有很多规格,某些规格对于某个特定应用而言要比对于其他应用更重要。理解这些规格并控制影响ADC的外部器件将实现更佳的性能。  有如此之多的模数转换器(ADC)可供选择,我们总是很难弄清哪种ADC才最...

分类:通信与网络 时间:2020-04-22 阅读:370 关键词:几个常被忽略的ADC技术规格ADC技术

高性能信号链元器件的应用及选择

X 射线 (DXR)、磁共振成像和其他医疗设备要求数据采集系统具备小型、高性能、低功耗等特性,以满足竞争市场上医生、病人和制造商的需求。本文展示一款高、低功耗信号链,可...

分类:通信与网络 时间:2020-04-21 阅读:449 关键词:高性能信号链元器件的应用及选择信号链

采用自由口通信模式实现工控PC机与主控PLC之间的通信

机载超短波电台在战斗机中承担着与地面塔台及友机之间的通话任务,其通话质量的高低直接影响飞行员的作战与训练质量。目前在飞机上大量使用的还是老式的模拟话音电台,此种...

分类:通信与网络 时间:2020-04-15 阅读:407 关键词:采用自由口通信模式实现工控PC机与主控PLC之间的通信通信,PLC

基于双向工频自动通信技术实现自动抄表系统的设计

引言  目前国内已经将扩频、超窄带通信、多载波调制、自适应跳频、正交频分复用(OFDM)等技术应用于自动抄表系统。但由于我国低压电网环境恶劣,以上技术的应用效果始终不理想。工频畸变是双向工频自动通信(Two ...

分类:通信与网络 时间:2020-04-14 阅读:447 关键词:基于双向工频自动通信技术实现自动抄表系统的设计通信技术

Imagination-我们为什么要关注蓝牙LE Audio标准?

近期Imagination Technologies发布了全新的iEB110 IP,这是一个基于蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)发布的 5.2规范的完整低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)IP解决方案。新推出的iEB110 IP产品包括射频(RF)电路、...

分类:通信与网络 时间:2020-04-13 阅读:2703 关键词:Imagination-我们为什么要关注蓝牙LE Audio标准?蓝牙

利用USB实现机器上下位机通信的设计方案

UROBOT-680-II 型教学机器人是上海交通大学机器人研究所采用世界银行贷款研制的一种五自由度多关节的机器人。它具备工业机器的基本功能、良好的开放性以及舒适的使用界面,...

分类:通信与网络 时间:2020-04-13 阅读:876 关键词:利用USB实现机器上下位机通信的设计方案通信

高速ADC输入信号接口的挑战与不同技术的需求

当今的模数转换器 (ADC) 采用了的技术,以高及快速的采样频率对模拟信号进行采集。数据转换器的复杂性随着采样频率及的提高而增加。高性能数据转换器规格的设定必须遵循...

分类:通信与网络 时间:2020-04-13 阅读:818 关键词:高速ADC输入信号接口的挑战与不同技术的需求信号

基于FT245BM芯片实现USB双向转换的快速接口设计

目前,用于室内计算机数据通信的无线接人技术主要有蓝牙、红外和HomeRF等。从传输速率来看,蓝牙为1Mbps,FIR标准的红外线可以达到4Mbps(未来的VFIR标准红外线将达到16Mbp...

分类:通信与网络 时间:2020-04-10 阅读:306 关键词:基于FT245BM芯片实现USB双向转换的快速接口设计芯片,接口

CAN总线分布式系统中的组成部分的软硬件设计

1、 CAN总线分布式系统的结构  系统结构如图1所示。本系统由上位监控计算机、CAN总线适配卡和控制单元三部分构成。其中上位监控计算机采用IBM-PC兼容机,主要负责对系统...

分类:通信与网络 时间:2020-04-10 阅读:523 关键词:CAN总线分布式系统中的组成部分的软硬件设计总线

基于BlueCore2External蓝牙芯片的蓝牙主机-主机控制器模型方案

1、前言  蓝牙是一种全新的无线数据交换技术,他的应用省却了各种数字设备之间需要经过 复杂的软件安装与调试的有线连接过程,做到紧紧咬合、无缝连接,使各种电子设备与...

分类:通信与网络 时间:2020-04-10 阅读:567 关键词:基于BlueCore2External蓝牙芯片的蓝牙主机-主机控制器模型方案蓝牙

Cypress互联环境中的安全存储器

嵌入式系统越来越普遍地采用云技术来进行数据采集、事件检测和软件更新。这些远程物联网设备普遍通过固件完成设置,这些固件有可能存储在主机MCU中,也有可能存储在外置非易失性存储器的用户空间中。而这些非易失性...

分类:通信与网络 时间:2020-04-08 阅读:691 关键词:Cypress互联环境中的安全存储器存储器

OEM清单文件: OEM清单文件
*公司名:
*联系人:
*手机号码:
QQ:
有效期:

扫码下载APP,
一键连接广大的电子世界。

在线人工客服

买家服务:
卖家服务:
技术客服:

0571-85317607

网站技术支持

13606545031

客服在线时间周一至周五
9:00-17:30

关注官方微信号,
第一时间获取资讯。

建议反馈

联系人:

联系方式:

按住滑块,拖拽到最右边
>>
感谢您向阿库提出的宝贵意见,您的参与是维库提升服务的动力!意见一经采纳,将有感恩红包奉上哦!