在無線通信技術(shù)日新月異的當下,無線接收電路的性能優(yōu)劣直接影響著信息傳輸?shù)馁|(zhì)量與效率。選頻電路作為無線接收電路的核心組成部分,承擔著從眾多頻率信號中篩選出目標信號的重任。晶振,憑借其高精度、高穩(wěn)定性等特性,在電子電路領域應用廣泛,這也引發(fā)了關于它能否在無線接收電路中作為免調(diào)試選頻電路使用的探討。
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用異步收發(fā)傳輸器)通信協(xié)議是嵌入式系統(tǒng)中廣泛應用的通信協(xié)議之一。它以其簡單、可靠和靈活的特性,成為連接微控制器、傳感器、外設以及計算機之間的橋梁。本文將詳細介紹UART通信協(xié)議在嵌入式系統(tǒng)中的實現(xiàn)方法,包括硬件配置、軟件編程和調(diào)試技巧。
隨著21世紀科學技術(shù)的不斷進步,無線與移動通信相應得到了迅猛的發(fā)展。方便快捷的無線接入和無線 互連等新概念和新產(chǎn)品,已逐漸融入人們的工作領域和日常生活中。
無線通信(Wireless communication)是利用電磁波信號可以在自由空間中傳播的特性進行信息交換的一種通信方式。
輪式移動機器人是機器人研究領域的一項重要內(nèi)容,它集機械、電子、檢測技術(shù)與智能控制于一體,是一個典型的智能控制系統(tǒng)。
射頻識別技術(shù)(RFID,Radio Frequency Identification)作為一種不依賴視覺的自動識別和數(shù)據(jù)采集技術(shù),通過無線射頻信號實現(xiàn)非接觸式的自動識別和數(shù)據(jù)交換,為現(xiàn)代物流、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)監(jiān)控等領域帶來了前所未有的便捷和效率。本文將深入探討RFID技術(shù)的基本原理及其廣泛的應用領域。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,傳感器作為獲取外界信息的關鍵部件,其應用場景日益廣泛。為了實現(xiàn)更靈活、高效的數(shù)據(jù)采集與處理,通過模擬開關來控制同時接入電路的傳感器數(shù)目成為一種常見的設計思路。然而,這種設計方法在實際應用中面臨著諸多問題,需要深入探討和妥善解決。
隨著第五代移動通信技術(shù)(5G)的全面鋪開,通信系統(tǒng)的速度、容量和可靠性得到了前所未有的提升,這不僅重塑了移動互聯(lián)網(wǎng)的應用格局,也對系統(tǒng)級芯片(SoC)設計提出了新的挑戰(zhàn)和要求。5G通信時代下的SoC設計,不僅需要在性能上滿足高速數(shù)據(jù)傳輸和低延遲的需求,還要在功耗、集成度和成本上實現(xiàn)最優(yōu)平衡。本文將深入探討5G通信時代SoC設計所面臨的挑戰(zhàn),并揭示創(chuàng)新設計策略如何助力克服這些挑戰(zhàn)。
在電子電路領域,信號傳輸?shù)臏蚀_性和穩(wěn)定性至關重要。差分電壓作為一種獨特的信號傳輸方式,不僅在基礎的信號傳輸中發(fā)揮著重要作用,還具備抑制溫度和時間漂移的附帶好處,為眾多對精度要求極高的應用場景提供了可靠保障。
在當今數(shù)字化、智能化的時代浪潮中,人工智能(AI)技術(shù)正以前所未有的速度改變著人們的生活和工作方式。作為 AI 技術(shù)的核心硬件支撐,AI 芯片的市場需求也隨之呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,成為全球科技領域的焦點。英偉達等國際巨頭憑借其強大的 AI 芯片技術(shù)和市場領先地位,在資本市場上大放異彩,市值大幅攀升,這一現(xiàn)象不僅彰顯了 AI 芯片市場的巨大潛力,也為我國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了深遠影響,其中既有機遇,也伴隨著挑戰(zhàn)。
在科技飛速發(fā)展的當下,通信技術(shù)正不斷迭代升級,為人類社會的進步帶來巨大變革。隨著物聯(lián)網(wǎng)應用的日益廣泛,對通信技術(shù)的要求也越來越高。在此背景下,中國積極布局,著手研究 6G 技術(shù),以滿足物聯(lián)網(wǎng)不斷增長的需求,推動下一代移動通信技術(shù)的發(fā)展。
在人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展的當下,其計算模式正經(jīng)歷著深刻變革,邊緣人工智能逐漸嶄露頭角,成為備受矚目的焦點。邊緣人工智能,即把人工智能的計算和處理能力部署到靠近數(shù)據(jù)源的邊緣設備上,而不是完全依賴云端服務器。這一新興模式正憑借其獨特優(yōu)勢,展現(xiàn)出在人工智能計算領域的巨大潛力,預示著人工智能計算的未來將在邊緣綻放光芒。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,信號調(diào)理和采集電路是實現(xiàn)對各種物理量精確測量和控制的關鍵環(huán)節(jié)。這些物理量,如溫度、壓力、聲音、光強等,通常以模擬信號的形式存在,而數(shù)字系統(tǒng)只能處理數(shù)字信號。因此,需要將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,這一過程由模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)完成。當數(shù)字信號從 ADC 芯片輸出后,如何準確讀取這些數(shù)字量,成為了構(gòu)建高效可靠信號采集系統(tǒng)的重要問題。
在數(shù)字通信領域,二進制通信協(xié)議扮演著至關重要的角色。它們不僅決定了數(shù)據(jù)如何在不同系統(tǒng)或設備間高效、準確地傳輸,還直接影響到通信的實時性、可靠性和資源利用率。本文將深入探討二進制通信協(xié)議的序列化與解析過程,并通過實例代碼展示其實現(xiàn)機制。