- 磁共振成像(MRI)系統能夠提供清晰的人體組織圖像,系統檢測并處理氫原子在強磁場中受到共振磁場激勵脈沖的激發后所生成的信號。氫原子核的自旋運動決定了它自身的固有磁矩,在強磁場作用下,這些氫原子將定向排
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ADC 磁共振成 發送/接收架構
- 隨著信息處理技術的發展,實時圖像處理已成為現代信息處理領域中的一項關鍵技術,該技術的發展對于電視制導、圖像跟蹤等具有重要的意義。實時圖像處理要求非常大的計算量與超高的計算速度,單片DSP很難滿足要求,因
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實時圖像處理 鏈路口 通訊 發送 接收
- STM32的USART發送數據時如何使用TXE和TC標志, 在USART的發送端有2個寄存器,一個是程序可以看到的USART_DR寄存器,另一個是程序看不到的移位寄存器,對應USART數據發送有兩個標志,一個是TXE=發送數據寄存器空,另一個是TC=發送結束。當USART_DR中的數據傳送到移位
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TXE TC 標志 使用 如何 USART 發送 數據時 STM32
- 利用可尋址遠程傳感器數據通路(HART)協議,過程測量與控制器件可通過傳統4-20mA電流環路實現通信。這種協議使用1200 Hz和2200 Hz頻率的移頻鍵控(FSK)。此處,一個 1200Hz周期代表一個邏輯1,而兩個2200Hz周期代表
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HART 發送 設計 成本 環路 20mA 電流 用于
- 1, 無線充電概述 無線充電技術在消費類市場表現出巨大的潛力。在不使用連線的情況下給電子設備充電不但可為便攜式設備用戶提供一種便利的解決方案,而且還讓廣大設計人員能夠尋找到更具創新性的問題解決方法。許多
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電力 發送 設計 協議 WPC PSoC1 實現 基于 利用
- MAX1472是以晶體為參考時鐘的鎖相環發送器,設計用于發送300MHz至450MHz頻段的OOK/ASK數據。器件最高可支持100kbps的數據速率。系統匹配在50Omega;時,MAX1472 PA能夠提供大于+10dBm的輸出功率,并保持高于43%的效率
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網絡 設計 簡介 匹配 輸出 ASK 發送 MAX1472
- 這個是程序是來自我以前開發的一個項目,其中里面的的void ps_send(uchar x) 這個函數,便可實現向電腦發送按鍵的數據 你只要對照 ps2 掃描碼的表填入適當的參數即可
#include STC89C51.H
#includekeyboard.h
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發送 數據 鍵盤 ps2 模擬 51mcu
- TD-SCDMA系統的基帶處理流程如圖1所示。其中,傳輸信道編碼復用包括以下一些處理步驟:CRC校驗、傳輸塊級聯/分割、信道編碼、無線幀均衡、第 1次交織、無線幀分割、速率匹配、傳輸信道復用、比特擾碼、物理信道分割、
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TD-SCDMA 分析 發送 方案
- 計算機發送手機短信的C++程序, 手機短信已經成為當今的流行時尚,但怎樣在計算機之間體驗短信的方便與快捷呢?其實我們利用Windows 2000提供的信使服務就可以自制一個短信發送程序,令筆者最為得意的是它幾乎可以穿越各種網絡防火墻,不受限制。
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程序 手機短信 發送 計算機
- 利用高性能ADC打造新的磁共振成像發送/接收架構,概述磁共振成像(MRI)系統能夠提供清晰的人體組織圖像,系統檢測并處理氫原子在強磁場中受到共振磁場激勵脈沖的激發后所生成的信號。氫原子核的自旋運動決定了它自身的固有磁矩,在強磁場作用下,這些氫原子將定向排列
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ADC 性能 磁共振成像 發送
- 基于FPGA的SPI自動發送模塊技術設計,一、摘要:
SPI 接口應用十分廣泛,在很多情況下,人們會用軟件模擬的方法來產生SPI 時序或是采用帶SPI 功能模塊的MCU。但隨著可編程邏輯技術的發展,人們往往需要自己設計簡單的SPI 發送模塊。本文介紹一種基于
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模塊 技術 設計 發送 自動 FPGA SPI 基于
- 電路的功能這是80MHZ頻帶的FM調制電路,可用普通FM收音機接收其信號,也稱作無線電話筒,信號發送距離雖因條件而異,但可在15~100米的距離內傳輸聲音和數據。采用變容二極管進行FM調制的例子很多,本電路通過用調制
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電路 功能 工作 原理 發送 FM 簡化 80MHZ 調制 信號
- 在現有LED顯示屏發送卡的基礎上,這里設計了一種無外接存儲體的LED顯示屏發送卡,如圖1.圖1 LED顯示屏發送卡原理圖該發送卡由DVI模塊、FPGA控制器、兩路千兆網輸出模塊構成。DVl解碼芯片將解碼得到的數據和控制信號傳
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設計 發送 顯示屏 LED
- 1 引言當今,配備數字RGB接口的TFF液晶顯示屏以其圖像清晰、接口簡單和亮度高等特點而在電腦筆記本、GPS、機頂盒、WebPad等設備中得到了廣泛應用,但是由于驅動顯示屏的視頻信號頻率較高而無法直接進行較遠距離傳輸。
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液晶屏 應用 RGB 接收器 發送 DS90CF364LVDS
- 為滿足成本、功耗和制造工藝的需求,我們提出如下四種發送電路架構:極性反饋(Polar Feedback)“Lite”、極性反饋、極性開環、直接調制(零差)。
圖1給出了當前大多數GSM手機中使用的平移(或偏移)環(tra
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架構 詳解 電路 發送 手機 EDGE/GSM
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