在3G三大標準中均是基站同步系統(tǒng),TD-SCDMA系統(tǒng)是全網(wǎng)同步系統(tǒng),要求所有基站之間嚴格保持時間同步對于TD-SCDMA通信系統(tǒng)的重要性不言而喻。由于缺乏先進的網(wǎng)絡(luò)同步技術(shù),TD-SCDMA基站普遍采用全球定位系統(tǒng)(GPS)同步[
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失效 影響 同步 GPS 網(wǎng)絡(luò) TD-SCDMA
闡述同步以太網(wǎng)的概念;介紹IEEE 1588標準和相關(guān)同步協(xié)議,以及實現(xiàn)分布式網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)精確時鐘同步的原理和方法;介紹了2款常用的基于IEEE 1588的同步以太網(wǎng)芯片,并給出了具體應(yīng)用實例。
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實現(xiàn) 方式 以太網(wǎng) 同步 IEEE 基于
摘 要:介紹用于磁懸浮列車中的長定子同步直線電動機的工作原理,指出其電磁設(shè)計特點,特別是與一般旋轉(zhuǎn)電機在設(shè)計上的不同之處. 并編制了電磁設(shè)計程序,為長定子同步直線電動機的計算提供了依據(jù)。 關(guān)鍵詞:磁懸浮
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電磁 設(shè)計 電動機 直線 同步 定子
Linux內(nèi)核同步機制的自旋鎖原理,一、自旋鎖 自旋鎖是專為防止多處理器并發(fā)而引入的一種鎖,它在內(nèi)核中大量應(yīng)用于中斷處理等部分(對于單處理器來說,防止中斷處理中的并發(fā)可簡單采用關(guān)閉中斷的方式,即在標志寄存器中關(guān)閉/打開中斷標志位,不需要自
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自旋 原理 機制 同步 內(nèi)核 Linux
Ad hoc網(wǎng)絡(luò)是一種特殊的無線移動通信系統(tǒng),具有無中心、多跳等特點。結(jié)合無線傳感器網(wǎng)絡(luò)時鐘同步協(xié)議RBS、TPSN和有線網(wǎng)絡(luò)DOCSIS協(xié)議,提出了一種適合Ad hoc網(wǎng)絡(luò)的時鐘同步協(xié)議。先在Ad hoc網(wǎng)絡(luò)上建立具有層次性的全網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)后,以發(fā)送廣播時鐘同步信號的方式實現(xiàn)全網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的時鐘相對同步,并通過周期性和突發(fā)性的雙向測距實現(xiàn)和維護主從時鐘節(jié)點之間精確的時間同步,以滿足實際應(yīng)用的要求。仿真實驗表明,該時鐘同步協(xié)議能滿足不同時鐘同步精度要求下的Ad hoc網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,具有低功耗和高可靠性的特點。
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時鐘 同步 協(xié)議 測距 網(wǎng)絡(luò) Ad hoc 基于 通信協(xié)議
隨著消費類電子的發(fā)展,其外部供電電源(適配器)所消耗的電能占全球能耗的比例在急劇加大,成為不可忽視的耗能“大戶”。以美國為例,每年適配器需要消耗電能3000億度/年,占整個國家每年用電總量的11%。 在節(jié)能減排深
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控制 電路 整流 同步 適配器 適用于
LTC3615是雙路3A同步降壓穩(wěn)壓器,采用電流模式固定頻率架構(gòu).輸入電壓2.25V-5.5V,輸出電流2x3A,效率高達94%,輸出電壓低至0.6V,輸出電壓精度±1%,可調(diào)整開關(guān)頻率高達4MHz,主要用作點負載電源,分布式電源,手提計算機電源
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同步 穩(wěn)壓 技術(shù) 3A 雙路 LTC3615 設(shè)計 基于
電路的功能采用切換差動放大器輸入信號的方法也可構(gòu)成全波整流式同步檢波電路,其基本工作原理與“低頻小漂移極性轉(zhuǎn)換式同頻檢波電路”類似,它用參數(shù)不正規(guī)的差動放大器接收雙向切換模擬開關(guān)的輸出信號。該電路的輸
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電路 簡化 同步 放大器 模擬 開關(guān) 采用
電路的功能在低頻范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用的全波同步檢波電路,其輸出脈動波中不含基波,所以對低通濾波器截止性能的要求可以放寬,“由開關(guān)電路構(gòu)成的半波同步檢波電路”的半波整流開關(guān)電路輸出的高頻成分可用下式表示:式中
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同步 電路 全波 IC 模擬 開關(guān) 采用
電路的功能MC1496作為IC平衡調(diào)制電路被廣泛應(yīng)用,電路的基本連接與調(diào)制電路相同,但輸出電路中加了電平移位電路,可用于同步檢波,得到EO=E.COSθ的輸出。沒有使用開關(guān)電路,按電路圖中的元件參數(shù),信號頻率可達2MHZ
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同步 電路 IC 2MHZ 信號 頻率 輸入
1 前言 當(dāng)車輛驅(qū)動電機采用分散驅(qū)動時, 受電機轉(zhuǎn)速不同步的影響, 可導(dǎo)致車體運行不協(xié)調(diào), 進而使電機轉(zhuǎn)速偏離正常值, 嚴重時會造成設(shè)備損壞。因此,解決車輛驅(qū)動電機在分散驅(qū)動時產(chǎn)生的電機轉(zhuǎn)速不同步問題具有現(xiàn)實
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同步 控制 問題 驅(qū)動 分散 控制器 解決 車輛 可編程
LTC3614是4A 4MHz同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,采用電流模式和固定頻率架構(gòu).無負載睡眠模式的電流為75uA,輸入電壓從2.25V到5.5V,100%占空比,工作頻率可編程到4MHz,允許使用小型SMT電感器.輸出電壓精度±1%,電壓可低至0.6V,效
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同步 電源技術(shù) 4MHz 4A LTC3614 設(shè)計 基于
FPGA上同步開關(guān)噪聲的分析, 概述 隨著半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展,近年來FPGA 的器件容量和輸入輸出的管腳數(shù)量都極大的增加了,例如StratixIV 器件,最大的一款EP4SE680 擁有68.11 萬個邏輯單元和1104個輸入輸出管腳。大量的輸出管腳在同一時刻
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分析 噪聲 開關(guān) 同步 FPGA
摘要:介紹一種以FPGA為核心,基于網(wǎng)口傳輸?shù)娜矢呋叶韧絃ED顯示屏控制系統(tǒng)的設(shè)計方法。該設(shè)計改變傳統(tǒng)設(shè)計中低效高成本的信號采集和傳送方式,改用實時采集DVI接口顯示信號、通過網(wǎng)口傳輸數(shù)據(jù),采用高集成度FPGA
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FPGA 實現(xiàn) 控制系統(tǒng) 同步 傳輸 LED
基于MobiLink的移動數(shù)據(jù)庫同步技術(shù)研究,分析了MobiLink數(shù)據(jù)庫同步技術(shù)的原理,研究了通過MobiLink實現(xiàn)移動數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫同步的方法,針對Windows CE平臺中的MobiLink客戶端不能有效傳遞參數(shù)和輸入不便的問題,提出了一種利用快捷方式文件啟動客戶端的解決方法。
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技術(shù) 研究 同步 數(shù)據(jù)庫 MobiLink 移動 基于 交換
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