本教材因上传容量限制,共分6个部分。下载请注意完整。 本书从应用的角度介绍了单片机通信与控制技术。共12章。分别为:单片机及控制系统概述;单片机串行通信概述;单片机与单片机串口通信编程实例;单片机与PC串口通信之数据传送编程实例;单片机与PC串口通信之模拟量输入编程实例;单片机与PC串口通信之模拟量输出编程实例;单片机与PC串口通信之数字量输入编程实例;单片机与PC串口通信之数字量输出编程实例;单片机与GSM短信模块串口通信编程实例;单片机与无线数传模块串口通信编程实例;采用组态软件实训单片机与PC串口通信编程实例;单片机典型应用之 智能温度测量。
标签: 通信与控制应用
上传时间: 2015-12-03
上传用户:13411102023
本教材因上传容量限制,共分6个部分。下载请注意完整。 本书从应用的角度介绍了单片机通信与控制技术。共12章。分别为:单片机及控制系统概述;单片机串行通信概述;单片机与单片机串口通信编程实例;单片机与PC串口通信之数据传送编程实例;单片机与PC串口通信之模拟量输入编程实例;单片机与PC串口通信之模拟量输出编程实例;单片机与PC串口通信之数字量输入编程实例;单片机与PC串口通信之数字量输出编程实例;单片机与GSM短信模块串口通信编程实例;单片机与无线数传模块串口通信编程实例;采用组态软件实训单片机与PC串口通信编程实例;单片机典型应用之 智能温度测量。
标签: 通信与控制应用
上传时间: 2015-12-03
上传用户:13411102023
本教材因上传容量限制,共分6个部分。下载请注意完整。 本书从应用的角度介绍了单片机通信与控制技术。共12章。分别为:单片机及控制系统概述;单片机串行通信概述;单片机与单片机串口通信编程实例;单片机与PC串口通信之数据传送编程实例;单片机与PC串口通信之模拟量输入编程实例;单片机与PC串口通信之模拟量输出编程实例;单片机与PC串口通信之数字量输入编程实例;单片机与PC串口通信之数字量输出编程实例;单片机与GSM短信模块串口通信编程实例;单片机与无线数传模块串口通信编程实例;采用组态软件实训单片机与PC串口通信编程实例;单片机典型应用之 智能温度测量。
标签: 通信与控制应用
上传时间: 2015-12-03
上传用户:13411102023
本教材因上传容量限制,共分6个部分。下载请注意完整。 本书从应用的角度介绍了单片机通信与控制技术。共12章。分别为:单片机及控制系统概述;单片机串行通信概述;单片机与单片机串口通信编程实例;单片机与PC串口通信之数据传送编程实例;单片机与PC串口通信之模拟量输入编程实例;单片机与PC串口通信之模拟量输出编程实例;单片机与PC串口通信之数字量输入编程实例;单片机与PC串口通信之数字量输出编程实例;单片机与GSM短信模块串口通信编程实例;单片机与无线数传模块串口通信编程实例;采用组态软件实训单片机与PC串口通信编程实例;单片机典型应用之 智能温度测量。
标签: 通信与控制应用
上传时间: 2015-12-03
上传用户:13411102023
CH340C设计USB转TLL串口通信模块(原理图+PCB)PADS 9.5版本模块描述:1、CH340C USB转TTL模块以CH340C芯片为核心,内部自带晶振,最高波特率可达2Mbps;2、软件兼容CH341驱动,过流保护,引出相应的通讯接口与电源接口,通讯接口带有指示灯指示工作状态,通讯稳定,体积小3、支持3.3V与5V选择
上传时间: 2021-10-27
上传用户:
本文就5G通信技术应用场景与关键技术进行了相关研究,关键技术包括新型网络构架、多天线传输、智能化、D2D技术以及同时同频双全工等;而应用场景包括mMTC型应用场景、低延时和高可靠应用场景、超密集部署、宏覆盖增强应用场景、uRLLC型应用场景、eMMB型应用场景、机器间通信场景等。
上传时间: 2021-12-22
上传用户:
BMS 与储能 PCS 通信协议(RS485 接口)1.1、协议说明1) 采用RS485通讯接口;2) 标准MODBUS规约;3) 传输方式:异步方式;4) 数据传送速率:9600bit/s,BMS端主动发送,上送间隔500mS;5) 数据传送格式:起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验,低字节在前;6) CRC16:从校验信息字节内容1到信息字节内容14做CRC校验。
上传时间: 2022-01-05
上传用户:
5G通信系统中massive-MIMO-FBMC技术的结合概述摘要为了应对第五代移动通信(5G)中更高数据率和更低时延的需求,大规模MIMO (massive multiple-input multiple-output)技术已经被提出并被广泛研究。大规模 MIMO技术能大幅度地提升多用户网络的容量。而在5G中的带宽研究方面,特别 是针对碎片频谱和频谱灵活性问题,现有的正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)技术不可能应对未来的挑战,新的波形方案需要 被设计出来。基于此,FBMC(filter bank multicarrier)技术由于具有比OFDM低 得多的带外频谱泄露而被受到重视,并已被标准推进组IMT-2020列为5G物理层 的主要备选方案之一。 本文首先回顾了5G中波形设计方案(主要是FBMC调制)和大规模多天线系 统(即massive MIMO)的现有工作和主要挑战。然后,简要介绍了基于Massive MIMO的FBMC系统中的自均衡性质,该性质可以用于减少系统所需的子载波数 目。同时,FBMC中的盲信道跟踪性质可以用于消除massive MIMO系统中的导频 污染问题。尽管如此,如何将FBMC技术应用于massive MIMO系统中的误码率、 计算复杂度、线性需求等方面仍然不明确,未来更多的研究工作需要在massive MIMO-FBMC方面展开来。 关键词:大规模MIMO;FBMC;自均衡;导频污染;盲均衡
上传时间: 2022-02-25
上传用户:
在现代信息战中,随着电子对抗技术和装备的不断发展,战场的电磁环境更加恶劣,通信的电子战日益激烈。这就限制了无线电通信在某些特殊的战术背景下的应用。为了保证通信链路的安全顺畅,研究各种适用于军事通信的抗干扰、抗侦收、抗测向技术和寻求适应于这些特定的环境下新的通信方式就显得十分必要。超声波语音通信就是在这样的背景下提出来的。本文首先概略的介绍了AM调制、采样定理、直接数字频率合成等相关的基础理论;接着结合课题的具体要求,提出了基于DDS的基本原理,依托FPGA与单片机相结合的硬件平台来实现AM数字调幅的方案。设计中将软件无线电的思想渗透其中,将原来运用模拟器件构建的电路都通过软件编程的方法来实现,增加了系统的灵活性。其次,对整个系统的硬、软件设计进行了详细的叙述;系统的硬件电路由AM调制电路和功放电路组成,其中,M调制电路包括模拟部分、数字部分、电源部分,它主要完成语音信号与载波信号的数字调幅功能;功放电路是单独的一块电路板,它主要对调幅信号进行功率放大以驱动换能器,从而以超声波的形式将信息发出。而且,还详细分析了各部分硬件电路的设计和工作过程,并给出了相应的电路图。系统的软件设计包括有两个方面内容,一方面是单片机的软件设计,它主要利用IAR Embeded Workbench开发环境,完成系统的界面显示及各种调幅参数的设置;另一方面是FPGA软件的设计,它主要利用Quartusll开发软件,采用VHDL和QuartusII内嵌的图表编辑器的原理图式图形输入法混合编程的方式,编写了各模块单元,在FPGA内部实现了调幅功能。最后,对调制系统进行测试,测试结果表明系统工作性能稳定,基本上达到了预期的设计要求。
上传时间: 2022-06-18
上传用户:
前言AB Research 等调研机构报告显示,关于第五代移动通信网络预计在2017年开始确定相关标准,并在2020年时开始正式进行商业使用,就移动网络发展情况来看,随着网络速度的不断提升,网络流量压力越显突出,这样一来,针对于5G移动通信网络架构设计问题,成为运营商考虑的重点问题之一,移动通信企业如何对下一代移动通信系统进行战昭选择,对5G概念进行合理有效布局,使5G移动通信网络架构能够更加符合市场发展实际需要,对于移动通信企业占据市场有利竞争地位来说,具有十分重要的意义。本文关于5G移动通信网络架构的分析,主费以SDN和NFV技术为主,阐述了SDN和NFV技术在5G移动通信网络构架中的巨大作用。一、基于SDN和NFV的5G移动通信网络构架的优势SDN(软件定义网络)和NFV(网络功能虚拟化)是5G移动通信网络构架的重要组成部分,在实际应用过程中,二者有着各自独特的优势,这对于促进5G移动通信网络发展来说,具有重要的推动作用。SDN是一种网络创新结构,与5G移动通信网络进行有机结合,可以更好地发挥自身优势,并对5G移动通信网络构建来说,具有一定的指导性意义"。SDN具有以下优点:一是能够控制与转发进行分离;二是具有较强的集中化控制能力:三是软件接口较为广泛。SDN应用于5G移动通信网络结构中,可以使网络设备控制面与数据面进行分离,保留网络硬件的转发功能的同时,上层可进行集中控制,使网络应用和功能可编程化。5G移动通信运营商在利用SDN时,能够利用软件定义网络替代昂贵的专业设备,使技术成本大幅度降低,为企业带来较大的经济回报。同时,SON和NFV的特点,使网络更加开放,更具编程能力,为运营商进行网络和应用革新打下了坚实的技术星础。SDN在5G移动通信网络中应用,使移动网络功能更加合理和高效,能够满足日后不断增加的接入速率,更好地满足用户的上网高要四。
上传时间: 2022-06-18
上传用户:qdxqdxqdxqdx