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61.
我们知道,在卫星地球站或在有线台机房内,最麻烦不过的是数字卫星接收机经常出现死机的现象,给值班人员带来不少麻烦。那么,如何解决数字卫星接收机死机问题,我们进行了大量的分析和总结,从中找出了几种改善数字卫星接收机死机的方法,仅供参考。  相似文献   
62.
高线性模拟光耦HCNR201原理及其在检测电路中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
HCNR201是HP公司生产的高线性度模拟光电耦合器 ,它具有很高的线性度和灵敏度 ,可在检测系统中精确地传送电压信号。文中介绍了高线性度模拟光耦HCNR201的内部结构和工作原理 ,给出了用HCNR201和运算放大器实现检测电压的隔离传输电路。  相似文献   
63.
DSP与单片机的一种高速通信实现方案   总被引:2,自引:0,他引:2  
舒忠林  曾国宏 《今日电子》2003,(9):42-43,41
介绍了一种利用双口RAM实现DSP与单片机高速数据通信的方法,给出了它们之间的接口电路以及软件实现方案。  相似文献   
64.
用矩阵光学理论计算了由主振荡器和功率放大器组成的种子注入光腔。主振荡器光腔是由曲率半径R1=-250mm,R2=5000mm,相距L=2375mm的球面镜组成的正支非稳腔;功率非稳腔是由曲率半径R3=400mm,R4=5600mm,相距S=3000mm的球面镜构成的负支非稳腔。理论计算表明,该种子注入光腔可输出光束发散角约几十微弧的激光,可满足铜蒸气激光器主振荡器功率放大器(MOPA)的技术要求。  相似文献   
65.
夏青 《山东电子》2004,(1):54-54,56
本文将A/D转换电路中采样保持器的原理加以引伸,应用于模拟电路中,实现模拟电量等差量控制以及低变化率的微分电路实现,前者可应用于需要等量控制的场合,后者应用于需要实时反映某些参数变化率的场合。  相似文献   
66.
用溶胶-凝胶技术在Bi(100)衬底上制备了单层和渐变型多层的BaxSr(1-X)TiO3薄膜,其膜层组分分别为:Ba0.7Sr0.3TiO3,Ba0.8Sr0.2TiO,Ba0.9Sr0.1TiO3,BaTiO3,对生长制备出的多层BaxSr(1-X)TiO3薄膜进行了变角度椭偏光谱测量,通过椭偏光谱解谱分析研究,首次得到了BaxSr(1-X)TiO3多层膜结构不同膜层的膜厚和光学常数,其结果显示:椭偏光谱分析得到的不同膜层的膜厚与卢瑟福背向散射测量得到的结果基本相符;渐变型多层膜中BaTiO3薄膜的折射率比单层BaTiO3薄膜折射率大许多,与体BaTiO3的折射率相接近,这说明渐变型多层膜中BaTiO3薄膜的光学性质与体材料的光学性质接近。  相似文献   
67.
无线USB的前途似乎无与伦比——它能消除那些把大家桌面弄得像鼠窝一样小小的不怎么灵便的电缆。但事实上,只有需要大量的外设时无线USB设备才有优势,而且它必须非常微型而廉价,否则带来的麻烦远多于缠绕的电缆。因此,插在PC USB端口作为无线基站的硬件锁就必须有尽可能高的集成度。但一片芯片中要包含USB有线接口、控制器、无线基带和RF电路,技术上还无法实现。下面我们将看到一家供应商Wisalr的一种可量产参考设计,它是如何接近于解决这个问题的。  相似文献   
68.
现在一些音响发烧友已经将玩高保真耳机作为时尚,不少发烧友成了耳机族的一员。用耳机聆听音乐,因为音乐经过很短的空气路径就进入耳膜,不会受驻波、反射、干涉等影响,并可排除外来声音干扰,声音定位准确,无需选择要求过高的听音环境,就可以欣赏到纵深的音场及优美的音乐。由于高保真耳机的输出阻抗一般为上百欧姆,需要较大的输出电压推动,常用的CD机和随声听耳机输出部分很难完全推动,不能发挥高保真耳机的真实实力。如果能够制作一台耳机放大器,将耳机的潜力充分发挥出来,将使你真正体验高保真耳机的靓丽音色。本文介绍一款电子管耳机放…  相似文献   
69.
我台有三部1千瓦发射机,分别转播中一及内蒙蒙汉语三套广播节目。值机员在值机过程中不仅经常查看发射机的工作状态,还要轮流监听三套广播节目的声音正常与否,假设每一分钟监听一套节目,三套轮换过来中间停二分钟时间,万一一套节目出故障,至少要停播二分钟时间才发现无信号,等到转换其他通道节目源时,至少要停播两分钟以上,这是用电子转换方式轮流监听三套节目的最低停播时间,人工监听遇到以上问题,  相似文献   
70.
颜世荣 《家庭电子》2003,(12):49-49
一种供电时间比传统手机电池更长、更经济的手机燃料电池已成为众所瞩目的开发热点,有专家称不久将成为手机的标准配置。以色列特拉维夫大学开发出一种手机燃料电池,使用10ml甲醇,可以实现13.5小时的通话时间和642小时的待机时间。据悉,这种手机燃料电池的关键技术在于电解质膜。手机燃料电池在注入燃料时,一般都要使用泵同时注入甲醇和水。而特拉维夫大学开发的电池则可回收燃料电池单元产生的水,不用水泵等设备就可重新将水注入到燃料电池单元中。意法半导体公司ST成功开发出了面向手机等小型便携终端的燃料电池小型化技术。利用这种燃料电池小型化技术,  相似文献   
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