本文介紹了一種由低次級聯(lián)形式構(gòu)成的W波段寬帶六倍頻器。輸入信號先經(jīng)過MMIC得到二倍頻,再由反向并聯(lián)二極管對平衡結(jié)構(gòu)實現(xiàn)寬帶三倍頻,從而將Ku波段信號六倍頻到W波段。該倍頻器的輸入端口為玻璃絕緣子同軸轉(zhuǎn)換接頭,輸出為 WR-10 標(biāo)準(zhǔn)矩形波導(dǎo)結(jié)構(gòu)。仿真結(jié)果表明當(dāng)輸入信號功率為20dBm時,三倍頻器在整個W波段的輸出三次諧波功率為4.5dBm左右,變頻損耗小于17dB。該設(shè)計可以降低毫米波設(shè)備的主振頻率,擴展已有微波信號源的工作頻段。
上傳時間: 2013-11-16
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為了有效地平衡編碼效率和抗誤碼能力之間的矛盾,筆者提出了一種自適應(yīng)FMO編碼方法;可根據(jù)圖像的復(fù)雜度自適應(yīng)的選擇編碼所需的FMO模式。仿真結(jié)果表明這種FMO編碼方式完全可行,且在運動復(fù)雜度頻繁變化時效果更加明顯,完全可應(yīng)用在環(huán)境惡劣的無線信道中。
標(biāo)簽: FMO 視頻運動 復(fù)雜度 算法研究
上傳時間: 2013-10-23
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農(nóng)田信息的及時準(zhǔn)確獲取是精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)實施的基礎(chǔ)。基于當(dāng)前無線傳感器網(wǎng)絡(luò)在農(nóng)田信息采集中的應(yīng)用現(xiàn)狀,提出了設(shè)計體積小、成本低、低功耗、工作持續(xù)時間長的農(nóng)田信息采集無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的必要性。系統(tǒng)采用Atmel公司的低功耗處理器芯片ATmega1281和AT86RF231射頻芯片,最終實現(xiàn)了低功耗、低成本、低復(fù)雜度的檢測系統(tǒng),通過對溫濕度等環(huán)境因子的檢測,能夠達(dá)到對作物種植環(huán)境進行實時監(jiān)測的要求。
標(biāo)簽: 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 農(nóng)田信息 自動檢測系統(tǒng)
上傳時間: 2014-12-29
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由于電子對抗技術(shù)的飛速發(fā)展,低頻段電子干擾設(shè)備已經(jīng)非常完善,低頻段主動雷達(dá)的工作效能相應(yīng)地大幅度降低。為了提高雷達(dá)系統(tǒng)的抗干擾能力,通過對國內(nèi)外雷達(dá)技術(shù)發(fā)展趨勢的研究,以及影響雷達(dá)系統(tǒng)抗干擾能力主要因素的分析,說明了采用更高頻段的雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展的重要性。以W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用為前提,對其中需要解決的關(guān)鍵技術(shù)進行了分解,論述了W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭的基本實現(xiàn)方案、關(guān)鍵技術(shù)解決途徑,得出W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展具有策略上的必要性和技術(shù)上的可行性的結(jié)論。
標(biāo)簽: W波段 雷達(dá)導(dǎo)引頭 技術(shù)分析
上傳時間: 2013-12-04
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藍(lán)牙模塊數(shù)據(jù)采集
標(biāo)簽: 藍(lán)牙模塊 數(shù)據(jù)采集
上傳時間: 2013-10-27
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針對測控系統(tǒng)中設(shè)備分散,檢測環(huán)境惡劣的情況,設(shè)計了一種基于SOPC的以太網(wǎng)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。系統(tǒng)采樣基于NiosⅡ軟核的SOPC架構(gòu),以μC/OS-Ⅱ嵌入式實時操作系統(tǒng)為軟件運行平臺,以LWIP為以太網(wǎng)通信協(xié)議,實現(xiàn)了遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集和以太網(wǎng)傳輸及控制。整個系統(tǒng)在CycloneⅡEP2C35開發(fā)板上實現(xiàn)并通過驗證,實驗結(jié)果滿足設(shè)計要求并具有較好的應(yīng)用前景。
標(biāo)簽: SOPC 以太網(wǎng) 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)設(shè)計
上傳時間: 2014-12-29
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為了實現(xiàn)溫室大棚內(nèi)的溫度、濕度和CO2濃度的數(shù)據(jù)采集,設(shè)計了一種超低功耗的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),解決了傳統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)布線復(fù)雜、維護困難等問題。分析了無線測量節(jié)點所采用微控制器、傳感器和無線收發(fā)器的工作特點以及功耗,描述了無線節(jié)點的結(jié)構(gòu)原理,給出了系統(tǒng)軟件的設(shè)計方案和通信方法。實測結(jié)果表明,所設(shè)計的系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)簡單可靠,功耗較小,通信距離較遠(yuǎn),達(dá)到了大棚環(huán)境參數(shù)測量的設(shè)計要求。
標(biāo)簽: 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 參數(shù)采集 環(huán)境
上傳時間: 2013-12-31
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協(xié)調(diào)器需要處理網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù),不能啟用 睡眠狀態(tài)所以我們就采ZT100 ZT100 -EVB 作為 ZigBee ZigBeeZigBee 網(wǎng)絡(luò)溫度采集系統(tǒng)的中心協(xié)調(diào)器 網(wǎng)絡(luò)溫度采集系統(tǒng)的中心協(xié)調(diào)器 ,使用 5V -DC 電 源適配器為其供。 使用之前必須對 模塊參數(shù) 進行 配置 ,步驟 如下 : 1、 使用 USB 轉(zhuǎn)串口線連接 ZT100 ZT100 -EVB 和 PC 機。 2、 打開 ZT -ToolTool 工具。 3、 選擇 PC 機
標(biāo)簽: ZigBee 網(wǎng)絡(luò)溫度 采集系統(tǒng)
上傳時間: 2013-11-14
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由于掌紋數(shù)據(jù)易于采集、分類特征明顯且穩(wěn)定等特點,以及掌紋自動識別系統(tǒng)具有直接、友好、方便、良好的唯一性和應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點,因此掌紋識別是一種很有發(fā)展?jié)摿Φ纳矸葑R別方法。掌紋識別系統(tǒng)的微型化已經(jīng)成為一種趨勢。介紹了一種掌紋識別系統(tǒng)框圖和一種基于Cy7c68013和AES2510掌紋傳感器的掌紋采集系統(tǒng),簡單介紹了該系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。
標(biāo)簽: 掌紋 采集 識別系統(tǒng)
上傳時間: 2013-11-03
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系統(tǒng)以AT89C2051為核心,基于DS18B20的單總線模式設(shè)計了一個多點環(huán)境溫度采集系統(tǒng),解決了傳統(tǒng)測溫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,功耗高,不適應(yīng)野外無人值守環(huán)境溫度檢測的問題。文章給出了各模塊的硬件電路,軟件設(shè)計流程以及程序編制中的注意事項。經(jīng)實驗,該系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,功耗低,非常適合無人值守情況下的野外環(huán)境溫度檢測。
上傳時間: 2013-10-30
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