一種基于FPGA數(shù)據(jù)中繼器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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4.6
分析了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)與鏈路延伸的技術(shù)特性,提出基于FPGA數(shù)據(jù)中繼器的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。解決了由于存在損耗,在線路上傳輸?shù)男盘?hào)功率會(huì)逐漸衰減,衰減到一定程度時(shí)將造成信號(hào)失真,而導(dǎo)致接收錯(cuò)誤的問(wèn)題。并對(duì)基于FPGA的數(shù)據(jù)中繼器的性能進(jìn)行了測(cè)試。
基于FPGA的100BASE-TX工業(yè)以太網(wǎng)中繼器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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為了提高工業(yè)以太網(wǎng)的實(shí)時(shí)性和確定性,設(shè)計(jì)出一種基于fpga的以太網(wǎng)中繼器。與傳統(tǒng)的以太網(wǎng)中繼器相比,該中繼器采用fpga芯片實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的處理,具有延時(shí)小的特點(diǎn)。該中繼器以太網(wǎng)接口部分采用專業(yè)的以太網(wǎng)phy芯片,數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)發(fā)則由fpga來(lái)完成,fpga程序包括同步檢測(cè)模塊、同步再生模塊、雙口ram及中央控制模塊等幾個(gè)模塊。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該以太網(wǎng)中繼器能兼容ieee802.3標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)設(shè)備,與傳統(tǒng)的以太網(wǎng)中繼器相比,延時(shí)要小很多。
隨鉆測(cè)量信號(hào)中繼器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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為解決隨鉆測(cè)量系統(tǒng)信號(hào)在傳輸中衰減的問(wèn)題,設(shè)計(jì)研制了隨鉆測(cè)量信號(hào)中繼器,在鉆孔到達(dá)一定深度測(cè)量系統(tǒng)信號(hào)衰減嚴(yán)重時(shí),在兩根中心通纜式鉆桿間接入中繼器繼續(xù)測(cè)量,有效地解決了信號(hào)衰減問(wèn)題,增強(qiáng)了信號(hào)驅(qū)動(dòng)能力,延長(zhǎng)了信號(hào)的傳輸距離,保證了隨鉆定向測(cè)量系統(tǒng)的正常工作。
一種基于網(wǎng)絡(luò)處理器的TCP中繼器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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4.5
基于網(wǎng)絡(luò)處理器的交換機(jī)、路由器和防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是當(dāng)前研究的熱點(diǎn),為這些網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計(jì)程序時(shí)都需要進(jìn)行tcp連接的控制。本文結(jié)合intelsdk軟件架構(gòu),提出了一種六次握手雙向中繼tcp連接的技術(shù),并利用流表技術(shù)在不損失連接速率的前提下進(jìn)行tcp連接控制。該技術(shù)可以在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中廣泛使用。
基于獨(dú)立雙CAN控制器的中繼器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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4.4
can中繼器的主要任務(wù)是在兩個(gè)can網(wǎng)段之間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)發(fā),他可以擴(kuò)大通信距離,增加節(jié)點(diǎn)的最大數(shù)目,是can組網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備之一?;讵?dú)立雙can控制器的can中繼器利用獨(dú)立雙can控制器的內(nèi)置fifo和網(wǎng)關(guān)的特性,允許兩個(gè)單獨(dú)的can節(jié)點(diǎn)之間直接通過(guò)fifo進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,而不使用cpu內(nèi)部緩存中轉(zhuǎn),減少了存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)的時(shí)間,優(yōu)化了can總線的傳輸,減少了cpu的負(fù)荷,改善了整個(gè)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和可靠性。首先簡(jiǎn)單介紹了獨(dú)立雙can控制器,然后介紹了基于獨(dú)立雙can控制器的中繼器設(shè)計(jì),并對(duì)其性能進(jìn)行了分析比較。
基于集成環(huán)境的數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星系統(tǒng)控制自動(dòng)化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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4.3
面對(duì)新形勢(shì)下數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星系統(tǒng)(datarelaysatellitesystem,drss)承擔(dān)的任務(wù)及特點(diǎn),在總結(jié)了我國(guó)現(xiàn)有航天地面測(cè)控軟件系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,提出了數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星地面測(cè)控軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo);開發(fā)了一套適用于各種衛(wèi)星控制操作的集成環(huán)境;并采用\"計(jì)劃\"自動(dòng)調(diào)度運(yùn)行相關(guān)軟件實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星控制自動(dòng)化?;诩森h(huán)境的數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星控制系統(tǒng)較以往測(cè)控軟件,在自動(dòng)化程度上有了明顯的提高,已經(jīng)成功應(yīng)用于天鏈一號(hào)(tl01)數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星。
低成本485中繼器的原理與設(shè)計(jì)
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4.3
低成本485中繼器的原理與設(shè)計(jì) 大多數(shù)做過(guò)485總線的工程師對(duì)該總線的通訊距離都感覺(jué)不盡人意,因其在截面積達(dá)1平方毫 米的rvvp銅芯線上,最多只能跑1200米。要想更遠(yuǎn)的距離,若采用提高導(dǎo)線的截面積和使用rvsp 雙絞屏蔽線的方法,即使將導(dǎo)線截面積加粗1倍也不能讓通訊距離提高1倍。因此,提高485通訊 距離最經(jīng)濟(jì)的方法是使用485中繼器,對(duì)總線信號(hào)進(jìn)行放大和隔離。本文將介紹兩款低成本的采用 不同方式完成的rs-485中繼器。 一、采用純硬件方式 電路原理如圖1所示: 圖1 收發(fā)器u1和u2的數(shù)據(jù)發(fā)送端和接收端被接成“擁抱”(甲輸入接乙輸出,乙輸入接甲輸出)模 式,其收、發(fā)狀態(tài)受控于“可再觸發(fā)單穩(wěn)多諧振蕩器”u3a和u3b;u3a的觸發(fā)端(1腳)與u2的數(shù)據(jù) 接收端(1腳)相連接,u3b的觸發(fā)端(9腳)與u1的
具有數(shù)據(jù)中繼功能的三相數(shù)字電表設(shè)計(jì)
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4.4
設(shè)計(jì)了一種具有數(shù)據(jù)中繼功能的三相數(shù)字電表。該電表巧妙地引入了無(wú)線收發(fā)器nrf905,結(jié)合特定多功能電表通信協(xié)議,有效解決了自動(dòng)抄表系統(tǒng)中485抄表通信成功率低、不能即連即通的問(wèn)題。電表可以在-40~80℃正常穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)電參數(shù)測(cè)量和數(shù)據(jù)中繼,電表通過(guò)軟件校正后,其有功測(cè)量精度滿足0.2、0.5s。數(shù)據(jù)中繼在數(shù)字電表設(shè)計(jì)上是一個(gè)創(chuàng)新點(diǎn),該電表具有較高的實(shí)用價(jià)值和很好的應(yīng)用前景。
旋轉(zhuǎn)變壓器數(shù)據(jù)融合與誤差補(bǔ)償?shù)腇PGA實(shí)現(xiàn)
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4.7
為提高雙通道多極旋轉(zhuǎn)變壓器測(cè)角系統(tǒng)的精度,提出了基于查表原理的粗、精通道測(cè)角數(shù)據(jù)融合方法。該方法降低了數(shù)據(jù)融合技術(shù)對(duì)粗通道旋轉(zhuǎn)變壓器原始測(cè)角精度的要求,并針對(duì)融合后測(cè)角誤差曲線建立了基于三角函數(shù)擬合的誤差補(bǔ)償函數(shù),在fpga中實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)融合和誤差補(bǔ)償?shù)目焖儆?jì)算,且搭建了雙通道多極旋轉(zhuǎn)變壓器標(biāo)定實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。
基于STM32F105的CAN總線中繼器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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4.4
提出了一種用mcu自帶的雙can接口實(shí)現(xiàn)can總線中繼器的設(shè)計(jì)方法,并給出了基于stm32f105的can總線中繼器的軟硬件實(shí)現(xiàn)方案。采用單cpu的設(shè)計(jì)可以很好地解決兩個(gè)can接口的主從狀態(tài)轉(zhuǎn)換,使系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、實(shí)時(shí)性高等特點(diǎn)。
基于C8051F040的CAN總線中繼器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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4.5
提出了一種雙mcu的can總線中繼器設(shè)計(jì)方法,并給出了以c8051f040處理器為核心的硬件實(shí)現(xiàn)方案。通過(guò)對(duì)中繼器mcu0和mcu1的狀態(tài)和控制設(shè)計(jì),很好地解決了中繼器的主從狀態(tài)的轉(zhuǎn)換,使系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、實(shí)時(shí)性高、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。
無(wú)線列車調(diào)度中繼器監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
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4.8
闡述了一種新式的應(yīng)用于鐵路無(wú)線電列車調(diào)度系統(tǒng)中的遠(yuǎn)距離設(shè)備監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),以及應(yīng)用于該系統(tǒng)中的再生式線路放大器
一種智能CAN總線中繼器的設(shè)計(jì)
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4.4
介紹了一種以c8051f021為主控mcu和sja1000為can總線控制器的智能can總線中繼器的接口電路及軟硬件實(shí)現(xiàn)方法。
計(jì)軸自動(dòng)閉塞信號(hào)傳輸中繼器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
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4.5
通過(guò)對(duì)計(jì)軸自動(dòng)閉塞計(jì)軸信號(hào)傳輸中繼器的介紹,闡述了中繼器技術(shù)在計(jì)軸自動(dòng)閉塞設(shè)備計(jì)軸信號(hào)傳輸中的應(yīng)用,說(shuō)明合理的運(yùn)用通信技術(shù)能夠最大限度擴(kuò)大計(jì)軸應(yīng)用范圍,并用具體的案例,介紹中繼器在現(xiàn)場(chǎng)的使用情況。
測(cè)控系統(tǒng)多機(jī)通信有源中繼器的設(shè)計(jì)
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4.5
分析采用差分平衡信號(hào)傳輸?shù)闹鲝氖竭h(yuǎn)程多機(jī)通信過(guò)程中擴(kuò)大數(shù)據(jù)傳送距離、增加節(jié)點(diǎn)數(shù)的實(shí)施方法,并提出了具體的設(shè)計(jì)方案。
中繼器價(jià)格,最新全國(guó)中繼器規(guī)格型號(hào)價(jià)格大全
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4.8
建設(shè)行業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)造價(jià)通(工程造價(jià)信息網(wǎng)) http://www.itsallaboutlocation.com 第1頁(yè) 全國(guó)各規(guī)格型號(hào)中繼器價(jià) 格大全 來(lái)源:造價(jià)通工程造價(jià)信息網(wǎng) 概述:造價(jià)通工程造價(jià)信息網(wǎng)為您實(shí)時(shí)提供全國(guó)各省市地區(qū)各種規(guī)格/型號(hào)中繼器價(jià) 格查詢。 標(biāo)簽:中繼器價(jià)格,中繼器價(jià)格表,中繼器規(guī)格,中繼器型號(hào),最新中繼器價(jià)格,中繼器 報(bào)價(jià),中繼器價(jià)格查詢,中繼器市場(chǎng)價(jià) 編者按:造價(jià)通——是中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程人工材料設(shè)備機(jī)械數(shù)據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)》(gb/t50851-2013)的參編單位和唯一數(shù)據(jù)提供方。 建設(shè)行業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)造價(jià)通(工程造價(jià)信息網(wǎng)) http://www.itsallaboutlocation.com 第2頁(yè) 材料名規(guī)格/型號(hào)單位品牌省份城市查詢賬號(hào)賬號(hào)密碼 中繼器24v中繼器5a廣播系統(tǒng)個(gè)廣東廣州市misschen
基于CPLD的自適應(yīng)RS-485異步數(shù)據(jù)光纖中繼器設(shè)計(jì)
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4.7
引言rs-485半雙工方式用兩線雙向傳送差分信號(hào),具有多點(diǎn)傳輸、雙向通信等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)應(yīng)用中得到了廣泛應(yīng)用。但是,它的最大傳輸距離僅為1200m,因而在一些遠(yuǎn)距離傳輸中受到了制約。而光纖通信具有傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾能力強(qiáng)、保密性好等特點(diǎn),在工業(yè)領(lǐng)域中的運(yùn)用也越來(lái)越多。本文設(shè)計(jì)的中繼器基于cpld的自適應(yīng)速率光纖中繼器,能夠很好地解決傳輸距離問(wèn)題。
無(wú)源中繼器在地下通信的應(yīng)用探索
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4.4
介紹了在地下空間無(wú)線通信領(lǐng)域所存在著的無(wú)源中繼器通信技術(shù)以及研究其重要意義,分析了地鐵中所使用的漏泄電纜系統(tǒng)損耗中耦合損耗的特性;重點(diǎn)用試驗(yàn)數(shù)據(jù)和圖表介紹,在城市地鐵項(xiàng)目(或地下隧道、礦井、地下指揮場(chǎng)所、人防工程等)無(wú)線通信系統(tǒng)中,在一定條件下使用無(wú)源中繼器替代漏泄電纜實(shí)現(xiàn)地下空間場(chǎng)強(qiáng)覆蓋的可行性和帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。
基于AVR單片機(jī)的抄表系統(tǒng)中繼器的設(shè)計(jì)
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4.3
本文設(shè)計(jì)的中繼監(jiān)控器是"抄表系統(tǒng)"三層次結(jié)構(gòu)的中間環(huán)節(jié),它以一種內(nèi)部有線傳輸、外部無(wú)線傳輸?shù)姆桨冈O(shè)計(jì),主要作用是實(shí)現(xiàn)抄表系統(tǒng)中的命令傳送、數(shù)據(jù)收集、遠(yuǎn)程通訊、網(wǎng)絡(luò)管理和事件記錄等功能。
基于ISM頻段的無(wú)線通信中繼器的設(shè)計(jì)
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4.6
針對(duì)ism頻段的無(wú)線收發(fā)模塊工作距離近的缺陷,設(shè)計(jì)了一種基于ism頻段的無(wú)線通信中繼器,它能有效地解決這一問(wèn)題,從而可實(shí)現(xiàn)基于ism頻段的無(wú)線數(shù)據(jù)遠(yuǎn)距離傳輸.該模塊可以方便地嵌入到各種智能儀器儀表中,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的無(wú)線通信功能.
基于FPGA的保險(xiǎn)柜密碼器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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4.6
設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于fpga的保險(xiǎn)柜密碼器,該密碼器具有密碼修改、語(yǔ)音提示、防止多次試探、報(bào)警等功能。經(jīng)驗(yàn)證,本設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)密碼保護(hù)功能,穩(wěn)定性高。
量子中繼器加快安全遠(yuǎn)距離的量子通信
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4.5
高比特率遠(yuǎn)距離量子通信是未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)的一項(xiàng)重要技術(shù),依賴于作為核心要素的高維量子糾纏。雖然光的空間模式為高維糾纏提供了一條途徑,但光子態(tài)在遠(yuǎn)距離傳輸時(shí)會(huì)衰減,因此需要一種放大信號(hào)的方法。類似于經(jīng)典光纖網(wǎng)絡(luò)中的中繼器,作為量子中繼器核心部分,糾纏交換可以在沒(méi)有相互作用的遠(yuǎn)距
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職位:環(huán)境工程或給排水工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林