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LoRa®是物理層或無(wú)線調(diào)制用于建立長(zhǎng)距離通信鏈路。許多傳統(tǒng)的無(wú)線系統(tǒng)使用頻移鍵控(FSK)調(diào)制作為物理層,因?yàn)樗且环N實(shí)現(xiàn)低功耗的非常有效的調(diào)制。LoRa®是基于線性調(diào)頻擴(kuò)頻調(diào)制,它保持了像FSK調(diào)制相同的低功耗特性,但明顯地增加了通信距離。線性擴(kuò)頻已在軍事和空間通信領(lǐng)域使用了數(shù)十年,由于其可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)通信距離和干擾的魯棒性,但是LoRa®是第一個(gè)用于商業(yè)用途的低成本實(shí)現(xiàn)。
隨著電動(dòng)時(shí)代的到來(lái),F(xiàn)IA國(guó)際汽聯(lián)適時(shí)主導(dǎo)推動(dòng)了一個(gè)全新的賽事——Formula E,其賽車的動(dòng)力性能最大功率一般在在200千瓦,也就是270馬力,從數(shù)據(jù)上來(lái)看這跟動(dòng)輒接近1000馬力的F1方程式賽車簡(jiǎn)直不在一個(gè)量級(jí)上,但由于電動(dòng)車的特殊結(jié)構(gòu),電動(dòng)賽車在加速和操作性能上顯得無(wú)比的優(yōu)越,比如在3秒以內(nèi)完成0-100公里/小時(shí)的加速……
本文簡(jiǎn)要介紹了在機(jī)載環(huán)境下射頻同軸繼電器的技術(shù)要求。以單刀雙擲大功率射頻同軸繼電器為例,闡述了機(jī)載射頻同軸繼電器的技術(shù)指標(biāo)及工作原理,并對(duì)其設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了重點(diǎn)論述。
斷裂的機(jī)理是應(yīng)力集中,一般發(fā)生在電容引出腳或焊盤(pán)連接點(diǎn)位置,如圖。當(dāng)振動(dòng)環(huán)境下,電容引出腳和焊盤(pán)連接點(diǎn)承受的將是整個(gè)電容橫向剪切和縱向拉伸方向的沖擊力,尤其當(dāng)電容較大的時(shí)候,如大的電解電容。
在無(wú)線智能被動(dòng)紅外探測(cè)器的安裝時(shí)如何正確安裝才能做到杜絕誤報(bào)?
VxWorks是美國(guó)Wind River公司專門(mén)為嵌入式處理器設(shè)計(jì)的一種模塊化、高性能的實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)。這里提出一種VxWorks操作系統(tǒng)下CompactPCI總線驅(qū)動(dòng)程序的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)。該設(shè)計(jì)使用德國(guó)Kontron DT-64,采用Dual PentiLim 3 CPU,工作頻率高達(dá)866 MHz,具有128 KB一級(jí)高速緩存和128 KB二級(jí)高速緩存。
如何讓現(xiàn)場(chǎng)總線通訊更加穩(wěn)定可靠,不丟失,這向來(lái)都是工程師們難以解決的問(wèn)題。本文將運(yùn)用國(guó)際規(guī)范的通訊協(xié)議來(lái)展示怎樣才能搭建好握手通訊。
在所有的電子設(shè)備和產(chǎn)品中,都不乏電源管理IC的“身影”。隨著數(shù)字高速IC技術(shù)和芯片制造工藝技術(shù)的共同高速發(fā)展,高性能電源IC“助陣”的作用顯得愈加重要。而日新月異的電子產(chǎn)品應(yīng)用、環(huán)保綠色節(jié)能需求的興起也對(duì)電源IC提出了更高的要求,催生新一代高集成度、高性能和高能效電源管理IC的需求,亦成為電源管理IC廠商永恒的使命。
隔離數(shù)字信號(hào)的辦法很多,隔離模擬信號(hào)的辦法卻沒(méi)有想象的那么多,關(guān)鍵是隔離的成本,比想象的都要高出許多。特別是要求精確測(cè)量的場(chǎng)合,模擬信號(hào)的隔離,成本高得更加是離譜的無(wú)法想象。我從事這種系統(tǒng)開(kāi)發(fā)多年,對(duì)自己所知道的隔離方法做個(gè)小小的總結(jié):
低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當(dāng)你把信號(hào)鏈前端的增益提高后,所有的這些精密小信號(hào)處理的目標(biāo)變得很簡(jiǎn)單。
由于我們必須采用多個(gè)功率級(jí),因而同時(shí)實(shí)現(xiàn)高增益(1000 V/V 或更高)和高帶寬(數(shù)十 MHz)可能是一種挑戰(zhàn)。除了高增益與高帶寬的電路要求外,還需要重點(diǎn)關(guān)注噪聲與穩(wěn)定性問(wèn)題。
由于觀測(cè)黑洞需要大量的連續(xù)時(shí)間,與此科學(xué)家無(wú)法在晚上進(jìn)行連續(xù)觀測(cè),只能交給機(jī)器人才運(yùn)行。澳大利亞新南威爾士州的賽丁泉天文臺(tái)已經(jīng)有特殊的攝像頭,還可得知黑洞周圍氣體的化學(xué)成分。
愛(ài)因斯坦也許也會(huì)愛(ài)上模擬設(shè)計(jì),因?yàn)槠渲锌倳?huì)涉及一些相對(duì)論。例如在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,精確度是相對(duì)于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器參考電壓的。當(dāng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 不含內(nèi)部參考時(shí),數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就需要外部電壓參考電路。讓電路板及系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)人員非??鄲赖氖? 這通常是精確數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)性能不佳的源頭。ADC的轉(zhuǎn)換精度基于這些電路為ADC提供的精確電壓。
Optomec氣溶膠噴射技術(shù)使得斯旺西大學(xué)的研究人員可以直接打印應(yīng)變和光學(xué)蠕變傳感器,用在噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮機(jī)葉片表面上。使用激光檢測(cè)系統(tǒng)和光學(xué)測(cè)量的傳感器,研究人員能夠確定一個(gè)組件的蠕變程度在10納米以內(nèi)。威爾士打印和涂層中心研究人員(WCPC)認(rèn)為這使得葉片的狀況可以被監(jiān)測(cè),且提高燃油效率以及提高發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行溫度。
在本文中,我們將比較和對(duì)比兩種不同的寬帶高效功率放大器設(shè)計(jì)技術(shù)。一種設(shè)計(jì)采用一種非均勻分布式放大器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),完全集成于一個(gè)MMIC之中,其輸入和輸出匹配至50 Ω。另一種設(shè)計(jì)采用混合式設(shè)計(jì)技術(shù),在封裝中集成了橋接-T輸入匹配MMIC。
在現(xiàn)實(shí)生活中,由于陽(yáng)光照射角度、云層、陰影等多種因素影響,光伏陣列接受到的陽(yáng)光輻照度和相應(yīng)溫度在不同的條件下會(huì)有很大的差別,比如在早晨和中午,在晴朗和多云的天氣下,特別是云層遮掩的影響,可能會(huì)造成短時(shí)間內(nèi)輻照度的劇烈變化。