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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 信號(hào)

LED顯示屏及其LED驅(qū)動(dòng)芯片介紹和技術(shù)分析

數(shù)字電視一體機(jī)的發(fā)展與滯障因素分析

  •   伴隨著數(shù)字時(shí)代的到來(lái),尤其是“后平移時(shí)代”的出現(xiàn),不管在增值業(yè)務(wù)上、技術(shù)領(lǐng)域上還是廣電的政策指向上都有了全新的變化。從機(jī)頂盒廠商到付費(fèi)頻道的節(jié)目制作商再到各廠家雙向網(wǎng)改造的方案接入,再者衍生的一個(gè)由終端廠商推出的“數(shù)字電視一體機(jī)”。這一連串全因數(shù)字電視的到來(lái)而顯得熱鬧非凡的業(yè)務(wù),對(duì)于各個(gè)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)也都是一個(gè)至上的機(jī)遇與挑戰(zhàn),本文則主要講述最近熱火的有關(guān)數(shù)字電視一體機(jī)的“是”與“非”。   從嚴(yán)格意義上講,
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面向信號(hào)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)信號(hào)組件的設(shè)計(jì)

  • 摘 要:面向信號(hào)測(cè)試技術(shù)可以為自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)提供更好的測(cè)試程序集可移植性和測(cè)試儀器可互換性。IEEEl641標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了信號(hào)定義和描述模型,但并未提出具體實(shí)現(xiàn)方法。為從技術(shù)上解決信號(hào)參數(shù)傳遞和需求存儲(chǔ)問(wèn)題,分析了I
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一種新型FSK/PSK信號(hào)的PSK序列研究

  • 摘要:復(fù)合調(diào)制信號(hào)由于其優(yōu)異的性能,近幾年成為許多學(xué)者的一個(gè)重要研究課題?;趯?duì)復(fù)合調(diào)制信號(hào)自相關(guān)函數(shù)特征的詳細(xì)理論推導(dǎo)和分析,從高分辨率角度出發(fā),研究了不同PSK調(diào)制對(duì)FSK/PSK信號(hào)分辨率的影響。在未引入
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一種失常生物信號(hào)緊急自動(dòng)撥號(hào)報(bào)警裝置

監(jiān)控系統(tǒng)中視頻信號(hào)傳輸方式簡(jiǎn)介

信號(hào)系統(tǒng)與屏蔽門(mén)系統(tǒng)接口控制的設(shè)計(jì)分析

  • 摘要:基于廣州地鐵1、2號(hào)線屏蔽門(mén)系統(tǒng)工程,分析、介紹了由車(chē)載和軌旁設(shè)備支持實(shí)施的LZB連續(xù)自動(dòng)列車(chē)控制系統(tǒng)的控制和監(jiān)督功能,從安全、合理的角度綜述了信號(hào)系統(tǒng)與屏蔽門(mén)系統(tǒng)之間的接口控制關(guān)系。  屏蔽門(mén)(Pl
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基于混沌同步信號(hào)自適應(yīng)傳輸?shù)臄?shù)字音頻加密

  • 本文利用混沌映射的近似同步,提出了一種基于混沌同步信號(hào)自適應(yīng)傳輸?shù)臄?shù)字音頻加密方案,并以二維超混沌映射為例,通過(guò)數(shù)值仿真,說(shuō)明其有效性。
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基于DMFT的LFM信號(hào)參數(shù)估計(jì)

  • 摘要:線性調(diào)頻信號(hào)是低截獲概率雷達(dá)常用的一種信號(hào)形式,如何在低信噪比情況下檢測(cè)線性調(diào)頻信號(hào)一直是人們
    研究的焦點(diǎn)之一。在離散匹配傅里葉變換的基礎(chǔ)上對(duì)算法進(jìn)行改進(jìn),并利用改進(jìn)后的算法分別對(duì)單分量和多分量
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基于SOPC的扭振信號(hào)測(cè)量系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)研究

  • 基于SOPC的扭振信號(hào)測(cè)量系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)研究,提出一種用SOPC技術(shù)實(shí)現(xiàn)軸系扭振測(cè)量的方案。在分析軸系扭振測(cè)量原理的基礎(chǔ)上,采用軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)思想,選用Alterla公司的NIOSⅡ嵌入式CPU制作硬件電路開(kāi)發(fā)板。設(shè)計(jì)了FPGA硬件模塊和用戶自定義Avalml流模式采集輸入控制器模塊。實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)計(jì)算、數(shù)據(jù)發(fā)送及LCD顯示控制等程序模塊。
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坦克電傳動(dòng)系統(tǒng)試驗(yàn)臺(tái)和信號(hào)測(cè)試

MIT研制出新型信號(hào)倍增器

  •   MIT 教授 Palacios 和 助理教授 Jing Kong(孔京)領(lǐng)導(dǎo)的研究小組(包括他們的兩個(gè)學(xué)生 汪涵 和 Daniel Nezich).在實(shí)驗(yàn)室用Graphene(石墨烯) 研制出了新型的微型信號(hào)倍增裝置,有望將通用CPU的頻率提高到 500- 1000 GHz。 研究人員說(shuō)這種裝置已經(jīng)在室溫下穩(wěn)定運(yùn)行于350GHz, 還可以進(jìn)一步提高。雖然現(xiàn)在還處于實(shí)驗(yàn)室階段,但是由于他們使用的是標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)芯片制造流程, 所以用于商業(yè)制造將很快實(shí)現(xiàn)(Palacios 教授 表示只需1-2年)。
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MIMO―OFDM系統(tǒng)信號(hào)檢測(cè)中幾種非線性算法的比較

智能傳感器仿真加速信號(hào)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

  • 設(shè)計(jì)傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)電子器件及相關(guān)校正算法并非易事,而且耗時(shí)長(zhǎng)。使用硬件傳感器仿真器可顯著縮短 開(kāi)發(fā)時(shí)間。例如,造成溫度校正費(fèi)時(shí)的一個(gè)主要原因是在環(huán)境艙中溫度從冷到熱循環(huán)時(shí)間長(zhǎng),可能需要幾小時(shí)溫度才能達(dá)到
  • 關(guān)鍵字: 調(diào)節(jié)  系統(tǒng)  設(shè)計(jì)  信號(hào)  加速  傳感器  仿真  智能  

面向高分辨率面陣CCD的新型信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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信號(hào)介紹

信號(hào)是運(yùn)載消息的工具,是消息的載體。從廣義上講,它包含光信號(hào)、聲信號(hào)和電信號(hào)等。例如,古代人利用點(diǎn)燃烽火臺(tái)而產(chǎn)生的滾滾狼煙,向遠(yuǎn)方軍隊(duì)傳遞敵人入侵的消息,這屬于光信號(hào);當(dāng)我們說(shuō)話時(shí),聲波傳遞到他人的耳朵,使他人了解我們的意圖,這屬于聲信號(hào);遨游太空的各種無(wú)線電波、四通八達(dá)的電話網(wǎng)中的電流等,都可以用來(lái)向遠(yuǎn)方表達(dá)各種消息,這屬電信號(hào)。人們通過(guò)對(duì)光、聲、電信號(hào)進(jìn)行接收,才知道對(duì)方要表達(dá)的消息。 模 [ 查看詳細(xì) ]
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