1) wireless digital transmitting
无线数字传输技术
1.
Research on the wireless digital transmitting and its application to the remote monitor and control of movable power station;
无线数字传输技术及在移动电站远程监控中的应用初探
2) digital transmission technology
数字传输技术
1.
With the development of the electronic network, the digital transmission technology has been used in many fields.
随着电子网络的发展 ,数字传输技术得到广泛的应用 ,这给传统的版权制度带来了越来越大的冲击。
3) wireless transmission technology
无线传输技术
1.
Based on the wireless transmission technology,the article suggests a project,which constructs the safety early-warning system in the Yangtze River.
提出了基于无线传输技术的长江水上安全预警系统建设方案,利用GPRS/CDMA传输技术构建了信息采集单元与信息管理平台之间的远程连接,实现了预警信息的自动采集和分发,并依托三峡库区的水上安全预警实践,通过整合气象因素采集系统、地质灾害监测技术、移动测深仪和船舶流量自动统计等技术,解决了现有预警系统中信息采集主要依靠人工,信息传递延迟及预警信息管理部门与服务对象之间信息不对称的难题等问题,进一步提升了安全预警的实时性和准确性。
4) radio transmission technology
无线传输技术
1.
In this paper,introduce the evolution of radio transmission technology (RTT) of the 3rd generation mobile communication,then emphasis on the explanation of frame structure,channel coding,multiplexing,and multiple access technologies of 3G RTT,also the simulation of these technologies in COSSAP is explained.
介绍了第三代移动通信无线传输技术的进展情况 ,着重介绍了其算法结构中的信道结构、信道编码、复接和多址技术 ,以及这些技术在高性能仿真软件COSSAP中的仿真实现。
5) radio transmission technology (RTT)
无线传输技术(RTT)
6) wireless digital transmission
无线数字传输
1.
Data acquisition system of water saving irrigation based on wireless digital transmission;
基于无线数字传输的节水灌溉数据采集系统研究
2.
Design of a data acquisition system based on wireless digital transmission;
基于无线数字传输技术的数据采集系统设计
补充资料:高速数字信号传输
高速数字信号传输
high speed digital signal transmission
高面·213·阻抗z。时,人射电流全流人zL,终点L的端电压等于人射电压U印(t),没有反射产生。这是波形完全不畸变传到终点的理想情况。当负载阻抗不等于特性阻抗时,就产生第一次反射,终端电压等于人射电压和反射电压之和。第一次反射电压Um沿相反方向又经Td人射到始端S,由于始端的内阻一般不等于特性阻抗,又产生新的反射电压U附,这时始端电压为U段二U田+U田。始端的第一次反射电压U咧还继续传向终端,再产生第二次反射。这个过程一直继续下去,直到第n次反射电压接近零,波形达到稳定为止。始端电压是U团(t)和多次反射后形成的始端电压在时间轴上的迭加,即始端所有人射电压和反射电压的总和。同样,终端电压是终端的多次人射电压和反射电压对时间的迭加。 传输线沿线各点的数字信号是驱动信号和多次反射迭加形成的,反射程度决定了信号畸变的形状和大小。传输线的特性阻抗、传输速度和长度、多段传输线的接续方式和均匀性都直接影响到反射。 匹配终端数字电路既是驱动电路又是负载电路,它的翰出阻抗构成传输线驱动电路的内阻Ro,输人阻抗构成传输线的负载zL。数字电路(包括下rL,ECL和CNIC巧电路)的输人阻抗和愉出阻抗都是非线性的。输人阻抗的电阻成分在0态和1态都呈几十切的大电阻,在开关过渡区则在百n数量级。电抗成分为电容,约几个产。ECL电路的输出阻抗与TTL电路、〔加K巧电路不同。ECL电路采用射极跟随器翰出,在高电平(1态)和低电平(0态)时的输出阻抗比较接近(均为数n),TTL电路和CN正巧电路的不同电平时的输出阻抗则有较大差别。 为了吸收反射,减少传输线不匹配和沿线负载的不良影响,普遍采用匹配终端的方法,常用的匹配终端的方法有以下5种。 (1)串联电阻适用于负载集中在线的终端的情况。电阻串接在驱动源附近,其阻值为负载传输线特性阻抗和驱动源内阻之差。 (2)并联电阻此方法应用广泛。将阻值等于负载传输线特性阻抗的电阻一端接在传输线终点上,电阻另一端接地或接电源巧。在ECL电路中,VT=一ZV;在1、,L电路中,VT=+3v或+svo (3)分压电阻适用于丁TL电路。传输线终点上接有两个电阻,其中一个电阻另一端接十SV,另一个电阻的另一端接地。此方法本质上等效于并联电阻,常用于时钟信号线和总线上。 (4)阻容网络在TTL电路和OMO6电路中能很好地工作。此方法是将电阻和电容串联接在传输线终点与地之间,电容值在200妞一600 pF范围内。电容与电阻形成的时间常数(RC值)必须大于负载传输线延迟的两倍。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条