毫米波从去年开始,成为热门词汇。到今年,毫米波热度依旧不减。通信、导航等系统中,均存在毫米波身影。本文中,将对毫米波、毫米波雷达、毫米波雷达对ADAS安全性提升予以介绍。
5G毫米波、毫米波雷达,这样的字眼越来越多出现在我们的视界范围之内。因此,我们有必要增进对毫米波的了解。本文对于毫米波的探讨,将分析如何基于FPGA形成毫米波多目标信号。
毫米波的使用越来越多,很多新技术正基于毫米波研发。对于毫米波,大家已不再陌生,或多或少均有所耳闻。为进一步增进大家对毫米波的认识,本文将探讨5G毫米波划定的意义。如果你对毫米波或对本文内容存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
为进一步提高大家对proteus电路仿真软件的应用技巧,本文将介绍如何基于proteus进行ARM7显示系统设计。如果你对本文即将讨论的内容存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
为增进大家对电路仿真软件的了解,本文将介绍如何基于protues电路仿真软件搭建单片机开发环境。如果你对本文即将探讨的内容存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
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机械制图基础知识具有指导作用,因此掌握机械制图基础知识十分必要。为增进大家对机械制图基础知识的了解,本文将对机械制图基础知识之第三角投影、图示原则加以介绍。如果你对机械制图基础知识存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
为增进大家对机械制图基础知识的了解,本文将对机械制图基础知识之螺纹连接件和零件视图选择予以介绍。如果你对本文即将探讨的内容存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
为进一步增进大家对机械制图基础知识的认识,本文将对机械制图基础知识之典型零件加以介绍。
晶振是一个神秘的存在,很多朋友对于晶振并非十分了解。晶振可分为有源晶振和无源晶振,再细分,便包含温补晶振。本文中,小编将对温补晶振的结构、温补晶振的原理予以介绍。如果你对温补晶振存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
对于晶振,想必大家都有所了解。如果对晶振没有太多了解,可以参阅小编往期带来的晶振相关文章。为进一步增进大家对晶振的认识,本文将对石英晶振的生产工序加以介绍。如果你对本文即将讨论的问题存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
晶振,一个简单却又重要的词汇。但非相关人士,对于晶振却并不了解。为增进大家对晶振的认识,本文将对有源晶振的分类以及有源晶振的接法予以介绍。如果你对本文即将探讨的内容存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
本文将介绍如何基于FPGA设计多路正弦波信号发生器芯片,如果你对本文即将讨论的内容存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
本文将介绍基于模型的DDS芯片设计以及它的实现,如果你对芯片设计过程存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
本文中,小编将带来芯片设计实例,教大家如何进行RF收发器芯片设计。如果你对本文即将讨论的问题存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。