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通信技术

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  • 面向射频功放应用的半砖封装数字DC/DC转换器:技术革新与应用展望

    随着无线通信技术的飞速发展,特别是5G技术的广泛应用,射频功率放大器(RFPA)作为无线通信系统中的核心组件,其性能与效率成为了决定系统整体表现的关键因素。在这样的背景下,面向射频功放应用的半砖封装数字DC/DC转换器以其高效、紧凑的设计,逐渐成为业界的关注焦点。本文将深入探讨这类转换器的技术特点、应用优势以及未来发展趋势。

  • 随着数字技术和计算机技术的飞速如何发展阻抗匹配问题

    随着数字技术和计算机技术的飞速发展,高速数据采集系统在科研、工业控制、通信等多个领域发挥着越来越重要的作用。然而,随着数据传输速率的不断提升,高速采集板中的信号完整性问题变得日益突出,尤其是阻抗匹配问题,直接关系到信号的质量和系统的稳定性。HyperLynx作为一款功能强大的电子设计自动化(EDA)软件,为解决高速采集板中的阻抗匹配问题提供了有力的工具。本文将详细介绍如何利用HyperLynx软件来解决高速采集板中的阻抗匹配问题。

  • 面向电信及服务器电源的最快4A与5A双通道输出MOSFET驱动器

    在现代电信和服务器领域,高效、可靠的电源管理方案是确保系统稳定运行和延长设备寿命的关键。随着数据中心的规模不断扩大和电信网络的高速发展,对电源转换器的性能要求也日益提高。在此背景下,德州仪器(TI)推出的新一代4A与5A双通道输出MOSFET驱动器,以其卓越的性能和创新的设计,成为了电信及服务器电源领域的佼佼者。

  • 示波器揭示以太网数据传输的机制

    以太网(Ethernet)作为一种常见的计算机组网技术,已经广泛应用于家庭、学校、办公场所和数据中心等多个领域。它以高速、低成本和可扩展性著称,是局域网(LAN)中数据传输的主要技术。然而,尽管以太网技术已经相对成熟,但其数据传输机制在物理层面的细节仍然对许多人来说是个谜。本文将利用示波器这一工具,深入揭示以太网数据传输的机制。

  • IIC(I²C)总线:S(开始)与P(停止)信号的奥秘

    在现代电子通信领域,IIC(Inter-Integrated Circuit),或称I²C总线,以其简洁的线路设计、高效的通信效率和广泛的应用范围,成为了连接微控制器、传感器、存储器等多种集成电路元件的桥梁。IIC总线通过两根信号线——串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),实现了设备间的双向通信。其中,开始(S)信号和停止(P)信号作为IIC通信的起始与终止标识,对于确保通信的顺利进行起着至关重要的作用。

  • 用户空间与内核空间的通信桥梁

    在现代操作系统的架构中,用户空间与内核空间之间的界限清晰而严格,这种设计旨在保护系统的稳定性和安全性。然而,为了实现丰富的功能和高效的数据传输,两者之间的通信变得不可或缺。本文将深入探讨几种常见的用户空间与内核空间通信方式,包括系统调用、文件操作、设备文件、共享内存、管道、信号以及套接字,并阐述它们在操作系统中的作用和优势。

  • 量子算法将优化电网效率

    量子计算正成为增长最快的技术领域之一,这要归功于只有量子力学才能描述和解释的基本尺度现象,例如叠加、纠缠和干涉。与传统数字计算机相比,量子计算机的处理能力惊人,能够更高效地执行复杂的计算。数字计算机似乎不适合解决数学、化学、天气预报、加密、网络安全、电网管理和运输物流中的某些复杂问题。

  • 毫米波是如何增强现实世界的 5G 网络

    人们对 5G 寄予厚望。然而,5G 部署面临的一个主要挑战是,可用的 6 GHz 以下频谱无法支持提供高级应用程序和同时使用用户所需的最佳性能所需的延迟和吞吐量。虽然目前的 6 GHz 以下 5G 网络比现有的 4G LTE 网络略有改进,但它们未能在密集的城市环境和拥挤的活动场所兑现 5G 覆盖范围、性能和延迟的承诺。毫米波技术可以帮助解决这个问题,但也存在挑战。本文探讨了解决这些 5G 部署挑战时需要考虑的关键因素。

  • 如何加强软件无线电的频谱监测和记录

    随着无线设备、物联网和5G网络的不断增长,射频环境越来越多的人,越来越吵,越来越难以管理,而许多服务都在争夺同样的资源:射频波段。在这种情况下,测量和分析特定位置的射频频谱的能力在许多情况下是极其有用的,为移动服务运营商提供了优化射频使用的手段,防止信道饱和,并在无线通信方面做出更明智的决定。此外,频谱分析由于能够探测和定位恶意或敌对信号的来源,在军事行动中以及在诸如电子战和信号情报等与国防有关的任务中越来越普遍。因此,光谱监测和记录是现代射频工业民用和军用的基本特征。

  • 如何在Wi-Fi模块中实现更好的物联网安全性

    嵌入式系统设计人员通常决定使用现成的、经过认证的无线模块,而不是从头开始设计无线通信电路。其中一些模块现在可以在单个模块中容纳多种频率和协议。本文讨论了 Wi-Fi 模块的架构,以及设计人员利用此类模块中可用的资源来改善物联网设备和网络安全性的机会。实际上,无论涉及何种无线协议,相同的通用方法都可以应用于其他模块。

  • 使用开源 IIoT 网关加速 Modbus 设备集成

    工业物联网 (IIoT) 是指将设备、传感器和执行器与工业基础设施和应用(包括制造、运输、能源、零售、医疗保健和供应链管理)联网在一起。这种连接允许数据收集、交换和分析,从而可能促进生产力和效率的提高以及其他经济效益。边缘计算是随着工业物联网应用的兴起而出现的。在边缘计算中,数据由设备本身或本地计算机或服务器处理,而不是传输到数据中心。

  • 应对电力系统中关键的综合通信点部署挑战

    电力系统提供所有部门所需的能源,使用电器组件,使其成为现代生活的支柱。这些系统负责向各种负载--从家用电器到工业机械--提供能源,其方法是形成一个部件网络,传送、供应和部署电力。为负载提供的电源指定为一定电压、频率和相数。这些系统利用各种能源,如煤炭和柴油,并将来源能源转化为电能。这种转换后的能量随后用于能源生产和传输。整个电力系统网络可分为发电、输电、分输电和配电变电站。

  • AT命令通信解析模块:构建高效通信的基石

    在通信技术日益发展的今天,AT命令作为一种古老但依旧强大的通信协议,依然广泛应用于调制解调器、移动通信设备、蓝牙模块、GPS模块等多种设备中。AT命令(Attention Command)源于早期调制解调器制造商的引入,通过“AT”前缀吸引设备注意并执行特定指令。随着技术的演进,AT命令的应用范围不断扩大,其简单而有效的特点使得它成为控制和配置设备的通用方式。本文将详细介绍一种AT命令通信解析模块的设计和实现,探讨其在现代通信技术中的重要作用。

  • TCP三次握手过程中的常见异常及其解析

    TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是互联网中广泛使用的可靠传输协议,它通过三次握手过程来确保通信双方能够建立一个可靠的连接。然而,在复杂的网络环境中,TCP三次握手过程可能会遇到各种异常情况,影响连接的建立。本文将详细探讨TCP三次握手过程中的几种常见异常,并分析其成因和解决方案。

  • 计算机网络-TCP/IP四次挥手详解及其异常分析

    在TCP/IP协议栈中,四次挥手(Four-Way Handshake)是终止TCP连接的标准过程。这一过程确保了通信双方能够安全、有序地关闭连接,释放系统资源。然而,在复杂的网络环境中,四次挥手过程也可能遇到各种异常情况,影响连接的关闭。本文将详细解析TCP/IP四次挥手的过程,并探讨其中可能遇到的异常及其成因。