- 在現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)傳輸中大量采用接口方式,監(jiān)控系統(tǒng)涉及較多的是串行通信接口和網(wǎng)絡(luò)接口。一、 ...
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通信 接口協(xié)議
- 醫(yī)療信息通信昭示人體局域網(wǎng)時代的到來,盡管可植入射頻收發(fā)器芯片技術(shù)的進步推動了體內(nèi)醫(yī)療通信技術(shù)的發(fā)展,但是超低功耗無線人體傳感器的快速發(fā)展卻促進了體外通信技術(shù)的形成。進而,構(gòu)成人體局域網(wǎng)(即BAN)平臺,實現(xiàn)體內(nèi)/體外醫(yī)用傳感器與監(jiān)測工具的無
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醫(yī)療信息 通信 人體局域網(wǎng)
- 一、基本情況介紹吉林省聯(lián)通公司共建有G網(wǎng)、C網(wǎng)共1986個物理站址,見下表:基站內(nèi)蓄電池共3972組,每組電池24只,共9.5萬只。根據(jù)掌握的蓄電池運行的基本情況,當(dāng)前蓄電池運行出現(xiàn)較為嚴(yán)重的問題是:蓄電池組運行超過
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維護 蓄電池 基站 通信
- 在國內(nèi),移動通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展至今,傳輸成為了制約網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的關(guān)鍵因素。“微波拉遠(yuǎn)”是將微波傳輸技術(shù)、射頻放大技術(shù)和天線技術(shù)進行重新組合,通過微波傳輸實現(xiàn)信號的無線傳輸,再通過射頻放大完成信號的放大
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通信 數(shù)字微波 方案
- 摘要:城域以太網(wǎng)技術(shù)作為新興的城域網(wǎng)技術(shù),正在被越來越多的運營商采用和部署。如何測試這種新的技術(shù),稱為迫切的問題。本文概述了城域以太網(wǎng)的主要技術(shù),并全面介紹思博倫通信城域以太網(wǎng)測試解決方案。城域網(wǎng)(MAN
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通信 測試解決方案 以太網(wǎng)
- 引 言本文介紹一種新穎的方法來實現(xiàn)51系列單片機雙CPU系統(tǒng)。該方法靈活地運用了51單片機的ID工作方式,使沒有HOLD功能的51單片機能夠直接通過片外RAM進行數(shù)據(jù)通信。不但硬件和軟件的實現(xiàn)都比較簡單,數(shù)據(jù)傳輸速度快,
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通信 方法 系統(tǒng) CPU 單片機 系列
- 在PC機與MCS-51單片機之間進行串行通信時,基本是一對一的,即用PC機向單片機每發(fā)1條命令,就等待單片機的1條返回信息。這樣可能把大量時間浪費在PC機與單片機的通信過程中了。為此筆者經(jīng)過實踐,設(shè)計出可以批處理
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命令 處理 實現(xiàn) 通信 單片機 串行 PC
- 硅產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)(SIP)平臺解決方案和數(shù)字信號處理器(DSP)內(nèi)核授權(quán)廠商CEVA公司推出高能效1 GHz DSP內(nèi)核CEVA-X1643,新產(chǎn)品可提升有線和無線通信、安防監(jiān)控、便攜多媒體等廣泛應(yīng)用的總體芯片性能。CEVA-X1643是CEVA-X
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提供 出色 通信 功能 SoC 多媒體 可編程 DSP 內(nèi)核 基于
- CAN-bus(控制器區(qū)域網(wǎng)絡(luò))總線主要用于汽車內(nèi)部測量與控制中心之間的數(shù)據(jù)通信,它定義了OSI網(wǎng)絡(luò)模型的數(shù)據(jù)鏈路層和部分物理層(見圖1)。圖1:現(xiàn)場總線CAN-bus與OSI模型的關(guān)系由于CAN-bus良好的性能,在世界范圍內(nèi)廣泛應(yīng)
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CAN-bus ADSL 網(wǎng)絡(luò) 通信
- 筆者在研制單片機多機通信系統(tǒng)過程中,采用其它設(shè)計方法,消除了系統(tǒng)的不穩(wěn)定因素,整個系統(tǒng)2年來一直運行穩(wěn)定、可靠,希望在此能與大家作進一步的探討。由RS-485接口構(gòu)成的半雙工通信網(wǎng)絡(luò),其結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中R=
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穩(wěn)定性 探討 系統(tǒng) 通信 單片機 關(guān)于
- 當(dāng)控制計算機與各數(shù)控機床相距較遠(yuǎn)時,一般采用串行通信方式而不采用并行通信方式。這是因為并行通信系統(tǒng)的造價較高、眾多的連線不僅容易引入干擾,也容易發(fā)生線路故障。控制系統(tǒng)中常用的串行通信一般采用RS-232C串行
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通信技術(shù) 應(yīng)用 串行 系統(tǒng) 通信 DNC
- ARM/DSP多機I2C通信方案,引言在很多嵌入式控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)既要完成大量的信息采集和復(fù)雜的算法,又要實現(xiàn)精確的控制功能。采用運行有嵌入式Linux操作系統(tǒng)的ARM9微控制器完成信號采集及實現(xiàn)上層控制算法,并向DSP芯片發(fā)送上層算法得到控制參
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方案 通信 I2C 多機 ARM/DSP
- 非對稱雙核MCU基礎(chǔ)知識及核間通信, 本文從對比兩顆分立MCU與單芯片雙核MCU開始(以LPC4350為例),展開介紹了非對稱雙核MCU的基礎(chǔ)知識與重要特點。接下來,重點介紹了核間通信的概念與幾種實現(xiàn)方式,尤其是基于消息池的控制/狀態(tài)通信。然后,對內(nèi)核互斥
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通信 基礎(chǔ)知識 MCU 雙核 對稱
- W-CDMA信號的“超級幀”持續(xù)時間為720毫秒,傳統(tǒng)的掃頻分析儀需要多次采集才能將不同頻段的數(shù)據(jù)積累起來進行測量,要觀測一個完整的W-CDMA呼叫進程相當(dāng)費時費力。本文介紹的新型通信分析儀具備獨特的觸發(fā)方
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W-CDMA 通信 分析儀 信號
通信介紹
通信發(fā)展簡史?
人類自存在以來,就總是要進行思想交流和消息傳遞的
遠(yuǎn)古時代的人類用表情和動作進行信息交流,這是最原始的通信方式
后來,人類在漫長的生活中創(chuàng)造了語言和文字
人類還創(chuàng)造了許多信息傳遞方式,如古代的烽火臺、金鼓、錦旗,航行用的信號燈等,這些都是解決遠(yuǎn)距離信息傳遞的方式
進入19世紀(jì)后,人們開始試圖用電信號進行通信
表1-1中列出一些與通信相關(guān)的歷史事件 [
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