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接收端

  • DWDM系統基本原理培訓

    光波分復用的定義:是在一根光纖中同時傳輸多波長光信號的技術。• 基本原理:在發送端將不同波長的光信號復用,并耦合到同一根光纖中進行傳輸,在接收端又將組合波長解復用,并進一步處理,恢復出原信號后,送入不同的終端。 基本光纖類型• ITU G652 普通單模光纖(SMF)應用窗口:1310nm,衰耗值:0.34dB/公里1510nm,衰耗值:0.2dB/公里ITU G653色散位移光纖(DSF)• ITU G655非零色散位移光纖

    標簽: DWDM

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:xiaoyuer

  • 紅外無線耳機設計

    調幅式紅外無線耳機,以紅外線作為通信載體,通過紅外光在空中的傳播來傳輸信號.它由紅外發射器和紅外接收器完成。在發射端,發送的音頻信號經過幅度調制后,送入電光變換電路,經紅外發射管轉變為紅外光信號發射到空中;在接收端,紅外接收器對接收到的紅外光信號進行光電變換,幅度解調后恢復出原信號。

    標簽: 紅外無線 耳機

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:shanxiliuxu

  • Arduino應用_Arduino連接超聲波傳感器測距

    超聲波傳感器適用于對大幅的平面進行靜止測距。普通的超聲波傳感器測距范圍大概是 2cm~450cm,分辨率3mm(淘寶賣家說的,筆者測試環境沒那么好,個人實測比較穩定的 距離10cm~2m 左右,超過此距離就經常有偶然不準確的情況發生了,當然不排除筆者技術 問題。) 測試對象是淘寶上面最便宜的SRF-04 超聲波傳感器,有四個腳:5v 電源腳(Vcc),觸發控制端(Trig),接收端(Echo),地端(GND) 附:SRF 系列超聲波傳感器參數比較   模塊工作原理: 采用IO 觸發測距,給至少10us 的高電平信號; 模塊自動發送8個40KHz 的方波,自動檢測是否有信號返回; 有信號返回,通過IO 輸出一高電平,高電平持續的時間就是超聲波從發射到返回的時間.測試距離=(高電平時間*聲速(340m/s))/2; 電路連接方法   Arduino 程序例子: constintTrigPin = 2; constintEchoPin = 3; floatcm; voidsetup() { Serial.begin(9600); pinMode(TrigPin, OUTPUT); pinMode(EchoPin, INPUT); } voidloop() { digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低電平發一個短時間脈沖去TrigPin delayMicroseconds(2); digitalWrite(TrigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TrigPin, LOW); cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //將回波時間換算成cm cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留兩位小數 Serial.print(cm); Serial.print("cm"); Serial.println(); delay(1000); }

    標簽: Arduino 連接 超聲波傳感器

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:星仔

  • 基于FPGA的光纖通信系統中幀同步頭檢測設計

     為實現設備中存在的低速數據光纖通信的同步復接/ 分接,提出一種基于FPGA 的幀同步頭信號提取檢測方案,其中幀頭由7 位巴克碼1110010 組成,在數據的接收端首先從復接數據中提取時鐘信號,進而檢測幀同步信號,為數字分接提供起始信號,以實現數據的同步分接。實驗表明,此方案成功地在光纖通信系統的接收端檢測到幀同步信號,從而實現了數據的正確分接。

    標簽: FPGA 光纖通信系統 幀同步 檢測

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:rnsfing

  • Hyperlynx仿真應用:阻抗匹配

    Hyperlynx仿真應用:阻抗匹配.下面以一個電路設計為例,簡單介紹一下PCB仿真軟件在設計中的使用。下面是一個DSP硬件電路部分元件位置關系(原理圖和PCB使用PROTEL99SE設計),其中DRAM作為DSP的擴展Memory(64位寬度,低8bit還經過3245接到FLASH和其它芯片),DRAM時鐘頻率133M。因為頻率較高,設計過程中我們需要考慮DRAM的數據、地址和控制線是否需加串阻。下面,我們以數據線D0仿真為例看是否需要加串阻。模型建立首先需要在元件公司網站下載各器件IBIS模型。然后打開Hyperlynx,新建LineSim File(線路仿真—主要用于PCB前仿真驗證)新建好的線路仿真文件里可以看到一些虛線勾出的傳輸線、芯片腳、始端串阻和上下拉終端匹配電阻等。下面,我們開始導入主芯片DSP的數據線D0腳模型。左鍵點芯片管腳處的標志,出現未知管腳,然后再按下圖的紅線所示線路選取芯片IBIS模型中的對應管腳。 3http://bbs.elecfans.com/ 電子技術論壇 http://www.elecfans.com 電子發燒友點OK后退到“ASSIGN Models”界面。選管腳為“Output”類型。這樣,一樣管腳的配置就完成了。同樣將DRAM的數據線對應管腳和3245的對應管腳IBIS模型加上(DSP輸出,3245高阻,DRAM輸入)。下面我們開始建立傳輸線模型。左鍵點DSP芯片腳相連的傳輸線,增添傳輸線,然后右鍵編輯屬性。因為我們使用四層板,在表層走線,所以要選用“Microstrip”,然后點“Value”進行屬性編輯。這里,我們要編輯一些PCB的屬性,布線長度、寬度和層間距等,屬性編輯界面如下:再將其它傳輸線也添加上。這就是沒有加阻抗匹配的仿真模型(PCB最遠直線間距1.4inch,對線長為1.7inch)。現在模型就建立好了。仿真及分析下面我們就要為各點加示波器探頭了,按照下圖紅線所示路徑為各測試點增加探頭:為發現更多的信息,我們使用眼圖觀察。因為時鐘是133M,數據單沿采樣,數據翻轉最高頻率為66.7M,對應位寬為7.58ns。所以設置參數如下:之后按照芯片手冊制作眼圖模板。因為我們最關心的是接收端(DRAM)信號,所以模板也按照DRAM芯片HY57V283220手冊的輸入需求設計。芯片手冊中要求輸入高電平VIH高于2.0V,輸入低電平VIL低于0.8V。DRAM芯片的一個NOTE里指出,芯片可以承受最高5.6V,最低-2.0V信號(不長于3ns):按下邊紅線路徑配置眼圖模板:低8位數據線沒有串阻可以滿足設計要求,而其他的56位都是一對一,經過仿真沒有串阻也能通過。于是數據線不加串阻可以滿足設計要求,但有一點需注意,就是寫數據時因為存在回沖,DRAM接收高電平在位中間會回沖到2V。因此會導致電平判決裕量較小,抗干擾能力差一些,如果調試過程中發現寫RAM會出錯,還需要改版加串阻。

    標簽: Hyperlynx 仿真 阻抗匹配

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:debuchangshi

  • 力科PCIE 3.0系列文章之二——PCIE 3.0的動態均衡測試挑戰

    因為PCIE 3.0信號的速率可以達到8Gb/s,而且鏈路通道走線也可能會很長,這可能會導致高速信號衰減過大,在接收端無法得到張開的眼圖。因此在PCIE 3.0的Tx和Rx端均使用了均衡設置,以補償長鏈路時高速信號的衰減。

    標簽: PCIE 3.0 力科 動態均衡

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:894448095

  • Arduino應用_Arduino連接超聲波傳感器測距

    超聲波傳感器適用于對大幅的平面進行靜止測距。普通的超聲波傳感器測距范圍大概是 2cm~450cm,分辨率3mm(淘寶賣家說的,筆者測試環境沒那么好,個人實測比較穩定的 距離10cm~2m 左右,超過此距離就經常有偶然不準確的情況發生了,當然不排除筆者技術 問題。) 測試對象是淘寶上面最便宜的SRF-04 超聲波傳感器,有四個腳:5v 電源腳(Vcc),觸發控制端(Trig),接收端(Echo),地端(GND) 附:SRF 系列超聲波傳感器參數比較   模塊工作原理: 采用IO 觸發測距,給至少10us 的高電平信號; 模塊自動發送8個40KHz 的方波,自動檢測是否有信號返回; 有信號返回,通過IO 輸出一高電平,高電平持續的時間就是超聲波從發射到返回的時間.測試距離=(高電平時間*聲速(340m/s))/2; 電路連接方法   Arduino 程序例子: constintTrigPin = 2; constintEchoPin = 3; floatcm; voidsetup() { Serial.begin(9600); pinMode(TrigPin, OUTPUT); pinMode(EchoPin, INPUT); } voidloop() { digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低電平發一個短時間脈沖去TrigPin delayMicroseconds(2); digitalWrite(TrigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TrigPin, LOW); cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //將回波時間換算成cm cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留兩位小數 Serial.print(cm); Serial.print("cm"); Serial.println(); delay(1000); }

    標簽: Arduino 連接 超聲波傳感器

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:xiaoyuer

  • 利用哈夫曼編碼進行通信可以大大提高通信信道利用率

    利用哈夫曼編碼進行通信可以大大提高通信信道利用率,縮短信息傳輸時間,降低傳輸成本。這要求在發送端通過一個編碼系統將傳輸數據預先編碼;在接收端將傳來的數據進行譯碼(復原)。對于雙工信道(即可以雙工傳輸信息的信道),每端都需要一個完整的編/譯碼系統。為這樣的信息收發站設計的一個哈夫曼編/譯碼系統。

    標簽: 編碼 信道 利用率 通信

    上傳時間: 2014-01-21

    上傳用戶:lps11188

  • 利用哈夫曼編碼進行通信可以大大提高通信信道利用率

    利用哈夫曼編碼進行通信可以大大提高通信信道利用率,縮短信息傳輸時間,降低傳輸成本。這要求在發送端通過一個編碼系統將傳輸數據預先編碼;在接收端將傳來的數據進行譯碼(復原)。對于雙工信道(即可以雙工傳輸信息的信道),每端都需要一個完整的編/譯碼系統。為這樣的信息收發站設計的一個哈夫曼編/譯碼系統。 (2

    標簽: 編碼 信道 利用率 通信

    上傳時間: 2015-04-01

    上傳用戶:hustfanenze

  • 將中文漢字轉換成Unicode碼

    將中文漢字轉換成Unicode碼,用于在通信中傳遞字符串,接收端收到后用相應函數進行轉化成字符串

    標簽: Unicode 漢字 轉換成

    上傳時間: 2013-12-26

    上傳用戶:253189838

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