系統(tǒng)由若干監(jiān)測終端、無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控中心三部分組成。其中,監(jiān)測終端安裝于各供水分區(qū)的監(jiān)測點,及時將監(jiān)測到的流量數(shù)據(jù)通過GPRS網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)皆O(shè)在自來水公司的監(jiān)控中心,由中心對各分區(qū)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而實現(xiàn)對各分區(qū)供水的科學(xué)管理。
本文設(shè)計的基于Xilinx FPGA的千兆位以太網(wǎng)及E1信號的光纖傳輸系統(tǒng)采用Xilinx XC5VLX30T芯片,通過以太網(wǎng)測試儀和數(shù)據(jù)誤碼儀對本系統(tǒng)分別進(jìn)行性能測試,測試結(jié)果滿足設(shè)計要求,系統(tǒng)工作穩(wěn)定。從而實現(xiàn)了千兆位以太網(wǎng)信號和E1信號的接入功能,為用戶搭建了一個大容量、多業(yè)務(wù)的傳輸平臺。
數(shù)字電位器可廣泛用于控制或調(diào)整電路參數(shù)。由于數(shù)字電位器本身帶寬的限制.只能用于直流或低頻應(yīng)用。其典型一3 dB帶寬在100 kHz至幾MHz內(nèi),具體數(shù)值與型號有關(guān)。然而,通過采用下面介紹的簡單方法,可以將電位器的信
東芝在“2010 Symposium on VLSITechnology”上,發(fā)布了采用09年開始量產(chǎn)的40nm工藝SoC的低電壓SRAM技術(shù)。該技術(shù)為主要用于便攜產(chǎn)品及消費類產(chǎn)品的低功耗工藝技術(shù)。通過控制晶體管閾值電壓的經(jīng)時變化,可抑制SRAM的最
摘要:根據(jù)多模激勵的單腔體諧振器原理以及基片集成波導(dǎo)(SIW)高Q值、低損耗、大功率容量的特點,提出了一種新的SIW方形腔體雙膜濾波器的設(shè)計方法。該方法通過在SIW腔體兩個對稱角上切角作為微擾來使簡并模式分離并產(chǎn)
針對PDF文件的特點,應(yīng)用pdfbox開源庫對PDF文件進(jìn)行解析,去除PDF文件的文件頭、交叉引用表以及文件尾等額外的文檔描述信息得到目標(biāo)信息。在研究不確定性理論的基礎(chǔ)上,確定初始證據(jù)各種特征的可信度計算方法,通過推理網(wǎng)絡(luò)及證據(jù)理論的推理算法,得到各個證據(jù)的可信度,最后比較各個證據(jù)可信度,對論文元數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取。實驗表明,各類元數(shù)據(jù)的查全率都在87%以上,查準(zhǔn)率都在92%以上,與常用的正則表達(dá)式方法相比準(zhǔn)確率提高了10%以上,大幅提高了工作效率。
本文采用以ST7920為控制器的YMl2864R構(gòu)成了自動監(jiān)控型獨立通氣籠盒(Individually Ventilated Cages,IVC)系統(tǒng)的人機界面顯示部分;給出了點陣液晶顯示模塊與單片機之間的硬件接口設(shè)計;介紹了液晶模塊文本顯示和繪圖顯示的基本特性及實現(xiàn),并重點介紹了任意字符反白和任意位置任意大小圖形顯示的方法。
摘要:介紹了一種基于新器件和設(shè)計方法的短波全數(shù)字的傳輸結(jié)構(gòu)。該方法通過大量采用數(shù)字器件可以獲得許多技術(shù)優(yōu)勢和進(jìn)步,可以為面向未來的設(shè)備提供更為先進(jìn)的硬件平臺。 關(guān)鍵詞:數(shù)字傳輸;采樣單元;數(shù)字信號處理
本文在對該模塊進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上給出了實現(xiàn)高速外部總線的方案,以及硬件連接和軟件底層通用接口,解決了QE128連接外部高速總線設(shè)備的問題。
2003年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽試題中的A題,要求設(shè)計并制作一個電壓控制LC振蕩器。本文對幾種采用比較多的方案進(jìn)行簡潔的評析。 設(shè)計制作題意的領(lǐng)會 電壓控制LC振蕩器應(yīng)將基本部分和發(fā)揮部分綜
圖5.11示意了電源和地線的指狀布局,與電源和地的柵格類似,容許一些互感的耦合,但是節(jié)省了更多的線路板面積。在FCC分貝輻射指南之前制造的早期計算機設(shè)備中,這種老式布局出現(xiàn)過。電源和地的指狀布局同樣也用廉價的
圖5.10中所示的電源和地的柵格方式,節(jié)約了印刷電路板的面積,但其代價卻是增加了互感。這種方法不需要單獨的電源的地層,你可以在同一層像連接電源和地一樣的連接普通信號。該方法適合于小規(guī)模的低速CMOS和普通TTL電
圖5.8中描述的串?dāng)_情況是一個典型的布局設(shè)計中錯誤,稱為地槽。當(dāng)一個布線設(shè)計工程師把正常的布線層的究竟用盡,想在地層面上塞進(jìn)一根走線時,會出現(xiàn)地槽。通常采用的方法是地層面上分割出一個長條,然后在里面布線。
兩個導(dǎo)體之間的串?dāng)_取決于它們之間的互感和互容。通常在數(shù)字設(shè)計中,感性串?dāng)_相當(dāng)于或大于容性串?dāng)_,因此在這里開始我們主要討論感性耦合的機制。關(guān)于集總電路中互感耦合的理論大家可以參考相關(guān)文獻(xiàn)。假定返回信號電
在低速電路中,電流沿著最小電阻路徑前進(jìn)。參考圖5.1,低速電流從A傳輸?shù)紹,然后沿著地平面返回到驅(qū)動器。返回電流從展開的弧線路徑回到驅(qū)動器,每條弧線上的電流密度與該路徑上的電導(dǎo)相對應(yīng)。在高速電路中,對于一個