CAN总线是德国BOSCH公司在上世纪80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。由于CAN总线的高可靠性和独特的设计,目前在电力系统、移动设备、医疗和测试仪器中得到广
据英国广播公司(BBC)报道,从1955年开始,英国连续六年时间选送刚刚离开校园的年轻人学习中文,然后将他们送到远东地区做间谍。近半个世纪后,他们的故事才公之于众。他们的传奇经历是那些抱有远大理想的毕业生们所
系统设计 系统框图如图1所示,系统由MCU、键盘、EEPROM、FMl702SL、液晶屏、485通信模块组成。MCu控制FMl702对Mifare卡进行读写操作,再根据得到的相应数据对液晶屏、EEPROM进行相应的操作。MCU 与PC机通过485
介绍了CAN总线的介质访问方法与技术特点,分析了CAN总线在数字继电保护系统中的应用可行性和所传送数据流的性质,给出了DSP的McBSP(多通道缓冲串行接口)与CAN控制器接口的硬件配置方案和软件设计流程。
介绍了CAN总线的介质访问方法与技术特点,分析了CAN总线在数字继电保护系统中的应用可行性和所传送数据流的性质,给出了DSP的McBSP(多通道缓冲串行接口)与CAN控制器接口的硬件配置方案和软件设计流程。
本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
SkyCross公司宣布,在2月16日巴塞罗那2010年全球移动大奖年度颁奖典礼上,iMAT MIMO天线荣获GSM协会授予的“最佳网络技术进步奖”。GSMA评委对于该类别奖项的评选标准是,产品或服务要能为终端用户及网络运营商带来
SkyCross公司将其获奖的iMAT天线专利技术与高级数字化频段切换功能相结合,推出用于LTE的一套优异的天线解决方案。这一业界领先的解决方案性能卓越,数据率最高可提升2.5倍,达到4G水平,不仅如此,该解决方案还支持
本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
最初,许多设计者可能会担心区域规范的复杂性问题,因为世界区域不同规范也各异。然而,只要多加研究便能了解并符合不同区域的法规,因为在每一个地区,通常都会有一个政府单位负责颁布相关文件,以说明“符合特定目
北京时间2月2日下午消息(张月红)一名高级航空科学家周一表示,印度将建造一种专用的远程天线,用以提供卫星电话服务。前任航天研究中心主席奈尔(G.Madhavan Nair)称:“我们正在建造一个远程天线,可以部署
雷雨频繁季节,防雷成为无线通信台站的一项重要任务,认真做好系统接地工作在无线通信设备防雷避雷中具有重要意义。针对无线通信系统最基础的接地工作,分析和探讨通信防雷工作、减少通信机意外故障因素。
RFID(射频识别)技术有潜力成为嵌入式系统设计中的一种常见的重要组成部分。除了在库存管理领域的传统作用以外,RFID标签和高速长距离阅读器的新进展使嵌入式系统设计者能轻松纳入多种特性,比如门禁、防伪、
本文对收音机中的重要器件——磁性天线和中频变压器加以剖析。 一、磁性天线 磁性天线是在一根磁棒上绕两组彼此不相连接的线圈,作用是接收空间的电磁波。磁性天线具有良好的方向性,使得收音机转动某一方向时
调频广播的超远程高保真接收调频(FM)广播的接收是近几年来,特别是去年的一个热门话题,这是因为调频广播较调幅(AM)广播音质好、保真度高、抗干扰性强、节目丰富,最关键的是成本低廉,现在虽然数字音源比比
日本共同社报道,朝鲜曾于4月发射的“光明星2号”试验通信卫星的模型日前开始在平壤“人造地球卫星馆”对外展出。展品中还包括被日美等国视为远程弹道导弹“大浦洞2号”的运载火箭&ld
0 引 言 RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离的自动识别过程。RFID标
RFID(Radio Frequency。Identification,射频识别技术)是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。它的核心部件是读写器和电子标签,通过相距几厘米到几米
简述微波天线在通信中应用的广泛性和重要性,在对第一菲涅尔区、衰落因子和相对余隙等重要因素详细分析的基础上,提出选择微波天线时应注意的问题,并提出采用分集接收、自适应均衡、阻抗匹配和避雷保护等技术改善微波天线的性能,进而提出微波天线选择的优化方案。
在慢衰落信道中,协作分集是一种新的空间分集方式。为提高协作通信系统的性能,提出以最小化系统中断概率为目标的功率分配方案。综合考虑所有路径的信道噪声功率,运用注水原理,提出在接收端最大比合并下的最佳功率分配方案。该方案计算简单,且仅需已知各个中继节点的平均信道状态信息,无需在传输中实时更新,因而不增加系统的额外开销。仿真结果表明,该方案与等功率分配方案相比,能显著降低系统的中断概率。