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數(shù)據(jù)獨立技術(shù)在CSP協(xié)議模型中的設(shè)計

  • 1996年,Lowe首先使用通信順序進程CSP和模型檢測技術(shù)分析NSPK(Needham-Schroeder Public Key)協(xié)議,并成功發(fā)現(xiàn)了協(xié)議中的一個中間人攻擊行為。隨后,Roscoe對CSP和FDR(Fallures-Divergence Refinenent)的組合做了進一
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獨立光伏照明中的能量管理研究

  • 1 引言  目前,國內(nèi)外在光伏照明領(lǐng)域的研究仍局限于組件配合和狀態(tài)控制等基本功能實現(xiàn),而對光伏照明系統(tǒng)中的MPPT算法和蓄電池能量管理控制研究不夠深入;另外,現(xiàn)有光伏照明系統(tǒng)大都采用節(jié)能燈等作為光源,照度不
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采用IEEE 1451.2的智能傳感器獨立接口設(shè)計

  • 采用IEEE 1451.2的智能傳感器獨立接口設(shè)計IEEE 1451.2協(xié)議是一種網(wǎng)絡(luò)化智能傳感器接口標(biāo)準(zhǔn)。IEEE 1451.2協(xié)議規(guī)定智能傳感器由網(wǎng)絡(luò)適配器和智能傳感器接口模塊兩部分構(gòu)成。傳感器獨立接口是智能傳感器接口模塊和網(wǎng)絡(luò)適
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多臺電機獨立控制及故障排障方法

  • 多臺電機獨立控制  控制要求:  為兩臺異步電動機設(shè)計一個控制線路,其要求如下:  (1)兩臺電動機互不影響地獨立工作;  (2)能同時控制兩臺電動機的起動與停止;  (3)當(dāng)一臺電動機發(fā)生故障時,兩臺電動機均停
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用LatticeXP FPGA 橋接吉比特媒體獨立接口

  • 吉比特媒體獨立接口是一種以太網(wǎng)接口,簡稱GMII(Gigabit Media Independent Interface)。簡化的吉比特媒體獨立接口稱為RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)。采用RGMII的目的是降低電路成本,使
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獨立光伏電源系統(tǒng)設(shè)計方法

  • 經(jīng)過光伏工作者們堅持不懈的努力,太陽能電池的生產(chǎn)技術(shù)不斷得到提高,并且日益廣泛地應(yīng)用于各個領(lǐng)域。特別是郵電通信方面,由于近年來通信行業(yè)的迅猛發(fā)展,對通信電源的要求也越來越高,所以穩(wěn)定可靠的太陽能電源被
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基于ATCA和MicroTCA的獨立信令網(wǎng)關(guān)設(shè)計

  • 信令網(wǎng)關(guān)用于橋接下一代IP網(wǎng)絡(luò)和傳統(tǒng)的包交換電話網(wǎng)絡(luò)(PSTN),處理的主要是呼叫建立、控制和計費等信號。網(wǎng)關(guān)設(shè)計要求融合IP協(xié)議、傳統(tǒng)的交換電路協(xié)議、操作系統(tǒng)、管理以及高可靠性的硬件系統(tǒng)設(shè)計。MicroTCA、Advanc
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可多路獨立供電的半橋DC/DC變換器的設(shè)計

  • 介紹了一種功率較大的可多路獨立供電的半橋DC/DC變換器。采用了有源功率因數(shù)校正技術(shù)以實現(xiàn)系統(tǒng)的高功率因數(shù)。DC/DC主電路采用高速雙路PWM芯片UC3825控制的半橋變換器,并且采用了動態(tài)響應(yīng)快,驅(qū)動能力強,工作頻率
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如何建立一個小型獨立報警電路的CMOS

  • 如何建立一個小型獨立報警電路的CMOS  說明  這是一種小型獨立報警電路的選擇。每個警報的主要特點是線路圖上描述自己。他們都具有非常低的待機電流。因此,他們非常適合電池供電。每個電路對將打印出一張A4紙。
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獨立的LED斷接能夠在長久的LED關(guān)斷時間之后實現(xiàn)快

  • 有些時候,機械自動化和閃光攝影中所使用的 LED 需要快速的接通時間和長久的關(guān)斷時間。要想在關(guān)斷數(shù)秒之后實現(xiàn) 100mu;s 的已調(diào) LED 電流接通,采用傳統(tǒng)的方法并非始終可行。傳統(tǒng)上,出于節(jié)能的考慮,停機功能被用于
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基于工頻變壓器的獨立逆變電源設(shè)計

  • 摘要:提出一種基于工頻變壓器的逆變電源設(shè)計方案。該控制電路采用U3988為控制器,輸出PWM波形來控制逆變電路功率管,同時U3988內(nèi)部具有各種電路保護作用,可使逆變電源數(shù)字化,簡化電路;與無工頻變壓器逆變電路相比
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基于智能電池系統(tǒng)(SBS)的獨立電池系統(tǒng)設(shè)計

  • 智能電池系統(tǒng)(SBS)的出現(xiàn)大大簡化了獨立電池系統(tǒng)的設(shè)計,因此其應(yīng)用已經(jīng)超出了筆記本計算機領(lǐng)域,而出現(xiàn)在其他各種應(yīng)用中,比如備份電源系統(tǒng)、高可靠性軍事和航天應(yīng)用中。其他關(guān)鍵應(yīng)用還包括了汽車、安全/監(jiān)視/防
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甚于ARM和FPGA的全彩獨立視頻LED系統(tǒng)

  • 目前,顯示屏按數(shù)據(jù)的傳輸方式主要有兩類:一類是采用與計算機顯示同一內(nèi)容的實時視頻屏;另一類為通過USB、以太網(wǎng)等通信手段把顯示內(nèi)容發(fā)給顯示屏的獨立視頻源顯示屏,若采用無線通信方式,還可以隨時更新顯示內(nèi)容,靈
  • 關(guān)鍵字: 視頻  LED  系統(tǒng)  獨立  全彩  ARM  FPGA  甚于  

基于獨立DSP平臺的實時衛(wèi)星導(dǎo)航接收機的設(shè)計

  • 基于獨立DSP平臺的實時衛(wèi)星導(dǎo)航接收機的設(shè)計, 目前,衛(wèi)星定位系統(tǒng)的應(yīng)用越來越廣泛,中國、歐盟和日本等國都在積極發(fā)展自己獨立的衛(wèi)星定位系統(tǒng)。自1980年第一臺商品GPS信號接收機問世以來,GPS信號接收機不斷更新?lián)Q代,目前的衛(wèi)星導(dǎo)航接收機主要由專用集
  • 關(guān)鍵字: 導(dǎo)航  接收機  設(shè)計  衛(wèi)星  實時  獨立  DSP  平臺  基于  
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