摘要:探討分析了新型平面結(jié)構(gòu)微帶發(fā)夾式諧振器的平面化、小型化及性能穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)。以相關(guān)理論為基礎(chǔ),并基于HFSS,給出了一個(gè)X波段發(fā)夾形帶通諧振器的設(shè)計(jì)方法。利用該方法設(shè)計(jì)的帶通諧振器具有很好的品質(zhì)因數(shù),可在射頻微波領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,具有很強(qiáng)的工程實(shí)用價(jià)值。
摘要:在現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)中,不論是空中目標(biāo)還是地面目標(biāo),雷達(dá)散射截面(RCS)是系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一個(gè)重要因素。其隱身性能(雷達(dá)散射截面RCS)的大小直接影響其生存能力。隨著隱身技術(shù)的高速發(fā)展,對(duì)RCS的測(cè)試也提出了更高的要求。文中介紹了現(xiàn)代短脈沖儀器雷達(dá),特別是室外RCS測(cè)試場(chǎng)的測(cè)量原理和設(shè)計(jì)方法,同時(shí)介紹了高性能室內(nèi)緊縮場(chǎng)以及低RCS散射支架等測(cè)試技術(shù)的發(fā)展。
摘要:通過對(duì)影響射頻同軸電纜組件電壓駐波比因素進(jìn)行分析,給出了如何優(yōu)化射頻同軸電纜組件電壓駐波比的具體途徑和措施,最后對(duì)提升射頻同軸電纜組件電壓駐波比的方法行進(jìn)了總結(jié)。
摘要:給出了在一個(gè)雙渦卷超混沌系統(tǒng)和一個(gè)三渦卷超混沌系統(tǒng)基礎(chǔ)上,通過模擬升關(guān)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)起混沌系統(tǒng)的自動(dòng)循環(huán)切換的方法,同時(shí)給出了通過數(shù)值仿真和一個(gè)模擬電路得到的雙渦卷超混沌系統(tǒng)和三渦卷超混沌系統(tǒng)的自動(dòng)切換相圖。
摘要:介紹了在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的推動(dòng)下,自適應(yīng)控制技術(shù)的主要進(jìn)展。給出了現(xiàn)今比較成熟的兩類自適應(yīng)控制系統(tǒng)的工作原理以及應(yīng)用情況,指出了這兩類自適應(yīng)控制系統(tǒng)在穩(wěn)定性、收斂性、魯棒性及性能指標(biāo)方面存在的問題和今后研究的方向。
摘要:介紹了一種通過USB總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,并通過上位機(jī)軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示和記錄的便攜、易用、經(jīng)濟(jì)的新型USB虛擬光功率計(jì)的諼計(jì)方法。該方法通過InGaAs—PIN30613光電二極管采集光功率,并通過MAX4238和CD4051對(duì)信號(hào)進(jìn)行二級(jí)放大,其模/數(shù)轉(zhuǎn)換部分選用16位模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD7715,再經(jīng)過控制芯片和FIFO芯片把數(shù)字信號(hào)發(fā)送給USB接口芯片AN2131,最后通過上位機(jī)軟件LabVIEW實(shí)現(xiàn)USB虛擬光功率測(cè)量功能,因而具有高性能、低價(jià)格、功能靈活和可擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn)。
摘要:為了改進(jìn)移動(dòng)基站的維護(hù)方式,通過分析基站維護(hù)的業(yè)務(wù)流程,給出了基于CS-GR13型PDA和.NETCompactFramework、SQLServer2005,并采用C*編程語(yǔ)言開發(fā)基于PDA的B/S架構(gòu)基站維護(hù)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方法。該系統(tǒng)通過PDA端數(shù)據(jù)采集軟件和PC端維護(hù)管理系統(tǒng)的協(xié)同操作,可成功滿足基站巡檢、消缺、資產(chǎn)清查等項(xiàng)目的信息化和規(guī)范化維護(hù)要求。
摘要:為了解決上電復(fù)位電路的可靠,性和功耗之間的矛盾,給出了一種新型低功耗上電復(fù)位電路的設(shè)計(jì)方法。該方法基于0.5μmCMOS工藝模型,并采用Hspice仿真工具進(jìn)行模擬仿真。結(jié)果顯示:其典型條件下的電源電流消耗僅為2.8/μA;在電源慢速上電情況下,上拉電壓典型值為0.682V,下拉電壓典型值為2.057V;在電源電壓瞬間上電(10ns內(nèi))情況下,其復(fù)位脈寬典型值為0.95μS;而通過對(duì)電源電壓進(jìn)行正向和反向DC掃描,所得到的滯回電壓典型值為150mV。該電路可以成功應(yīng)用于電源IC的設(shè)計(jì)中。
摘 要:為了保證物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中安全控制信息來源的真實(shí)可靠,同時(shí)確保接入物聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)設(shè)備的合法性,需要引入身份認(rèn)證機(jī)制對(duì)系統(tǒng)中進(jìn)行信息交互的雙方合法身份進(jìn)行認(rèn)證,以保證信息來源安全。文章在詢問-應(yīng)答雙向認(rèn)證方法的基礎(chǔ)上,提出了一種適合物聯(lián)網(wǎng)控制環(huán)境的RFID雙向認(rèn)證機(jī)制。通過改進(jìn)雙向認(rèn)證協(xié)議,引入備份終端、告警機(jī)制、狀態(tài)檢測(cè)設(shè)備和增加認(rèn)證屬性,可提高RFID認(rèn)證的可靠性,使RFID認(rèn)證具有良好的安全與隱私保護(hù)特性,還可抵抗重放、拒絕服務(wù)等攻擊,同時(shí)也克服了前后端數(shù)據(jù)不同步的缺陷,具備良好的前向安全性。
摘 要:隨著無(wú)線通信技術(shù)的快速演進(jìn),無(wú)線通信系統(tǒng)的性能指標(biāo)變得尤為重要。功率放大器作為無(wú)線通信系統(tǒng)中影響發(fā)射機(jī)輸出功率、效率、線性度等指標(biāo)的重要器件,其研究和設(shè)計(jì)的重點(diǎn)也相應(yīng)發(fā)生著變化。了解并掌握PA的相關(guān)演進(jìn)過程與趨勢(shì),對(duì)于PA的設(shè)計(jì)和研發(fā)有著重要的意義。因此,文章通過基于20年間文獻(xiàn)的調(diào)研成果,介紹了PA的演進(jìn)歷程、研究現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及其中一些亟待解決的問題。
摘 要:當(dāng)今生活無(wú)時(shí)無(wú)刻都離不開電力資源,最大的難題就是如何解決電力資源短缺的問題,將電力資源使用率最大化。本系統(tǒng)使用Android移動(dòng)終端并通過路由器AP讀取智能插座的電能、電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率等數(shù)據(jù),即可實(shí)現(xiàn)對(duì)家用電器的電力參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并存儲(chǔ)這些數(shù)據(jù),最后利用這些歷史數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)地繪制圖形,為用戶提供形象直觀的功耗數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和分析服務(wù),提示用戶合理安排用電時(shí)間,提高電力資源的利用效率,節(jié)省用電費(fèi)用。
摘要:介紹了數(shù)字電視接收終端射頻芯片的選型方法,給出了采用Siano的SMS118X系列芯片并通過中國(guó)移動(dòng)多媒體廣播標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視接收終端來實(shí)現(xiàn)全MRC接收的CMMB數(shù)字電視接收終端的設(shè)計(jì)方法。該終端可同時(shí)支持CA的CMMB移動(dòng)數(shù)字電視接收終端,并支持付費(fèi)電視功能,因而是一個(gè)可實(shí)現(xiàn)全MRC接收的CMMB數(shù)字電視接收終端。
摘要:PMA主要用于解決現(xiàn)場(chǎng)維修中BIT(BITE)能力不足的問題,完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)可更換單元(LRU)的功能測(cè)試和故障信息的高精度數(shù)據(jù)采集。文中通過使用數(shù)字表模塊和示波器模塊等成熟的商用貨架產(chǎn)品,同時(shí)結(jié)合研制相應(yīng)的信號(hào)調(diào)理電路、人機(jī)接口電路、電源管理模塊等,給出了基于COTS的導(dǎo)航雷達(dá)PMA的設(shè)計(jì)方法。
摘 要:人們對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)日益頻繁的使用以及電子設(shè)備微型化的趨勢(shì)極大地促進(jìn)了無(wú)線人體局域網(wǎng)的發(fā)展。文章通過綜 述現(xiàn)有的人體局域網(wǎng)BAN資料,從宏觀上介紹了人體局域網(wǎng)的體系結(jié)構(gòu),展現(xiàn)了人體局域網(wǎng)的現(xiàn)狀,并且對(duì)人體局域網(wǎng)技術(shù) 在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用、現(xiàn)存的不足以及未來的發(fā)展作了簡(jiǎn)要介紹。
摘 要:針對(duì)ZigBee技術(shù)在無(wú)線抄表系統(tǒng)的應(yīng)用,研究并設(shè)計(jì)了基于ZigBee技術(shù)的電能無(wú)線抄表系統(tǒng)。該系統(tǒng)以主控芯片CC2530、電能計(jì)量芯片RN8209G為核心構(gòu)建了一款新型智能電表,可實(shí)現(xiàn)對(duì)電能數(shù)據(jù)的自動(dòng)檢測(cè)、計(jì)量、存儲(chǔ),同時(shí)通過ZigBee無(wú)線通信模塊將采集到的電能信息發(fā)送到ZigBee數(shù)據(jù)集中器,數(shù)據(jù)集中器再利用GPRS網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)發(fā)送到抄送中心, 從而實(shí)現(xiàn)電能無(wú)線自動(dòng)抄表。測(cè)試表明,系統(tǒng)組網(wǎng)簡(jiǎn)單、計(jì)量精度高、穩(wěn)定性好、易于維護(hù),能夠滿足電能自動(dòng)抄表的要求。