次要讲解了COMe载板设计的PCB设计基础,包括叠层、阻抗、差分高速信号布线规则、单端信号布线规则等
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目前,蓝牙技术联盟(BluetoothSpecialInterestGroup,SIG)正式宣布推出蓝牙3.0+高速(Hs)版本(BluetoothCoreSpecificationVersion3.0+HighSpeed(HS))在维持蓝牙技术一贯的质量下,广受欢迎的蓝牙无线短距技术,再度提升其功能,以满足消费者对更高速传输的期待。
消费电子及家用娱乐器材的制造商,未来提供的产品也将能以符合消费者预期的速度,透过无线传送影片、音乐及照片等大型档案。
2023/2/19 0:25:17 9.94MB Bluetooth V3.0 BT3.0
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测量频率采用等精度法,信号通过高速比较器直接接入FPGA。
本题难点是测量时间间隔,相对误差10^-2,时间间隔范围0.1US-100MS。
因而时间的分辨率要达到1ns,也就是时钟频率要跑到1Ghz,大多数FPGA是不可能完成。
本方案采用状态法测量时间间隔,采用PLL倍频出来的250Mhz,等效成1Ghz的采样频率,满足精度要求,工程代码完整分FPGA工程和stm32工程,转换公式注释明了。
2023/2/15 11:02:12 16.31MB 代码
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振镜系统是一种由驱动板与高速摆动电机组成的一个高精度、高速度伺服控制系统,次要用于激光打标机控制。
2023/2/5 7:58:03 101KB 激光 扩束镜 原理
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AD转换的过采样技术一般分三步:1高速(相对于输入信号频谱)采样模仿信号2数字低通滤波3抽取数字序列。
采用这项技术,既保留了输入信号的较完整信息,降低了对输入信号频谱的要求,又可以提高采样子系统的精度。
2023/1/16 7:53:47 96KB ADC 过采样
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在高速的串行数据传输中,传送的数据被编码成自同步的数据流,就是将数据和时钟组合成单一的信号进行传送,使得接收方能容易准确地将数据和时钟分离,而且要达到令人满意的误码率,其关键技术在于串行传输中数据的编码方法。
8B10B作为互连接口的一种编码技术,设计简单、功能出众,因此成为应用最广泛的技术。
然而,它的系统开销高达25%,问题突出。
为了解决这个问题,设计者们一直在探寻改进的方法。
本文就将介绍8B10B码的编码原理及实现方法,并介绍了一些低开销的编码技术,讨论它们的优势与存在的问题。
2023/1/15 23:14:25 1.83MB 8B10B编码
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FlexRay通讯协议运用于可靠的车内网络中,是一种具备毛病容错的高速汽车总线系统。
它已经成为同类产品的基准,将在未来很多年内,引导汽车电子产品控制结构的发展方向。
2023/1/11 12:54:29 1.2MB FlexRay
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CentOS-6.9-x86_64-bin-DVD1.iso民间高速下载链接亲测可用
2015/11/3 16:53:53 84B CentOS 6.9 64
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基于FPGA的信号发生器,四种波形可调,频率相位可调,(1-999999hz)(幅度+-5V)PS:由于下载人数比较多,所以会定期出现下载积分上涨的情况(官方机制问题非个人上调),建议关注博主并私聊,我会及时重新发布确保方便大家下载学习正弦三角方波锯齿这里使用了某宝的高速的DA模块。
所以是在数据发送的时候是并行发送的,至于输出-+5是模块本身集成了放大器和减法器使得移动到-+5
2018/9/5 5:23:34 19.72MB FPGA
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对密集波分复用技术(DWDM)、掺铒光纤放大器(EDFA)、高速数据近程互联(IPOVERDWDM)技术作了详细的探讨,在分析DWDM技术特点的基础上,对10Gbit/s双向高速数据近程互联网络系统的关键技术、结构特点作了详细研究。
2016/2/16 23:27:18 447KB 密集波分 掺铒光纤 高速数据 DWDM
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡