在進行阻抗匹配的時候我們可以在電阻源端放置一個串聯端接電阻,但是有時候受到空間的限制可能會把電阻擺的稍微遠一點,那么這個時候大家可能會有疑問,電阻離發送端遠一點或者電阻放置在接收端,那么電阻還能消除
2023-11-07 07:40:02742 所謂耦合電路就是低壓電力線路與載波信號發送、載波信號接收電路之間信號連接方式的電路,通過耦合電路來實現信號的交鏈。根據信號種類和電路環境,采用正確的耦合方式對信號的正常傳輸將起到至關重要的作用
2017-11-16 02:18:008438 在各 自的應用領域都不再是新概念,但將兩者相結合確是一個較為獨特的設計創新。 1 系統結構總體設計 整個設計主要實現基于USB接口的數字無線RF發送與接收,系統結構設計如圖1所示,可分為3大部分: 無線RF電路、微控制器電路、USB接口電路。 無線RF電路的
2018-09-20 09:42:007416 本應用筆記討論了發送器(Tx)和接收器(Rx)傳輸線兩端的端接,以便正確連接不同的Avago Technologies快速以太網光收發器與多家選定制造商的各種PHY IC。 與直流耦合相比,由于交流
2021-04-14 12:08:3217773 時,會發生發射,而減小和消除反射的方法是根據傳輸線的特性阻抗在其發送端或接收端進行阻抗匹配,從而使源反射系數或負載反射系數為零。通常傳輸線的端接采用以下兩種策略:1、使負載阻抗與傳輸線阻抗匹配,即終端
2016-06-13 14:38:25
方式的效果。對此電路實施端接是必須的,如圖3所示為未進行端接時的驅動端和接收端電壓波形,信號過沖、振鈴很厲害,在半個周期內無法到達穩定狀態。 圖3 電路未加端接時的驅動端和接收端電壓波形 如圖4所示
2018-11-27 10:50:39
載波、調制、調幅、解調:用載波信號將目標信號調制成需要的波形,再發送出去,接收設備接收到信號再進行解調,這樣做的目的是什么?發送距離更遠?抗干擾性更強?發射功率更大?不能直接將目標信號進行放大再發射嗎
2022-03-24 17:41:22
ADI_YU,你好!我現在用ADF7***2***能實現簡單的收發,但是在收發之間切換的時候,發送端要發兩次接收端才接收正確。經過簡單的測試,發現接收端寄存器配置好后,發送端發送的第一幀數據是亂碼
2018-11-21 09:06:57
發送和接收段的GDO0都是配置成0x06的,并且用的是同一型號的CC2500模塊。發送端GDO0發送時有高電平產生。接收端GDO0有時候也會有高電平, 但不是發送端發送的,可能是附近的其他無線模塊吧
2020-03-27 10:22:39
, APP_PAYLOAD_LENGTH, &rssi)>0) “條件判斷語句是因為檢測不到數據所以不成立,所以沒辦法讀取到數據和RSSI】所以,我現在的問題是:(1)在發送端和接收端,怎么檢測我發射的就是未調制的載波?(2)如果要顯示RSSI值應該怎么進行讀取?(3)可否通過某個引腳實時讀取RSSI 。
2016-02-22 14:47:06
HDMI信號的接收端和發送端與PD的DFP和UFP有對應關系嗎?
例如:一端作為HDMI的接收端PD的輸電端,另一端作為HDMI的發送端PD的受電端,是否可以這樣?
2024-02-29 07:46:31
我寫了一個簡單的LabVIEW串口發送和接收的小程序,只是發送端收到的一直是接收端上次發送的數據,請問要怎么解決這個時序問題?
2014-01-01 20:30:43
有兩個音頻輸入孔。紅色為麥克風輸入,藍色為線路輸入。您可以配置接收端計算機的輸入。見下圖,在錄音控制對話框中選擇你需要的輸入方式在發送計算機端點擊發送按鈕,可以在發送計算機端觀察已調載波波形、MSK基帶
2014-01-31 12:07:04
NRF24L01發送端接收端程序,很不錯呦
2015-08-03 20:53:23
A端發送,B端接收,B端已經接收到了數據,可A端產生的是發送溢出中斷,此時將A改為接收模式,B改為發送模式,B發送數據時,A卻產生了接收中斷和發送完成中斷,有誰知道是什么問題嗎?
2020-07-27 22:06:34
完之后,也加了50ms的延時,然后就成功了。總的來說有這么幾個問題:1、單方向的發送也需要接收和發送同步嗎?就是發送和接收的時間差不能相差太久。2、按理說發送端第一次發送成功,接收端接收成功,然后接收
2020-06-15 04:07:21
個簡單的電路模型,給一個上升沿和下降沿均為0.5ns的脈沖波形,電壓跳變為0V-2V-0V,高電平持續時間為10ns,假定芯片內部驅動17ohm,路徑中傳輸線的時延為1ns,一起看下這個鏈路的接收端
2022-11-22 14:14:49
保證的是全部外鏈的阻抗都一致。可是具體電路中沒辦法保證這一點,一般推送端輸出阻抗會較為小,而接收端的鍵入阻抗非常高,那麼要解決好這對分歧,端接就變成一種很當然的方式。因而,端接的實質仍然是阻抗配對
2020-07-01 14:29:50
我找了網上的一個電路圖,根據它我自己組建了一個電路,但是實際傳輸時亂碼。貌似是發的東西沒到從機直接回傳到主機亂碼的呈現出來。具體電路圖如下:我覺得是485芯片的接收發送的兩個使能腳線路不對啊。沒有
2012-03-12 21:00:26
請問各位大俠,labview中的TCP/IP通信如何實現服務器先寫數據發送給客戶端(就是發送命令給客戶端),然后再從客戶端接收讀取數據?
2012-04-22 16:29:27
Zigbee 定時發送時間設置小于500MS時候,接收端會丟包怎么解決?用2塊Zigbee板子,一個當協調器,一個當路由,PC機上一個串口助手往協調器發送數據,協調器發送無線到路由,路由接收到數據后
2016-03-15 15:08:56
ad9361射頻端收發直連回環,基帶數字接收端能收到基帶發送的IQ信號嗎?我基帶發送端IQ是正交的1MHz正余弦波,通過ad9361發送到射頻發送端,通過SMA直接回環到射頻接收端,最后到基帶接收端
2018-09-05 11:27:51
nrf24l01 一發多收 用廣播模式同時發送數據接收端各自接收數據這樣發送端和各個接收端該如何設置地址
2020-05-25 02:15:41
發送端讀STATUAS寄存器,不斷發生最大重發次數中斷,接收端可檢測到載波,說明發送端已經發射了信號。但是接收端就是無法產生IRQ中斷接到數據,讀STATUS寄存器一直為0x0e。這是怎么回事?
2014-05-02 18:35:23
單端傳輸通道的基本原理圖。 圖 1 單端傳輸通道 單端接口的主要優點可概括為簡潔性和較低的實施成本。然而,它們極易受噪聲拾取的影響,因為引入到信號或者接地通道的噪聲直接加到接收機輸入,從而引起偽接收
2018-09-19 14:38:04
單端接口與差動接口的區別在哪里?
2021-05-18 06:35:20
單端數據傳輸僅使用一條信號線,其電勢被看作接地。在信號線為信號電流提供正向通道時,接地線會提供回流通道。圖 1 顯示了單端傳輸通道的基本原理圖。 圖 1 單端傳輸通道 單端接口的主要優點可概括為
2022-11-23 07:03:17
,載波接口部分(如載波信號接收、載波信號發射和載波信號預處理等),單片機復位等接口電路。 在圖1中,作為電力線通信系統核心的PL2000A完成載波信號的接收和解擴,當然還需由其他部件(如圖2中
2018-12-04 10:44:54
電力線上加載的時鐘調制信號經耦合電路耦合將數據送往輸入帶通濾波器濾波及前級放大電路進行放大,再由12腳進入SC1128擴頻載波芯片做進一步處理,根據通信協議解析出中央控制端發送的時間值并輸出顯示
2018-11-06 10:53:42
現有的蜂窩基站大多采用超外差結構發送或接收射頻信號。這種結構需要兩次變頻或更多的上、下變頻級、中間濾波和模擬信號處理。圖1的上半部分給出了一個兩級轉換蜂窩基站的典型超外差發送框圖,很多此類發送器已經
2019-06-21 07:06:44
將使用逗號檢測和對齊模塊。但現在我有點困惑。如何在發送端發送逗號? 如果我只是使用GTP傳輸PRBS并接收PRBS,我是否必須使用逗號來對齊字節邊界?我會在接收方做錯誤比較。我使用的GTP是16bit寬度接口,內部數據寬度為8bit。我不使用8b / 10b代碼。 任何幫助將不勝感激!
2020-06-10 08:56:59
。但是實際電路中很難做到這一點,一般發送端的輸出阻抗會比較小,而接收端的輸入阻抗又很高,那么要處理好這對矛盾,端接就成為一種很自然的手段。因此,端接的本質依然是阻抗匹配,這個是進行PCB設計的重中之重
2020-02-26 08:00:00
測試,我們需要向 DUT(ESP32)發送數據包,ESP32 應該能夠計算出有多少數據包被正確接收。- 我們應該如何發送這些數據包以與自適應和阻塞固件兼容?- 我們如何獲得 ESP32 端接收到的數據包數量?
2023-04-13 07:25:08
如何讓兩片89C51實現串行通信,發送端將0~f循環發送到接收端并在接收端顯示?
2021-09-30 06:27:59
的輸出阻抗,可在ECL電路的接收端使用下拉端接電阻來吸收能量。 · 串聯端接用點對點的布線拓撲是最佳的,此外,串聯端接對那些相對于時鐘頻率為小尺寸的網絡走線很適合。 · 對于短的傳輸線,當最小
2018-11-27 15:20:36
接收,反而自動應答后卻不能響應了!配置為自動應答時,發送端配置為0通道自動應答,重發配置為0xFF,模式寄存器配置為0x0E(接收端是0X0F)。其他保持不變。現象時通信失敗,但偶爾能看到接收端接收
2020-05-18 22:34:29
電阻需要靠近發送端擺放,并聯電阻需要靠近接收端擺放,但不知道怎么衡量能夠接受的距離是多少。在實際單板設計中由于芯片周邊空間有限,往往可能需要從BGA中引出較長的一段走線再接上端接電阻,而這段較長走線
2023-02-27 17:31:13
本電路為MBUS協議用于智能抄表系統的發送接收電路。采用光耦隔離傳輸,帶載數量可達數百臺。本電路接口可直接與單片機通信。本電路已經經過實際驗證。接口說明:J2:RX、TX、接單片機。3.3V
2022-01-20 06:05:25
電力載波接口電路原理圖
2008-10-13 13:49:01
電力線接收端接口電路圖4中的二極管D1、D2起限幅作用,用來保護后續電路。?
2008-10-13 13:55:48
載波發送端耦合電路載波接收端耦合電路接口保護電路
2021-03-29 08:18:30
或者是斷開,都有可能引起尖峰脈沖,并導致收發電路的永久性損壞。同時系統可能受到諸如強雷電脈沖等瞬時過電壓的干擾,所以無論在載波發送端還是載波接收端與電力線的接口耦合電路中,使用保護電路非常必要
2018-10-17 16:48:01
電路進行解調。最后,由輸出級電路進行反向放大輸出。為保證紅外接收模塊TSOP1738接收的準確性,要求發送端載波信號的頻率應盡可能接近38kHz,因此在設計脈沖振蕩器時,要選用精密元件并保證電源電壓
2019-06-19 05:00:07
終端接收不了數據,協調器可以正常接收,什么原因?終端設備啟用低功耗,設置POLL_RATE=1000,也就是間隔1秒鐘發送一包數據請求給父節點。應用場景:當協調器點播方式連續發送3包數據給終端設備
2016-03-31 09:46:24
HS0038一體化紅外線接收器件內部的解調38K載波電路該如何設計呢,現在需要自己設計一個紅外線接收電路,不能用一體化的,但是對于解調38K電路不知道該如何實現,有沒有熟悉的大神啊,求助攻
2015-11-21 18:00:26
ad9361接收通道將信號通過正交調制下變頻變為I,Q兩路數據。信號傳播需要時間,這就造成了在接收端信號形式中有一個附加相位問題。就需要本振產生的載波同步。這里我有一個問題,就是本振產生的載波相位同步問題怎么解決?ad9361可以自動實現載波同步嗎,還是我通過FPGA自己處理,實現載波同步?
2018-08-22 09:02:46
請問,使用nRF24L01射頻模塊發送、接收數據,發送、接收一次數據消耗多少時間。就是接收端接到數據后,使用串口發送至電腦端,要花費多少時間?
2020-05-19 04:36:08
)直接控制收發的RS-485接口電路 此方法使用控制器切換發送使能和接收使能端,控制接口電路數據的發送和接收。由于采用直接收發,因此需要發送
2009-09-27 16:23:15
能和接收使能端,控制接口電路數據的發送和接收。由于采用直接收發,因此需要發送和接收時的轉換,只能加入額外的控制器來控制發送和接收的轉換;同時,需要用控制器存儲轉發所有的傳輸數據,這樣,每傳輸1幀數
2009-03-27 13:13:06
保護功能。基于SN65HVD3082的RS-485接口電路,通常有三種方案。(1)直接控制收發的RS-485接口電路此方法使用控制器切換發送使能和接收使能端,控制接口電路數據的發送和接收。由于采用直接收
2011-10-28 01:46:43
在接收端的上升沿不會有延遲,即零延時,如圖3所示。 把圖l中自動收發轉換的RS-485接口電路換成零延時的RS-485接口電路,如圖4所示
2009-09-27 16:29:02
。但是實際電路中很難做到這一點,一般發送端的輸出阻抗會比較小,而接收端的輸入阻抗又很高,那么要處理好這對矛盾,端接就成為一種很自然的手段。因此,端接的本質依然是阻抗匹配,這個是進行PCB設計的重中之重
2020-03-16 11:29:10
的。但是實際電路中很難做到這一點,一般發送端的輸出阻抗會比較小,而接收端的輸入阻抗又很高,那么要處理好這對矛盾,端接就成為一種很自然的手段。因此,端接的本質依然是阻抗匹配,這個是進行PCB設計的重中之重。
2019-05-17 08:04:22
問題。減小反射的方法為;根據傳輸線的特性阻抗在其驅動端串聯電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收端并聯電阻使負載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數或者負載反射系數為零。 常用的端接方式為:串聯端接
2018-11-27 15:22:15
反射的方法為;根據傳輸線的特性阻抗在其驅動端串聯電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收端并聯電阻使負載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數或者負載反射系數為零。常用的端接方式為:串聯端接、簡單的并聯端接、戴維寧端接、RC網絡端接和二極管端接等
2019-06-03 07:58:51
DTMF信號發送/接收電路芯片MT8880。一、特點:(1)DTMF8880是CMOS大規模集成電路功耗低(52mW),并且將發送和接收電路集成在一個芯片內,所以集成度高。
2006-03-11 13:16:001877 載波耦合及接收電路,圖(a)電路中D3、D4 起嵌位作用、吸收低壓電力線上的尖峰干擾。載波發射功率的大小與VHH 電源幅值的高低、電源電流提供能力密切相關,一
2008-03-13 16:21:112818 電力線載波電話接收機電路
2008-04-30 23:50:551612 電力載波接口電路
2008-10-13 13:48:342651 低壓電力線載波通信的接口電路設計
摘? 要:為了利用低壓電力線實現可靠的載波通信,接口電路的設計是問題的關鍵。其難點在于:一方
2008-10-13 13:53:232653
衛星接收機MAC接口電路
2009-03-13 19:42:11973
集成電路載波接收機電路圖
2009-03-19 10:54:21585
載波接收機電路圖
2009-03-19 10:57:35703
集成電路載波接收機電路圖
2009-03-25 08:35:56639
載波接收機電路圖
2009-03-25 08:38:181003
隔離發送-接收電路
2009-04-19 11:55:22579
隔離型鉑電阻溫度變送器發送及接收電路
2009-04-27 22:16:37604
分時計費用負荷期信號載波發送機電路圖
2009-05-26 14:11:52488
RID隔離的發送、接收電路圖
2009-06-22 10:43:112033
RTD電路裝有12V電源的發送、接收電路圖
2009-06-22 10:44:262262
橋傳感器發送、接收電路圖(具有隔離輸出)
2009-06-27 16:56:53379
橋傳感器發送、接收電路圖
2009-06-27 16:57:18493 嬰兒報警載波接收機
該嬰兒報警接收機由三只
2009-09-11 11:20:361879 自動收發轉換的RS-485接口電路及測試電路
圖l所示的虛線框中為接口電路,通過對真值表進行分析,其發送和接收過程為:
2009-09-27 16:23:264286 自動收發轉換的RS-485接口電路及測試電路
圖1所示的虛線框中為接口電路,通過對真值表進行分析,其發送和接收過程為:當發送端DI=
2010-02-16 12:06:475192 MAX3109先進的雙通用異步接收發送器(UART)的有128字的接收和發送先進先出(FIFO),它一個高速SPI?或I 2 C控制接口
2011-04-15 10:17:321768 本文依據高低頻電路原理,設計了電力線載波通信的外圍專用電路,包括發送驅動電路、耦合接收和AGC系統等,較好地解決了載波信號的接收與發送問題。
2012-12-13 10:50:067092 本篇應用說明中,主要描述通過使用串行通信接口IICA,實現單主系統中主發送/接收通信(地址發送、數據發送與接收)的方法。 IIC通信概要
2017-09-13 10:24:113 本篇應用說明介紹了通過使用串行接口IICA 實現從發送和接收。單主系統使用IICA 實現從操作(地址接收、數據發送和接收)。 硬件配置
2017-09-13 11:00:0310 所謂耦合電路就是低壓電力線路與載波信號發送、載波信號接收電路之間信號連接方式的電路,通過耦合電路來實現信號的交鏈。根據信號種類和電路環境,采用正確的耦合方式對信號的正常傳輸將起到至關重要的作用。
2017-11-13 11:56:0311937 走線進行阻抗控制已經不是什么高深的技術了,基本上是每個硬件工程師必備的基本能力。但在具體電路中,只考慮走線的阻抗還不夠。實際電路都是由發送端、連線和接收端共同組成的。我們希望做到的是整個鏈路的阻抗都一致。但是實際電路中
2020-10-30 15:48:12420 如何理解射頻前端接收模組的五重山
2020-12-07 16:34:051720 485發送接收切換導致最后一位數據停止位丟失)現象現象單片機485發送接收常規做法是在發送完成中斷控制485芯片的DE/RE腳電平來切換為接收狀態。在中斷中直接切換,波形如下:上訴串口接收數據
2022-01-14 13:20:256 數字接口—單端接口與差動接口的對比
2022-11-07 08:07:320 一個后端接口大致分為四個部分組成: 接口地址(url)、接口請求方式(get、post等)、請求數據(request)、響應數據(response) 。雖然說后端接口的編寫并沒有統一規范要求,而且如何構建這幾個部分每個公司要求都不同,沒有什么“一定是最好的”標準,但其中最重要的關鍵點就是看是否規范。
2023-05-05 17:00:59475 一個后端接口大致分為四個部分組成: 接口地址(url)、接口請求方式(get、post等)、請求數據(request)、響應數據(response) 。雖然說后端接口的編寫并沒有統一規范要求,而且如何構建這幾個部分每個公司要求都不同,沒有什么“一定是最好的”標準,但其中最重要的關鍵點就是看是否規范。
2023-05-05 17:01:15433 一個后端接口大致分為四個部分組成:接口地址(url)、接口請求方式(get、post等)、請求數據(request)、響應數據(response)。雖然說后端接口的編寫并沒有統一規范要求,而且如何構建這幾個部分每個公司要求都不同,沒有什么“一定是最好的”標準,但其中最重要的關鍵點就是看是否規范。
2023-05-05 17:02:04400 好USART的電路之后,直接讀取數據寄存器,就可以自動發送數據和接收數據了。在發送和接收的模塊有4個重要的寄存器 發送數據寄存器TDR 發送移位寄存器,把一個字節的數據一位一位的移出去 接收數據寄存器RDR 接收移位寄存器,把一個字節的數據 下方
2023-11-10 16:04:53512
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