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通信技術

所屬頻道 通信技術
  • 無線接收電路是否可以用晶振作為免調試的選頻電路來用?

    在無線通信技術日新月異的當下,無線接收電路的性能優(yōu)劣直接影響著信息傳輸?shù)馁|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試選頻電路使用的探討。

  • 嵌入式系統(tǒng)中的UART通信協(xié)議實現(xiàn)與調試

    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、軟件編程和調試技巧。

  • ZigBee無線通信模塊通信協(xié)議和信號處理

    隨著21世紀科學技術的不斷進步,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品,已逐漸融入人們的工作領域和日常生活中。

  • 什么是無線通信? 無線通信技術的分類

    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。

  • 基于輪式移動機器人的一個典型的智能控制系統(tǒng)

    輪式移動機器人是機器人研究領域的一項重要內容,它集機械、電子、檢測技術與智能控制于一體,是一個典型的智能控制系統(tǒng)。

  • 射頻識別技術(RFID)的基本原理與應用領域

    射頻識別技術(RFID,Radio Frequency Identification)作為一種不依賴視覺的自動識別和數(shù)據采集技術,通過無線射頻信號實現(xiàn)非接觸式的自動識別和數(shù)據交換,為現(xiàn)代物流、資產管理、生產監(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技術的基本原理及其廣泛的應用領域。

  • 用模擬開關控制同時接入電路傳感器數(shù)目的問題

    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。

  • 5G通信時代的SoC設計挑戰(zhàn)與創(chuàng)新

    隨著第五代移動通信技術(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)。

    通信技術
    2025-02-10
  • 差分電壓:抑制溫度和時間漂移的關鍵優(yōu)勢

    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。

  • AI 芯片爆火對我國芯片產業(yè)有何影響?

    在當今數(shù)字化、智能化的時代浪潮中,人工智能(AI)技術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)。

  • 中國著手研究 6G,物聯(lián)網需求加速下一代移動

    在科技飛速發(fā)展的當下,通信技術正不斷迭代升級,為人類社會的進步帶來巨大變革。隨著物聯(lián)網應用的日益廣泛,對通信技術的要求也越來越高。在此背景下,中國積極布局,著手研究 6G 技術,以滿足物聯(lián)網不斷增長的需求,推動下一代移動通信技術的發(fā)展。

  • 邊緣人工智能:為什么人工智能計算的未來在邊緣

    在人工智能技術迅猛發(fā)展的當下,其計算模式正經歷著深刻變革,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。

  • 制作信號調理和采集電路:數(shù)字信號從 ADC 芯片出來之后怎么讀取數(shù)字量

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,信號調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,需要將模擬信號轉換為數(shù)字信號,這一過程由模數(shù)轉換器(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,成為了構建高效可靠信號采集系統(tǒng)的重要問題。

  • UART、I2C、SPI串行總線通信原理詳解

    在現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,串行通信協(xié)議扮演著至關重要的角色。其中,UART(通用異步收發(fā)傳輸器)、I2C(Inter-Integrated Circuit)和SPI(Serial Peripheral Interface)是三種最為常見的串行總線通信協(xié)議。本文將深入探討這三種協(xié)議的基本原理、特點及應用場景,并通過代碼示例展示如何在嵌入式系統(tǒng)中實現(xiàn)這些通信協(xié)議。

  • 二進制通信協(xié)議序列化解析深度探索

    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。