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電子發(fā)燒友網(wǎng)>接口/總線/驅(qū)動(dòng)>載波發(fā)送端與接收端接口電路

載波發(fā)送端與接收端接口電路

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2023-11-07 07:40:02742

關(guān)于直流載波耦合電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵要點(diǎn)

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2017-11-16 02:18:008438

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2018-09-20 09:42:007416

淺談發(fā)送器(Tx)和接收器(Rx)傳輸線兩端的端接

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2021-04-14 12:08:3217773

端接介紹及其種類

時(shí),會(huì)發(fā)生發(fā)射,而減小和消除反射的方法是根據(jù)傳輸線的特性阻抗在其發(fā)送接收進(jìn)行阻抗匹配,從而使源反射系數(shù)或負(fù)載反射系數(shù)為零。通常傳輸線的端接采用以下兩種策略:1、使負(fù)載阻抗與傳輸線阻抗匹配,即終端
2016-06-13 14:38:25

端接的仿真分析

方式的效果。對(duì)此電路實(shí)施端接是必須的,如圖3所示為未進(jìn)行端接時(shí)的驅(qū)動(dòng)接收端電壓波形,信號(hào)過沖、振鈴很厲害,在半個(gè)周期內(nèi)無法到達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)?! D3 電路未加端接時(shí)的驅(qū)動(dòng)接收端電壓波形  如圖4所示
2018-11-27 10:50:39

載波、調(diào)制、調(diào)幅、解調(diào)

載波、調(diào)制、調(diào)幅、解調(diào):用載波信號(hào)將目標(biāo)信號(hào)調(diào)制成需要的波形,再發(fā)送出去,接收設(shè)備接收到信號(hào)再進(jìn)行解調(diào),這樣做的目的是什么?發(fā)送距離更遠(yuǎn)?抗干擾性更強(qiáng)?發(fā)射功率更大?不能直接將目標(biāo)信號(hào)進(jìn)行放大再發(fā)射嗎
2022-03-24 17:41:22

ADF7***2***的收發(fā)切換發(fā)送要發(fā)兩次接收接收正確

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2020-03-27 10:22:39

CC2530怎么檢測(cè)我發(fā)射的就是未調(diào)制的載波?

, APP_PAYLOAD_LENGTH, &rssi)>0) “條件判斷語句是因?yàn)闄z測(cè)不到數(shù)據(jù)所以不成立,所以沒辦法讀取到數(shù)據(jù)和RSSI】所以,我現(xiàn)在的問題是:(1)在發(fā)送接收,怎么檢測(cè)我發(fā)射的就是未調(diào)制的載波?(2)如果要顯示RSSI值應(yīng)該怎么進(jìn)行讀?。浚?)可否通過某個(gè)引腳實(shí)時(shí)讀取RSSI 。
2016-02-22 14:47:06

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LabIVEW串口發(fā)送端接收的是上一次的數(shù)據(jù)

我寫了一個(gè)簡單的LabVIEW串口發(fā)送接收的小程序,只是發(fā)送收到的一直是接收端上次發(fā)送的數(shù)據(jù),請(qǐng)問要怎么解決這個(gè)時(shí)序問題?
2014-01-01 20:30:43

MSK發(fā)送接收

有兩個(gè)音頻輸入孔。紅色為麥克風(fēng)輸入,藍(lán)色為線路輸入。您可以配置接收計(jì)算機(jī)的輸入。見下圖,在錄音控制對(duì)話框中選擇你需要的輸入方式在發(fā)送計(jì)算機(jī)端點(diǎn)擊發(fā)送按鈕,可以在發(fā)送計(jì)算機(jī)觀察已調(diào)載波波形、MSK基帶
2014-01-31 12:07:04

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2015-08-03 20:53:23

NRF24L01發(fā)送完成中斷在發(fā)送完成后不產(chǎn)生在其轉(zhuǎn)入接收模式后產(chǎn)生接收中斷和發(fā)送完成中斷是什么問題?

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2020-07-27 22:06:34

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完之后,也加了50ms的延時(shí),然后就成功了??偟膩碚f有這么幾個(gè)問題:1、單方向的發(fā)送也需要接收發(fā)送同步嗎?就是發(fā)送接收的時(shí)間差不能相差太久。2、按理說發(fā)送第一次發(fā)送成功,接收端接收成功,然后接收
2020-06-15 04:07:21

PCB設(shè)計(jì)仿真之探討源串聯(lián)端接

個(gè)簡單的電路模型,給一個(gè)上升沿和下降沿均為0.5ns的脈沖波形,電壓跳變?yōu)?V-2V-0V,高電平持續(xù)時(shí)間為10ns,假定芯片內(nèi)部驅(qū)動(dòng)17ohm,路徑中傳輸線的時(shí)延為1ns,一起看下這個(gè)鏈路的接收
2022-11-22 14:14:49

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RS232轉(zhuǎn)485接口電路,485芯片的使能問題

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2012-03-12 21:00:26

TCP通信服務(wù)器能否先發(fā)送數(shù)據(jù)再接收數(shù)據(jù)?

請(qǐng)問各位大俠,labview中的TCP/IP通信如何實(shí)現(xiàn)服務(wù)器先寫數(shù)據(jù)發(fā)送給客戶(就是發(fā)送命令給客戶),然后再從客戶端接收讀取數(shù)據(jù)?
2012-04-22 16:29:27

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2016-03-15 15:08:56

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2020-05-25 02:15:41

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2018-08-22 09:02:46

請(qǐng)問使用nRF24L01射頻模塊發(fā)送接收數(shù)據(jù),發(fā)送、接收一次數(shù)據(jù)消耗多少時(shí)間?

請(qǐng)問,使用nRF24L01射頻模塊發(fā)送、接收數(shù)據(jù),發(fā)送、接收一次數(shù)據(jù)消耗多少時(shí)間。就是接收端接到數(shù)據(jù)后,使用串口發(fā)送至電腦,要花費(fèi)多少時(shí)間?
2020-05-19 04:36:08

零延時(shí)RS-485接口電路的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

)直接控制收發(fā)的RS-485接口電路    此方法使用控制器切換發(fā)送使能和接收使能,控制接口電路數(shù)據(jù)的發(fā)送接收。由于采用直接收發(fā),因此需要發(fā)送
2009-09-27 16:23:15

零延時(shí)RS485接口電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

能和接收使能,控制接口電路數(shù)據(jù)的發(fā)送接收。由于采用直接收發(fā),因此需要發(fā)送接收時(shí)的轉(zhuǎn)換,只能加入額外的控制器來控制發(fā)送接收的轉(zhuǎn)換;同時(shí),需要用控制器存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)所有的傳輸數(shù)據(jù),這樣,每傳輸1幀數(shù)
2009-03-27 13:13:06

零延時(shí)RS一485接口電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

保護(hù)功能?;赟N65HVD3082的RS-485接口電路,通常有三種方案。(1)直接控制收發(fā)的RS-485接口電路此方法使用控制器切換發(fā)送使能和接收使能,控制接口電路數(shù)據(jù)的發(fā)送接收。由于采用直接收
2011-10-28 01:46:43

零延時(shí)的RS-485接口電路

接收的上升沿不會(huì)有延遲,即零延時(shí),如圖3所示。    把圖l中自動(dòng)收發(fā)轉(zhuǎn)換的RS-485接口電路換成零延時(shí)的RS-485接口電路,如圖4所示
2009-09-27 16:29:02

高速電路中電阻端接的作用

。但是實(shí)際電路中很難做到這一點(diǎn),一般發(fā)送的輸出阻抗會(huì)比較小,而接收的輸入阻抗又很高,那么要處理好這對(duì)矛盾,端接就成為一種很自然的手段。因此,端接的本質(zhì)依然是阻抗匹配,這個(gè)是進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)的重中之重
2020-03-16 11:29:10

高速電路設(shè)計(jì)中常見的端接方式

的。但是實(shí)際電路中很難做到這一點(diǎn),一般發(fā)送的輸出阻抗會(huì)比較小,而接收的輸入阻抗又很高,那么要處理好這對(duì)矛盾,端接就成為一種很自然的手段。因此,端接的本質(zhì)依然是阻抗匹配,這個(gè)是進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)的重中之重。
2019-05-17 08:04:22

高速PCB的終端端接

問題。減小反射的方法為;根據(jù)傳輸線的特性阻抗在其驅(qū)動(dòng)串聯(lián)電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收并聯(lián)電阻使負(fù)載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數(shù)或者負(fù)載反射系數(shù)為零?! 〕S玫?b class="flag-6" style="color: red">端接方式為:串聯(lián)端接
2018-11-27 15:22:15

高速PCB的終端端接方式淺析

反射的方法為;根據(jù)傳輸線的特性阻抗在其驅(qū)動(dòng)串聯(lián)電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收并聯(lián)電阻使負(fù)載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數(shù)或者負(fù)載反射系數(shù)為零。常用的端接方式為:串聯(lián)端接、簡單的并聯(lián)端接、戴維寧端接、RC網(wǎng)絡(luò)端接和二極管端接
2019-06-03 07:58:51

DTMF信號(hào)發(fā)送/接收電路芯片MT8880

DTMF信號(hào)發(fā)送/接收電路芯片MT8880。一、特點(diǎn):(1)DTMF8880是CMOS大規(guī)模集成電路功耗低(52mW),并且將發(fā)送接收電路集成在一個(gè)芯片內(nèi),所以集成度高。
2006-03-11 13:16:001877

載波耦合及接收電路

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(fā)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(guān),一
2008-03-13 16:21:112818

電力線載波電話接收機(jī)電路

電力線載波電話接收機(jī)電路
2008-04-30 23:50:551612

電力載波接口電路

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(shè)計(jì)

低壓電力線載波通信的接口電路設(shè)計(jì) 摘? 要:為了利用低壓電力線實(shí)現(xiàn)可靠的載波通信,接口電路的設(shè)計(jì)是問題的關(guān)鍵。其難點(diǎn)在于:一方
2008-10-13 13:53:232653

衛(wèi)星接收機(jī)MAC接口電路

衛(wèi)星接收機(jī)MAC接口電路
2009-03-13 19:42:11973

集成電路載波接收機(jī)電路

集成電路載波接收機(jī)電路
2009-03-19 10:54:21585

載波接收機(jī)電路

載波接收機(jī)電路
2009-03-19 10:57:35703

集成電路載波接收機(jī)電路

集成電路載波接收機(jī)電路
2009-03-25 08:35:56639

載波接收機(jī)電路

載波接收機(jī)電路
2009-03-25 08:38:181003

隔離發(fā)送-接收電路

隔離發(fā)送-接收電路
2009-04-19 11:55:22579

隔離型鉑電阻溫度變送器發(fā)送接收電路

隔離型鉑電阻溫度變送器發(fā)送接收電路
2009-04-27 22:16:37604

分時(shí)計(jì)費(fèi)用負(fù)荷期信號(hào)載波發(fā)送機(jī)電路

分時(shí)計(jì)費(fèi)用負(fù)荷期信號(hào)載波發(fā)送機(jī)電路
2009-05-26 14:11:52488

RID隔離的發(fā)送接收電路

RID隔離的發(fā)送、接收電路
2009-06-22 10:43:112033

RTD電路裝有12V電源的發(fā)送接收電路

RTD電路裝有12V電源的發(fā)送、接收電路
2009-06-22 10:44:262262

橋傳感器發(fā)送接收電路圖(具有隔離輸出)

橋傳感器發(fā)送、接收電路圖(具有隔離輸出)
2009-06-27 16:56:53379

橋傳感器發(fā)送接收電路

橋傳感器發(fā)送、接收電路
2009-06-27 16:57:18493

嬰兒報(bào)警載波接收機(jī)

嬰兒報(bào)警載波接收機(jī) 該嬰兒報(bào)警接收機(jī)由三只
2009-09-11 11:20:361879

自動(dòng)收發(fā)轉(zhuǎn)換的RS-485接口電路及測(cè)試電路

自動(dòng)收發(fā)轉(zhuǎn)換的RS-485接口電路及測(cè)試電路     圖l所示的虛線框中為接口電路,通過對(duì)真值表進(jìn)行分析,其發(fā)送接收過程為:
2009-09-27 16:23:264286

自動(dòng)收發(fā)轉(zhuǎn)換的RS-485接口電路及測(cè)試電路

自動(dòng)收發(fā)轉(zhuǎn)換的RS-485接口電路及測(cè)試電路 圖1所示的虛線框中為接口電路,通過對(duì)真值表進(jìn)行分析,其發(fā)送接收過程為:當(dāng)發(fā)送端DI=
2010-02-16 12:06:475192

MAX3109 雙通用異步接收發(fā)送器(UART)

MAX3109先進(jìn)的雙通用異步接收發(fā)送器(UART)的有128字的接收發(fā)送先進(jìn)先出(FIFO),它一個(gè)高速SPI?或I 2 C控制接口
2011-04-15 10:17:321768

電力線載波通信的外圍電路設(shè)計(jì)

本文依據(jù)高低頻電路原理,設(shè)計(jì)了電力線載波通信的外圍專用電路,包括發(fā)送驅(qū)動(dòng)電路、耦合接收和AGC系統(tǒng)等,較好地解決了載波信號(hào)的接收發(fā)送問題。
2012-12-13 10:50:067092

使用串行接口IICA實(shí)現(xiàn)主發(fā)送接收

本篇應(yīng)用說明中,主要描述通過使用串行通信接口IICA,實(shí)現(xiàn)單主系統(tǒng)中主發(fā)送/接收通信(地址發(fā)送、數(shù)據(jù)發(fā)送接收)的方法。 IIC通信概要
2017-09-13 10:24:113

基于R7F0C004的IICA從發(fā)送接收

本篇應(yīng)用說明介紹了通過使用串行接口IICA 實(shí)現(xiàn)從發(fā)送接收。單主系統(tǒng)使用IICA 實(shí)現(xiàn)從操作(地址接收、數(shù)據(jù)發(fā)送接收)。 硬件配置
2017-09-13 11:00:0310

直流載波耦合電路的分析與設(shè)計(jì)

所謂耦合電路就是低壓電力線路與載波信號(hào)發(fā)送、載波信號(hào)接收電路之間信號(hào)連接方式的電路,通過耦合電路來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的交鏈。根據(jù)信號(hào)種類和電路環(huán)境,采用正確的耦合方式對(duì)信號(hào)的正常傳輸將起到至關(guān)重要的作用。
2017-11-13 11:56:0311937

一文淺析電路電阻端接的作用

走線進(jìn)行阻抗控制已經(jīng)不是什么高深的技術(shù)了,基本上是每個(gè)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(shí)際電路都是由發(fā)送端、連線和接收端共同組成的。我們希望做到的是整個(gè)鏈路的阻抗都一致。但是實(shí)際電路
2020-10-30 15:48:12420

如何理解射頻前端接收模組的五重山

如何理解射頻前端接收模組的五重山
2020-12-07 16:34:051720

485發(fā)送接收切換問題討論

485發(fā)送接收切換導(dǎo)致最后一位數(shù)據(jù)停止位丟失)現(xiàn)象現(xiàn)象單片機(jī)485發(fā)送接收常規(guī)做法是在發(fā)送完成中斷控制485芯片的DE/RE腳電平來切換為接收狀態(tài)。在中斷中直接切換,波形如下:上訴串口接收數(shù)據(jù)
2022-01-14 13:20:256

數(shù)字接口—單端接口與差動(dòng)接口的對(duì)比

數(shù)字接口—單端接口與差動(dòng)接口的對(duì)比
2022-11-07 08:07:320

SpringBoot 后端接口規(guī)范(上)

一個(gè)后端接口大致分為四個(gè)部分組成: 接口地址(url)、接口請(qǐng)求方式(get、post等)、請(qǐng)求數(shù)據(jù)(request)、響應(yīng)數(shù)據(jù)(response) 。雖然說后端接口的編寫并沒有統(tǒng)一規(guī)范要求,而且如何構(gòu)建這幾個(gè)部分每個(gè)公司要求都不同,沒有什么“一定是最好的”標(biāo)準(zhǔn),但其中最重要的關(guān)鍵點(diǎn)就是看是否規(guī)范。
2023-05-05 17:00:59475

SpringBoot 后端接口規(guī)范(中)

一個(gè)后端接口大致分為四個(gè)部分組成: 接口地址(url)、接口請(qǐng)求方式(get、post等)、請(qǐng)求數(shù)據(jù)(request)、響應(yīng)數(shù)據(jù)(response) 。雖然說后端接口的編寫并沒有統(tǒng)一規(guī)范要求,而且如何構(gòu)建這幾個(gè)部分每個(gè)公司要求都不同,沒有什么“一定是最好的”標(biāo)準(zhǔn),但其中最重要的關(guān)鍵點(diǎn)就是看是否規(guī)范。
2023-05-05 17:01:15433

SpringBoot 后端接口規(guī)范(下)

一個(gè)后端接口大致分為四個(gè)部分組成:接口地址(url)、接口請(qǐng)求方式(get、post等)、請(qǐng)求數(shù)據(jù)(request)、響應(yīng)數(shù)據(jù)(response)。雖然說后端接口的編寫并沒有統(tǒng)一規(guī)范要求,而且如何構(gòu)建這幾個(gè)部分每個(gè)公司要求都不同,沒有什么“一定是最好的”標(biāo)準(zhǔn),但其中最重要的關(guān)鍵點(diǎn)就是看是否規(guī)范。
2023-05-05 17:02:04400

STM32串口的發(fā)送接收

好USART的電路之后,直接讀取數(shù)據(jù)寄存器,就可以自動(dòng)發(fā)送數(shù)據(jù)和接收數(shù)據(jù)了。在發(fā)送接收的模塊有4個(gè)重要的寄存器 發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器TDR 發(fā)送移位寄存器,把一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)一位一位的移出去 接收數(shù)據(jù)寄存器RDR 接收移位寄存器,把一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù) 下方
2023-11-10 16:04:53512

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