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基于單片機(jī)和GPRS的礦區(qū)鐵路道口監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

本論文的創(chuàng)新點(diǎn):針對(duì)礦區(qū)鐵路道口安全管理的需求,利用現(xiàn)有的GPRS網(wǎng)絡(luò)和單片機(jī)技術(shù),設(shè)計(jì)了一套礦區(qū)鐵路道口監(jiān)測(cè)系統(tǒng),主要對(duì)其硬件和軟件進(jìn)行了詳細(xì)的闡述,從而為我國(guó)鐵路運(yùn)輸業(yè)提供一個(gè)良好的解決方案。

Sequid TDR在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中PCB阻抗測(cè)試的應(yīng)用

在現(xiàn)代電子線路設(shè)計(jì)當(dāng)中,越來越多的軟線路板(FPC)及高速線路板(PCB)被應(yīng)用到物聯(lián)網(wǎng)的通信及復(fù)雜電子設(shè)備中,如WIFI設(shè)備、藍(lán)牙及相關(guān)無線終端設(shè)備等。而對(duì)于這些設(shè)備來說,信號(hào)的完整性變得非常重要,特別是線路板的阻抗對(duì)信號(hào)完整性起到了至關(guān)重要的作用。

3分鐘了解汽車三大總線CAN,LIN,Flexray

隨著新能源汽車列入國(guó)家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),汽車的智能化、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、節(jié)能化成了汽車發(fā)展的大方向。汽車總線是實(shí)現(xiàn)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化的基礎(chǔ),本文將和大家聊聊當(dāng)今汽車三大總線,CAN、LIN、Flexray。

Smart collect能效分析管控平臺(tái)

Smart collect能效分析管控平臺(tái)源自具有百年測(cè)量經(jīng)驗(yàn)積累的德國(guó)GMC-I集團(tuán),是基于智能監(jiān)測(cè)與分析控制技術(shù)的能源管控和電能質(zhì)量分析綜合解決方案,可以有效降低能源消耗,提高能源績(jī)效,守護(hù)企業(yè)電能質(zhì)量環(huán)境。Smart collect采用“采集層-集成層-系統(tǒng)管理層”三層技術(shù)架構(gòu),模塊化的設(shè)計(jì)易于通過最具性價(jià)比的方式滿足所有用戶的實(shí)際需求。

基于LT3748的通信二次電源部分電路設(shè)計(jì)

本文介紹了一種應(yīng)用于射頻收發(fā)機(jī)的通信用二次電源的部分電路。此電源基于隔離型反激式DC/DC變換器LT3748,電路中主要器件包括高頻開關(guān)管Si7464以及隔離型變壓器VP4-0047-R。最后對(duì)該設(shè)計(jì)電路的轉(zhuǎn)換效率、負(fù)載調(diào)整率、電壓調(diào)整率進(jìn)行了測(cè)試。

針對(duì)非對(duì)稱多處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更簡(jiǎn)單的軟件開發(fā)

異構(gòu)多處理對(duì)于當(dāng)今的嵌入式應(yīng)用來說正變得越來越重要。片上系統(tǒng) (SoC) 架構(gòu),例如賽靈思的 Zynq UltraScale+ MPSoC 提供包含四個(gè) ARM Cortex-A53 內(nèi)核以及兩個(gè) ARM Cortex-R5 內(nèi)核的強(qiáng)大異構(gòu)多處理基礎(chǔ)架構(gòu)。除了核心的計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)外,SoC 還包含一系列豐富的硬化外設(shè) IP 和 FPGA 架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)靈活的設(shè)計(jì)模式,從而幫助系統(tǒng)開發(fā)人員創(chuàng)建高性能多處理系統(tǒng)。

如何利用FPGA實(shí)現(xiàn)4G無線球形檢測(cè)器

MIMO無線系統(tǒng)最佳硬判決檢測(cè)方式是最大似然(ML)檢測(cè)器。ML檢測(cè)因?yàn)楸忍卣`碼率 (BER)性能出眾,非常受歡迎。而WiMAX對(duì)寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入如同手機(jī)對(duì)語音通信一樣意義非凡。只需要打開計(jì)算機(jī),連接到最近的WiMAX天線,就可以暢游全世界的網(wǎng)絡(luò)了。

讓XDC時(shí)序與約束為您效力

完成 RTL 設(shè)計(jì)只是 FPGA 設(shè)計(jì)量產(chǎn)準(zhǔn)備工作中的一部分。接下來的挑戰(zhàn)是確保設(shè)計(jì)滿足芯片內(nèi)的時(shí)序和性能要求。為此,您經(jīng)常需要定義時(shí)序和布局約束。我們了解一下在基于賽靈思 FPGA 和 SoC 設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí)如何創(chuàng)建和使用這兩種約束。

用數(shù)字萬用表精確測(cè)量小電阻

數(shù)字萬用表測(cè)量電阻是通過測(cè)量恒流源電流I流過被測(cè)電阻RX所產(chǎn)生的電壓Vx實(shí)現(xiàn)的。通過對(duì)Vx數(shù)字化及小數(shù)點(diǎn)移位便可得到Rx的數(shù)字化值。

EEPROM工作原理是怎樣的?

PROM是可編程器件,主流產(chǎn)品是采用雙層?xùn)?二層poly)結(jié)構(gòu),其中有EPROM和EEPROM等,工作原理大體相同,主要結(jié)構(gòu)如圖所示:

測(cè)試軌道交通運(yùn)輸安全性工具-MSR微型數(shù)據(jù)記錄

為了確保軌道車輛的性能測(cè)試是精確有效地,往往需要使用大型和昂貴的儀器和數(shù)據(jù)采集設(shè)備來提供有力的支持,不過在這篇關(guān)于瑞士施泰德鐵路公司的應(yīng)用案例中,只需使用一種微小且功能靈活的數(shù)據(jù)記錄儀即可實(shí)現(xiàn)軌道車輛的駕駛性能和舒適程度以及其他拓展功能的準(zhǔn)確測(cè)試。

LoRa調(diào)制技術(shù)究竟給我們帶來了哪些突破?

LoRa是一種專用于無線電擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)的技術(shù),它與其他如FSK(頻移鍵控)、GMSK(高斯最小頻移鍵控)、BPSK(二進(jìn)制相移鍵控)及其派生的調(diào)制方案形成明顯的對(duì)比。它融合了數(shù)字?jǐn)U頻、數(shù)字信號(hào)處理和前向糾錯(cuò)編碼技術(shù),擁有前所未有的性能。此前,只有一些軍事通訊系統(tǒng)中才會(huì)融合這些技術(shù),而隨著LoRa的引入,嵌入式無線通信領(lǐng)域的局面發(fā)生了徹底的改變。

總線協(xié)議詳解

I2C(Inter-Integrated Circuit)總線是一種由PHILIPS公司開發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設(shè)備。I2C總線產(chǎn)生于在80年代,最初為音頻和視頻設(shè)備開發(fā),如今主要在服務(wù)器管理中使用,其中包括單個(gè)組件狀態(tài)的通信可隨時(shí)監(jiān)控內(nèi)存、硬盤、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)溫度等多個(gè)參數(shù),增加了系統(tǒng)的安全性,方便了管理。

常規(guī)的測(cè)試項(xiàng)目,干嘛不丟給軟件去做

在大多數(shù)現(xiàn)代系統(tǒng)中,流行的電源測(cè)量通常情況是指開關(guān)電源的測(cè)量。開關(guān)電源(Switching Mode Power Supply,常常簡(jiǎn)化為 SMPS),是一種高頻電能轉(zhuǎn)換裝置。其功能是將電壓透過不同形式的架構(gòu)轉(zhuǎn)換為用戶端所需求的電壓或電流。

分析電源完整性測(cè)試的正確打開方式

PARD—周期和隨機(jī)偏差,描述了在其他所有參數(shù)均為常數(shù)時(shí)直流輸出與直流平均值的偏差,用來衡量直流輸出經(jīng)過電壓調(diào)整和濾波電路之后所殘留的多余的交流和噪聲分量。

UPS系統(tǒng)中的電源解決方案

UPS(Uninterruptible Power System),即不間斷電源系統(tǒng),是一種含有儲(chǔ)能裝置(通常為蓄電池),以逆變器為主要組成部分的恒電壓、恒頻率輸出的不間斷電源系統(tǒng)。主要應(yīng)用于要求設(shè)備24小時(shí)供電的場(chǎng)合,如通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或其它電力電子設(shè)備等。當(dāng)市電中斷(事故停電)時(shí),UPS立即將機(jī)內(nèi)儲(chǔ)能裝置的電能,通過逆變轉(zhuǎn)換的方式向負(fù)載繼續(xù)供應(yīng)交流電,使負(fù)載維持正常工作并保護(hù)負(fù)載軟、硬件不受損壞。

案例分析:頻譜分析儀執(zhí)行低成本EMI預(yù)一致性測(cè)試

預(yù)一致性測(cè)試變得前所未有的簡(jiǎn)便和經(jīng)濟(jì),放射輻射測(cè)量和傳導(dǎo)輻射測(cè)量可以幫助最大限度地減少產(chǎn)品通過EMI 認(rèn)證所需的費(fèi)用和時(shí)間。本文將用兩個(gè)實(shí)測(cè)案例,分析基于RSA306實(shí)現(xiàn)放射輻射和傳導(dǎo)輻射的測(cè)試方法。

RTD測(cè)量系統(tǒng)中勵(lì)磁電流失配的影響

這篇文章提供了對(duì)范例式集成比例型三線title="RTD" target="_blank">RTD測(cè)量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來源,包括勵(lì)磁電流失配產(chǎn)生的影響。

高增益、大帶寬 為什么電路還會(huì)發(fā)生振蕩?

在之前“高增益、高帶寬,如何兩者兼得?”一文中,我們探討了如何在實(shí)現(xiàn)高增益和高帶寬的同時(shí)還能保持足夠高的信噪比 (SNR)。這篇文章里我們將更加詳細(xì)地討論實(shí)施方法和可能發(fā)生的問題。

示波器的高分辨率特性解析

更科學(xué)的指標(biāo)是信號(hào)與噪聲失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位數(shù)(ENOB)。SINAD的測(cè)量需要輸入一定頻率、一定幅度的高信噪比正弦波給示波器,計(jì)算信號(hào)功率和噪聲失真功率之比。ENOB在數(shù)學(xué)上可以通過SINAD計(jì)算得到。SINAD、ENOB與輸入信號(hào)頻率、幅度的大小以及示波器的工作狀態(tài)都有關(guān)。

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