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分組密碼,代數(shù)故障分析,LED

  • 協作通信系統的功率分配策略研究

    在無線通信中,為了對抗信道衰落,人們提出了分集技術。協作分集通過共享資源達到改善通信質量、提高通信性能的目的。研究了放大轉發協作通信系統中的功率分配策略。對于協作通信系統的功率分配研究了3種方法:迭代法,直接計算法,理想的窮搜索法。研究表明,迭代法是最佳方案,因為這種方法的迭代次數可以人為控制,而且性能與理想的窮搜索法相差不大。

    標簽: 協作通信 功率分配 策略

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:bruce5996

  • 精細結構對分形天線小型化的影響

    為了了解分形技術中的精細結構在分形天線的小型化設計中,對分形天線小型化的影響狀況,本文采用對比的方法,通過改變Koch分形單極子天線和普通單極子天線的結構參數,對比分析了不同的結構參數下天線上電流分布的仿真結果,得出的結論是精細結構的精細程度越精細,分形結構就能夠進行越多次數的分形,分形天線小型化的程度也就越好。

    標簽: 分形天線

    上傳時間: 2013-11-26

    上傳用戶:YUANQINHUI

  • MIMO系統中分集增益和空間復用增益的折衷關系

    論文導出了分集增益與空間復用增益間的最佳折衷關系式。該關系式為階梯遞減右連續函數,階梯數等于接收天線數目。分集增益的取值與分組長度有關,只有當分組長度不小于發射天線數目時才能獲得滿分集增益。折衷關系表明,采用合適的空時編碼可以同時獲得分集增益和空間復用增益,但是兩種增益不能同時達到最大。由最佳折衷關系可以推測一定空間復用增益時可得到的最大分集增益,以及一定分集增益時能獲得的最大空間復用增益  

    標簽: MIMO 分集增益 空間復用增益

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:mnacyf

  • 用二端口S參數來表征差分電路的特性

    用二端口S-參數來表征差分電路的特性■ Sam Belkin差分電路結構因其更好的增益,二階線性度,突出的抗雜散響應以及抗躁聲性能而越來越多地被人們采用。這種電路結構通常需要一個與單端電路相連接的界面,而這個界面常常是采用“巴倫”器件(Balun),這種巴倫器件提供了平衡結構-到-不平衡結構的轉換功能。要通過直接測量的方式來表征平衡電路特性的話,通常需要使用昂貴的四端口矢量網絡分析儀。射頻應用工程師還需要確定幅值和相位的不平衡是如何影響差分電路性能的。遺憾的是,在射頻技術文獻中,很難找到一種能表征電路特性以及衡量不平衡結構所產生影響的好的評估方法。這篇文章的目的就是要幫助射頻應用工程師們通過使用常規的單端二端口矢量網絡分析儀來準確可靠地解決作為他們日常工作的差分電路特性的測量問題。本文介紹了一些用來表征差分電路特性的實用和有效的方法, 特別是差分電壓,共模抑制(CMRR),插入損耗以及基于二端口S-參數的差分阻抗。差分和共模信號在差分電路中有兩種主要的信號類型:差分模式或差分電壓Vdiff 和共模電壓Vcm(見圖2)。它們各自的定義如下[1]:• 差分信號是施加在平衡的3 端子系統中未接地的兩個端子之上的• 共模信號是相等地施加在平衡放大器或其它差分器件的未接地的端子之上。

    標簽: 二端口 S參數 差分電路

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:葉山豪

  • 多頭動臂式貼片機貼裝時間分階段啟發式優化算法

    摘要:貼片機貼裝時間是影響表面組裝生產線效率的重要因素,文中提出了一種改進式分階段啟發式算法解決具有分飛行換嘴結構的多貼裝頭動臂式貼片機貼裝時間優化問題;首先,根據飛行換嘴的特點,提出了適用于飛行換嘴的喂料器組分配方案;其次,依據這一分配結果,通過改進式啟發式算法實現了喂料器組在喂料器機構上的分配;最后,結合近鄰搜索法解決了元器件的貼裝順序優化問題;仿真結果證明,文中采用的改進分階段啟發式算法比傳統分階段啟發式算法具有更好的貼裝時間優化效果。關鍵詞:分階段啟發式算法;貼片機;飛行換嘴

    標簽: 貼片機 優化算法 啟發式

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:大灰狼123456

  • 電阻分壓計算器

    輸入電壓,分壓點電壓,電阻一阻值,電阻二阻值,4個值任意換算,比如R1為1K輸入電壓為5V,分壓點電壓為1.5V就能計算出R2等于多少歐姆

    標簽: 電阻分壓 計算器

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:15071087253

  • 電阻分壓計算器

    輸入電壓,分壓點電壓,電阻一阻值,電阻二阻值,4個值任意換算,比如R1為1K輸入電壓為5V,分壓點電壓為1.5V就能計算出R2等于多少歐姆

    標簽: 電阻分壓 計算器

    上傳時間: 2014-01-13

    上傳用戶:huyanju

  • 差分線對的PCB設計要點

      信號完整性是高速數字系統中要解決的一個首要問題之一,如何在高速PCB 設計過程中充分考慮信號完整性因素,并采取有效的控制措施,已經成為當今系統設計能否成功的關鍵。在這方面,差分線對具有很多優勢,比如更高的比特率 ,更低的功耗 ,更好的噪聲性能和更穩定的可靠性等。目前,差分線對在高速數字電路設計中的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分線對設計。介紹了差分線對在PCB 設計中的一些要點,并給出具體設計方案。

    標簽: PCB 差分線

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:lps11188

  • 差分信號PCB布局布線誤區

     誤區一:認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。雖然差分電路對于類似地彈以及其它可能存在于電源和地平面上的噪音信號是不敏感的。地平面的部分回流抵消并不代表差分電路就不以參考平面作為信號返回路徑,其實在信號回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機理是一致的,即高頻信號總是沿著電感最小的回路進行回流,最大的區別在于差分線除了有對地的耦合之外,還存在相互之間的耦合,哪一種耦合強,那一種就成為主要的回流通路。

    標簽: PCB 差分信號 布局布線

    上傳時間: 2013-10-25

    上傳用戶:zhaiyanzhong

  • 差分阻抗

    當你認為你已經掌握了PCB 走線的特征阻抗Z0,緊接著一份數據手冊告訴你去設計一個特定的差分阻抗。令事情變得更困難的是,它說:“……因為兩根走線之間的耦合可以降低有效阻抗,使用50Ω的設計規則來得到一個大約80Ω的差分阻抗!”這的確讓人感到困惑!這篇文章向你展示什么是差分阻抗。除此之外,還討論了為什么是這樣,并且向你展示如何正確地計算它。 單線:圖1(a)演示了一個典型的單根走線。其特征阻抗是Z0,其上流經的電流為i。沿線任意一點的電壓為V=Z0*i( 根據歐姆定律)。一般情況,線對:圖1(b)演示了一對走線。線1 具有特征阻抗Z11,與上文中Z0 一致,電流i1。線2具有類似的定義。當我們將線2 向線1 靠近時,線2 上的電流開始以比例常數k 耦合到線1 上。類似地,線1 的電流i1 開始以同樣的比例常數耦合到線2 上。每根走線上任意一點的電壓,還是根據歐姆定律,

    標簽: 差分阻抗

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:KSLYZ

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