在電子技術(shù)的迅猛發(fā)展中,高精度、高速度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換一直是工程師們追求的目標(biāo)。特別是在需要處理復(fù)雜信號和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用場景中,模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能直接決定了整個系統(tǒng)的效能和可靠性。近日,凌力爾特公司(Linear Technology Corporation,現(xiàn)稱為Analog Devices Inc.的一部分)推出的具有寬軌至軌輸入共模范圍的16位5Msps逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器LTC2311-16,為模擬前端電路的設(shè)計(jì)帶來了革命性的簡化。
在無線通信技術(shù)的迅猛發(fā)展中,蜂窩無線電系統(tǒng)作為連接世界的橋梁,其性能與效率的提升始終是推動行業(yè)進(jìn)步的關(guān)鍵。隨著5G時(shí)代的到來,數(shù)據(jù)傳輸量急劇增加,對蜂窩無線電系統(tǒng)的硬件尺寸、功耗及速度提出了更高的要求。面對這一挑戰(zhàn),全球領(lǐng)先的高性能信號處理解決方案供應(yīng)商Analog Devices, Inc.(ADI)憑借其創(chuàng)新技術(shù),推出了高功率(44W峰值)單刀雙擲(SPDT)硅開關(guān)ADRF5130,為蜂窩無線電射頻前端的設(shè)計(jì)帶來了革命性的變革。
在數(shù)字電路的設(shè)計(jì)與調(diào)試過程中,晶振(Crystal Oscillator)與復(fù)位電壓(Reset Voltage)是兩個至關(guān)重要的組成部分,它們直接影響著電路的穩(wěn)定運(yùn)行與性能表現(xiàn)。晶振作為電路的心臟,為系統(tǒng)提供精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號,確保各部件同步工作;而復(fù)位電壓則是電路啟動或重置時(shí)的關(guān)鍵信號,確保系統(tǒng)從一個確定的狀態(tài)開始運(yùn)行。本文將結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),深入探討如何有效判斷數(shù)字電路中晶振與復(fù)位電壓的工作狀態(tài)及常見問題解決方法。
在實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)(RTOS)的設(shè)計(jì)中,任務(wù)間通信是一個至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。它直接關(guān)系到系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性和可維護(hù)性。全局變量作為一種簡單的數(shù)據(jù)共享方式,在RTOS任務(wù)間通信中確實(shí)可以被使用,但通常并不推薦作為主要的通信手段。以下將從全局變量的可行性、潛在問題、推薦方案以及代碼示例四個方面進(jìn)行詳細(xì)探討。
在數(shù)字化時(shí)代,通信服務(wù)的穩(wěn)定性與可靠性已成為衡量電信運(yùn)營商服務(wù)質(zhì)量的重要標(biāo)尺。隨著光纖通信技術(shù)的飛速發(fā)展,光纖網(wǎng)絡(luò)已成為現(xiàn)代通信基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分。光纖憑借其高帶寬、低損耗、抗干擾能力強(qiáng)等顯著優(yōu)勢,在數(shù)據(jù)傳輸、互聯(lián)網(wǎng)接入、電視信號傳輸?shù)阮I(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。然而,光纖鋪設(shè)質(zhì)量的高低直接關(guān)系到通信服務(wù)的穩(wěn)定性,成為衡量通信服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵因素。本文將從光纖鋪設(shè)質(zhì)量的重要性、影響因素、提升措施及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面,深入探討光纖鋪設(shè)質(zhì)量對通信服務(wù)穩(wěn)定性的影響。
隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,USB(Universal Serial Bus,通用串行總線)已成為連接計(jì)算機(jī)與各種外設(shè)的重要標(biāo)準(zhǔn)。在眾多USB版本中,USB2.0憑借其高速、兼容性強(qiáng)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于日常生活和工作中。本文將深入探討USB2.0通信協(xié)議,特別是其傳輸機(jī)制,幫助讀者更好地理解這一重要技術(shù)。
當(dāng)今片上系統(tǒng) (SoC) 的設(shè)計(jì)人員對中央處理器 (CPU) 中處理器核心的緩存非常熟悉。對主外部存儲器的讀取或?qū)懭朐L問可能非常耗時(shí),可能需要數(shù)百個 CPU 時(shí)鐘周期,同時(shí)處理器處于空閑狀態(tài)。盡管單個存儲器訪問所消耗的功率很小,但當(dāng)每秒執(zhí)行數(shù)十億次事務(wù)時(shí),功率就會迅速增加。
量子計(jì)算因其能夠解決普通計(jì)算機(jī)難以解決的復(fù)雜問題而受到關(guān)注。在這一過程中,直流偏置源等儀器起著至關(guān)重要的作用,尤其是對于通量可調(diào)的超導(dǎo)和硅自旋量子比特。直流偏置源有助于調(diào)整通量以決定超導(dǎo)量子比特的共振頻率,并將直流偏置電壓施加到硅自旋量子比特的每個柵極端子。此外,量子計(jì)算機(jī)中使用的量子比特?cái)?shù)量會增加機(jī)器的物理尺寸,這取決于控制量子比特所需的直流偏置源數(shù)量。
NETWORK Onboarding (新設(shè)備接入組織網(wǎng)絡(luò)的過程)是 IT 運(yùn)營的基石,影響從安全性到用戶滿意度等各個方面。傳統(tǒng)上,這個過程充滿了挑戰(zhàn),尤其是在規(guī)?;那闆r下。在擁有數(shù)百或數(shù)千臺設(shè)備的環(huán)境中,手動入職會消耗大量的時(shí)間和資源。根據(jù)思科的一項(xiàng)研究,IT 團(tuán)隊(duì)花費(fèi)大約 20% 的時(shí)間來管理設(shè)備連接問題,這凸顯了當(dāng)前做法的運(yùn)營負(fù)擔(dān)。
隨著量子計(jì)算機(jī)的發(fā)展,它們將能夠破解廣泛使用的加密協(xié)議,例如 RSA 和 ECC,這些協(xié)議依賴于分解大數(shù)和計(jì)算離散對數(shù)的難度。后量子密碼學(xué) (PQC) 旨在開發(fā)能夠抵御這些量子攻擊的加密算法,以保證量子時(shí)代敏感數(shù)據(jù)的安全性和完整性。
隨著嵌入式系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,微控制器與外設(shè)之間的通信變得愈發(fā)重要。在眾多的通信協(xié)議中,SPI(Serial Peripheral Interface,串行外設(shè)接口)以其高速、全雙工、同步的特性,成為了眾多開發(fā)者的首選。TTGO顯示板作為一款高性能的智能顯示屏開發(fā)板,集成了HSPI(High-Speed SPI)總線,為開發(fā)者提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)交互能力。本文將詳細(xì)介紹如何在TTGO顯示板上使用HSPI總線,幫助開發(fā)者更好地利用這一功能。
藍(lán)牙5.0在物理層上引入了2倍速率增加、4倍范圍增加和8倍廣播數(shù)據(jù)容量增加的技術(shù)改進(jìn)。它還引入了低能耗廣播和連接模式,以及新的2Mbps的高速數(shù)據(jù)傳輸模式。
在通信系統(tǒng)的復(fù)雜世界中,調(diào)制技術(shù)扮演著至關(guān)重要的角色。其中,雙邊帶調(diào)制(DSB)和單邊帶調(diào)制(SSB)作為兩種常見的調(diào)制技術(shù),各自在特定的應(yīng)用場景中發(fā)揮著不可替代的作用。本文將從技術(shù)原理、應(yīng)用場景以及性能特點(diǎn)等方面,對這兩種調(diào)制技術(shù)進(jìn)行深入的探討。
卷積碼通常用(n,k,K)來表示,其中n表示編碼器每次輸出的碼元個數(shù);k表示編碼器每次輸入的信息碼元個數(shù),一般k=1;K表示約束長度,在k=1的情況下,表示編碼器的輸出與本次及之前輸入的K個碼元相關(guān)。
shaodeli12
jerry_ls
sunyk
ljcaaa2008
zrddyhm
18713271819cxy
王洪陽
wdh1986
yangyang200893
趙董發(fā)
Nagi773
DYQ26
l273260129
ankee
年華2
lzdestiny
BOB50842221
wjl21eda
房脊上的老貓
mtjp
shinwind
JASTINXU
竹之月
AARONIA
深圳晶森打標(biāo)00
chenling1734
mbus
huojunirri
13827430715
工程師ai