摩托罗拉防爆对讲机GP328&GP338是一款通话清晰、功能强大的专业对讲机,可玩性极高,适用各种环境。
发射功率达到5W,山区通话距离5公里,和家人,朋友出游时适用及其方便。
网络上有很多标称为GP328&GP338的中文写频软件,但都是AA制式,无法读取适用于中国市场上销售的AZ制式的对讲机数据,也无法编程、写频。
经无数次下载安装卸载,找到Waris_Conv_CPS_R06.10.12_chinese版本,全中文界面,可读取写入型号开头为AZH的GP328&GP338对讲机频道,实现自定义编程,和朋友们同频段对讲机实现互通。
2025/4/19 4:38:04 11.52MB gp338&328
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高通最新真无线TWS芯片QCC5141的数据手册。
新款增加了发射功率,射频性能得到了明显提升,使得信号传输更加稳定,同时抗干扰能力也更强。
2025/3/2 8:51:55 18.15MB 高通 TWS QCC5141 真无线
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本资料为SX278的PCB文件,可直接打板使用,我自己已经做个测试,没有任何问题,现在分享给大家
2024/4/13 18:38:41 9.7MB SX1278 PA PCB
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SX1261和SX1262是1GHz以下频段无线收发芯片,其非常适合远距离无线应用。
这两款芯片的接收电流只需4.2毫安,也非常适合要求长电池寿命的应用。
SX1261的最大发射功率可达+15dBm,SX1262的最大发射功率可达22dBm。
它们都支持LoRa®调制和(G)FSK调制。
这两款芯片可以灵活的配置,以满足全球不同的LoRaWANTM的应用需求标准或专有协议。
芯片的物理层也满足LoRa联盟发布的LoRaWANTM协议规格要求。
芯片也可以应用于满足无线电法规的系统中。
这些无线电法规包括但不限于ETSIEN300220、FCCCFR47Part15,中国的监管要求和日本的ARIBT-108。
从150MHz到960MHz连续的频率覆盖范围允许支持世界上所有次要的1GHZ以下的ISM频段。
2023/3/12 6:17:19 3.25MB 关于sx1261/2的中文数据手 Datasheet
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为使星载激光高度计实现高空间分辨率,提出了一种联合采用伪随机码(PRC)相位调制光纤激光器和外差探测的测距方法。
推导了用于测高时的信噪比公式。
对激光发射功率、参考光功率、望远镜口径、调制速率以及PRC序列长度对信噪比和距离分辨率的影响进行了数值模仿。
对系统参数进行分析,得到了相关参数的关系和优化的参数。
结果表明,当激光出射功率约为10W,参考光功率约为10mW,望远镜口径为0.4m,调制速率为1GHz,单周期内PRC序列长度约为300μs时,基于PRC相位调制和外差探测的星载激光测高计能够实现系统信噪比为10和距离分辨率为15cm的设计目标。
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2.4GHz无线收发器低功耗模式下灵敏度:-93dBm数据传输速率:250kbps,1Mbps,2MbpsTXPower-20to+4dBmin4dBsteps省电模式下发射功率:-30dBm峰值电流,接收时:13mA,发射时(0dBm):10.5mARSSI(分辨率:1dB)#接收信号的强度指示ARM?Cortex?-M032bitprocessor275μA/MHzrunningfromflashmemory150μA/MHzrunningfromRAMSerialWireDebug(SWD)
2016/7/17 16:31:01 5.05MB nrf51822
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大唐杯练习题《通信原理》练习题一、单选题1、发端发送纠错码,收端译码器自动发现并纠正错误,传输方式为单向传输,这种差错控制的工作方式被称为:()A、FECB、ARQC、IFD、HEC2、若要传输速率为7200B的数据流,所需要的最小传输带宽为:()A、2.4kHzB、3.6kHzC、5.4kHD、7.2kHz3、在数字通信系统中,其重要的质量指标是"有效性"和"可靠性",其中有效性对应的是:()A、传输速率B、传输内容C、误码率D、误块率4、根据纠错码组中信息元能否隐蔽来分,纠错码组可以分为:()A、线性和非线性码B、分组和卷积码C、二进制和多进制码D、系统和非系统码二、多选题1、根据山农公式可知,为了使信道容量趋于无穷大,可以采取的措施包括:()A、噪声功率为零B、噪声功率谱密度始终为零C、信号发射功率为无穷大D、系统带宽为无穷大2、以奈奎斯特速率进行抽样得到的以下抽样信号,仅用理想低通滤波器能将原始信号恢复出来的是:()A、自然抽样B、曲顶抽样C、理想抽样D、平顶抽样
2019/10/25 5:36:38 41KB 大唐移动
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对RT3070内部的额EEPROM进行修正,增大模块的发射功率等
2017/11/26 14:57:05 6.84MB RT3070
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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