在測(cè)量與儀器儀表領(lǐng)域,經(jīng)常需要對(duì)數(shù)字信號(hào)的脈沖寬度進(jìn)行測(cè)量.這種測(cè)量通常采用脈沖計(jì)數(shù)法,即在待測(cè)信號(hào)的高電平或低電平用一高頻時(shí)鐘脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),然后根據(jù)脈沖的個(gè)數(shù)計(jì)算待測(cè)信號(hào)寬度,如圖1所示.待測(cè)信號(hào)相對(duì)于
1 引言 隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)監(jiān)控功能要求越來越高,網(wǎng)絡(luò)攝像頭以其特有的優(yōu)勢(shì)改變了傳統(tǒng)監(jiān)控手段,為遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控提供了出色的解決方案。人們只需打開網(wǎng)頁或視頻瀏覽器就可實(shí)時(shí)查看需要監(jiān)控場所的安全情況
1 引 言 多電平正交幅度調(diào)制MQAM(Multilevel QuadratureAmplitude Modulation)是一種振幅和相位相結(jié)合的高階調(diào)制方式,具有較高的頻帶利用率和較好的功率利用率。因?yàn)閱为?dú)使甩振幅和相位攜帶信息時(shí),不能最充
引言 目前視頻監(jiān)控系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域,數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化已成為視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展方向。本設(shè)計(jì)采用OMAP5912 處理器[1]設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)了基于B/S模式的遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng),不僅解決了傳統(tǒng)模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)的弊端,而且
引 言 LNA用于接收機(jī)前端電路,主要用來放大從天線接收到的微弱信號(hào),降低噪聲干擾,其噪聲指標(biāo)直接影響接收機(jī)的靈敏度,而靈敏度是通信接收機(jī)的關(guān)鍵指標(biāo)之一,所以LNA電路設(shè)計(jì)的優(yōu)略對(duì)于接收機(jī)性能至關(guān)重要,且
引 言 大氣電場為一矢量,晴天時(shí)大氣中存在著方向垂直向下的負(fù)電場,雷雨天時(shí)由于雷暴云的影響,大氣中為方向垂直向上的正電場。大氣電場儀在進(jìn)行地面大氣電場監(jiān)測(cè)時(shí),不僅要測(cè)量出被測(cè)電場的強(qiáng)度,還要辨別出
引 言 高功率微波(High Power Microwave,HPM)或稱高能微波,一般指峰值功率在1 00 mW以上,工作頻率在1~30 GHz(相應(yīng)波長為300~10 mm)的電磁波。研究表明,當(dāng)微波功率密度達(dá)O.01~1μW,/cm2時(shí),可使工作在
引 言 目前,通信干擾的手段以信號(hào)大功率壓制為主,本質(zhì)上屬于物理層能量干擾,存在效費(fèi)比低,且容易暴露自身目標(biāo)等缺點(diǎn),而且隨著新的功率控制和信號(hào)處理技術(shù)的應(yīng)用,通信大功率壓制干擾手段的應(yīng)用遇到了瓶頸。
對(duì)無線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)來說,語音就是“殺手級(jí)應(yīng)用”。而高性能的Wi-Fi網(wǎng)狀網(wǎng)系統(tǒng)是殺手級(jí)IP無線網(wǎng)絡(luò)。不過,不是所有的網(wǎng)狀網(wǎng)都是一模一樣的。隨著無線網(wǎng)狀網(wǎng)越來越流行—幾乎每天都會(huì)有人宣布新部署的公共和專用網(wǎng)絡(luò),
實(shí)際應(yīng)用中的電路元件要比理想電阻復(fù)雜得多,并且呈現(xiàn)出阻性、容性和感性特性,它們共同決定了阻抗特性。阻抗與電阻的不同主要在于兩個(gè)方面。首先,阻抗是一種交流(AC)特性;其次,通常在某個(gè)特定頻率下定義阻抗
1 前言 當(dāng)車輛驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用分散驅(qū)動(dòng)時(shí), 受電機(jī)轉(zhuǎn)速不同步的影響, 可導(dǎo)致車體運(yùn)行不協(xié)調(diào), 進(jìn)而使電機(jī)轉(zhuǎn)速偏離正常值, 嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成設(shè)備損壞。因此,解決車輛驅(qū)動(dòng)電機(jī)在分散驅(qū)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的電機(jī)轉(zhuǎn)速不同步問題具有
研究了Liq:Bphen混合層的電子傳輸特性。采用該混合層作為共基質(zhì)電子傳輸層制備了結(jié)構(gòu)為[ITO/m—MTDATA/NPB/Alq3/Liq(33%):Bplaen/LiF/A1]的有機(jī)發(fā)光器件,基于共基質(zhì)電子傳輸層的器件驅(qū)動(dòng)電壓比傳統(tǒng)器件降低了13%而效率卻提高了21%。研究表明通過優(yōu)化混合層的摻雜濃度,可以顯著提高電子傳輸層的導(dǎo)電率,降低驅(qū)動(dòng)電壓,從而提高器件的效率。
對(duì)In0.53Ga0.47As/InP雪崩光電二極管(APD)探測(cè)器進(jìn)行了特性分析。以大陣列研究為基礎(chǔ),結(jié)合器件特性設(shè)計(jì)了一個(gè)2×8低噪聲讀出電路(ROIC),電路主要由電容反饋互阻放大器(CTIA)和相關(guān)雙采樣(CDS)電路單元構(gòu)成,并對(duì)讀出電路的時(shí)序、積分電容等進(jìn)行了設(shè)計(jì)。電路采用0.6 μm CMOS工藝流片,芯片面積為2 mm×2 mm,電荷存儲(chǔ)能力為5×107個(gè),功耗小,噪聲低,設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期要求。
使用四種非離子表面活性劑分別添加到以SiO2水溶膠為磨料、H202為氧化劑的堿性Cu拋光液中進(jìn)行拋光實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明,所選用的非離子型表面活性劑對(duì)材料去除率的影響不大,當(dāng)烷基酚聚氧乙烯醚在質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.25%時(shí),拋光表面質(zhì)量提高,表面粗糙度(Ra)由1.354 nm下降到了0.897 6 nm,同時(shí)有效地減輕了Cu拋光表面的劃痕和腐蝕,其原因是聚氧乙烯鏈可以通過醚鍵與水分子形成氫鍵,在聚氧乙烯周圍形成一層溶劑化的水膜保護(hù)了被吸附表面。
NCS5000系列選擇線性和非線性檢測(cè),覆蓋了100MHz 至 3GHz的頻率范圍和-30dBm 至 +20dBm的輸入功率范圍內(nèi)的功率檢測(cè)要求