1 概 述 1.1 認(rèn)知無(wú)線電簡(jiǎn)介 隨著無(wú)線通信技術(shù)的發(fā)展,無(wú)線頻譜資源越來(lái)越貧乏,如何充分提高無(wú)線頻譜的利用率成為亟待解決的技術(shù)問(wèn)題。認(rèn)知無(wú)線電(Cognitive Radio,CR)技術(shù)對(duì)此問(wèn)題提出了一種新的解決思路,
引 言 SoC設(shè)計(jì)的快速發(fā)展是以IP核復(fù)用為基礎(chǔ)的。IP核的復(fù)用極大地提高了SoC系統(tǒng)設(shè)計(jì)的開(kāi)發(fā)效率,SoC 片上總線的選擇是IP核間集成與互連的關(guān)鍵技術(shù)之一。目前片上總線的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議眾多,如ARM公司提出的AMBA總線
繼電器的觸點(diǎn)接觸電阻、線圈電阻、線圈吸合電壓和釋放電壓的測(cè)試電路如圖所示。 (1)測(cè)量繼電器觸點(diǎn)接觸電阻。一般用萬(wàn)用表的R×1擋,如圖(a)所示,常閉觸點(diǎn)在閉合狀況下為0歐,要測(cè)量常開(kāi)觸點(diǎn)接觸電阻,須將繼電器
X9241是把4個(gè)E2POT數(shù)字電位器集成在單片CMOS集成電路上的一種數(shù)字電位器,其功能框圖如圖1所示,其中包含4個(gè)電阻陣列,每個(gè)陣列包含63個(gè)電阻單元,在每個(gè)單元之間和兩個(gè)端點(diǎn)都有可以被滑動(dòng)單元訪問(wèn)的抽頭點(diǎn)。滑動(dòng)單元
1引言 隨著現(xiàn)代電力系統(tǒng)向著高電壓、大機(jī)組、大容量的迅速發(fā)展,對(duì)供電可靠性的要求也越來(lái)越高。發(fā)電廠、變電站的高壓開(kāi)關(guān)柜是重要的電氣設(shè)備。在設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,開(kāi)關(guān)柜中的母線接點(diǎn)、高壓電纜接頭等部位因老化
隨著微電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,各種芯片在體積不斷縮小的同時(shí),功能卻越來(lái)越強(qiáng)大。FPGA芯片也從最初只有幾千門(mén),發(fā)展到數(shù)百萬(wàn)門(mén)的規(guī)模,I/O口由幾十個(gè)發(fā)展至上千個(gè)。在這種資源極其豐富的情況下,F(xiàn)PGA設(shè)計(jì)者不再滿足于
1.引言 世界各國(guó)城市道路交通普遍存在擁擠、低效、污染等問(wèn)題,嚴(yán)重制約了城市的可持續(xù)發(fā)展。目前,國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的一般車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)其軟件服務(wù)范圍較小,不同系統(tǒng)之間信息交換困難,造價(jià)高,且系統(tǒng)升級(jí)難。國(guó)際上比較先
設(shè)計(jì)了一種基于SOPC的遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)。以Nios II軟核處理器和所需的外設(shè)IP核嵌入到FPGA中為硬件架構(gòu),以移植μ c/OS-II實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和TCP/IP協(xié)議為軟件體系,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程采集及其傳送,可滿足多種不同環(huán)境的工業(yè)測(cè)控任務(wù)要求,具有廣泛的適用性和良好的應(yīng)用前景。
1 前言 據(jù)了解,我國(guó)照明用電約占社會(huì)總用電量的 12%,而城市公共照明則在我國(guó)照明耗電中約占 30%,每年達(dá)到 439億度左右。以平均電價(jià) 0.65元/度計(jì)算,每年開(kāi)支高達(dá) 285億元[1]。調(diào)查顯示:城市道路的人流量和車(chē)
引言 HIFRL-CSR中磁場(chǎng)的作用是約束離子行為,帶電粒子束在磁場(chǎng)中聚焦和傳輸,磁場(chǎng)性能的好壞直接影響到束流的品質(zhì),而磁鐵溫度又影響著磁場(chǎng)的安全性能。在加速器控制系統(tǒng)中,放置在CSR主環(huán)的磁鐵多達(dá)40多個(gè),要對(duì)其