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1)  reusable IP technology
可复用IP技术
1.
According to above advantages of reusable IP technology,the concept and classification of IP,IP design and the SOC design based on IP reuse are discussed.
可复用IP技术是系统芯片(SOC)设计业的关键技术之一,IP复用能够提高SOC的设计效率,缩短生产周期。
2)  IP reuse technology
IP复用技术
1.
This paper introduces the actualities of SoC technology and IP reuse technology.
介绍了SoC设计方法和IP复用技术现状,探讨了可重用软IP和硬IP的设计方法、软IP设计应遵循的基本原则以及硬IP设计中的接口设计、时钟设计、测试结构设计和布局布线设计等若干个关键技术问题。
3)  reusable IP
可复用IP
4)  reused IP core
可复用IP核
1.
To enhance the reusability and reduce the development cycle,the scheme implemented with Field Programable Gate Array(FPGA)and reused IP core is proposed.
为了提高全数字交流伺服系统中各个功能模块的可复用性,缩短开发周期,分析了可复用IP核的设计方法与准则,依据电压空间矢量脉宽调制原理,采用自顶向下的设计方法,给出了系数整定、扇区判断、时间计算与分配、数据锁存以及PWM生成等模块的设计方法,实现了一种采用FPGA和可复用知识产权核(IP Core)相结合的全数字化速度伺服系统。
5)  reusable component software
可复用组件技术
6)  multiplexing technique
复用技术
1.
The paper adopted multiplexing technique and made use of the communication lines (twisted pair lines) between cell station controller and cell station to achieve simultaneous transmission of ISDN signal and electric power in order to resolve the problem of PAS cell station power supply,and to assure non-interruptible communication.
文章采用复用技术,利用小灵通基站控制器(Cell Station Controller,CSC)与基站(Cell Station,CS)之间的通信线路(双绞线),实现ISDN信号和后备电源的同时传输,解决小灵通基站供市电电源停电问题,以保通信不中断。
2.
In this paper,key techniques of fiber grating sensing are introduced in detail,including sensitizing and encapsulation、signal demodulation、 multiplexing technique,and their advantages and weaknesses have been analyzed and discussed.
简要说明了光纤光栅传感器的基本原理,较为详细地介绍了目前影响光纤光栅传感器进一步实用化和商品化的关键技术:光纤光栅敏化与封装、信号解调、复用技术,并对其优缺点进行了分析和讨论。
补充资料:RP技术和基于RP技术的RT技术

摘要:介绍了快速成形技术的原理和几种典型成形方法。同时,还介绍了基于快速成形技术的快速模具技术在模具制造业中的应用,以及快速成形技术的现状和发展趋势。
    关键词:快速成形;快速模具;直接快速制模;间接快速制模。


引言
    快速成形(Rapid Prototyping , RP.)技术,也叫快速原型技术,20世纪80年代后期起源于美国。该技术是一种集计算机辅助设计、机械、数控、检测、激光技术和材料学等为一体的先进制造技术。传统的制造方法是基于材料去除的概念,而 RP 技术突破了这种工艺方法,它是一种“使材料生长”的制造过程,是一种全新的制造技术,所以被誉为是近20年来制造技术领域的一项重大突破。


RP技术
    1、原理
    RP 技术是基于离散/堆积的原理。在计算机的控制下快速成型机的成形头选择性地固化一层层的液体材料(或选择性的切割一层层的纸、烧结一层层的粉末材料、喷涂一层层的热熔性材料等),形成各个截面轮廓并逐步顺序叠加成三维工件实体。其工艺步骤为:
    (1)切片  把三维CAD模型转化为快速原型系统能够接受的数据格式,运用切片软件将模型切成一系列指定厚度的薄片。
    (2)扫描  通过数控装置控制激光或其他作业装置,在当前工作层上扫描出切片的截面形状。
    (3)进给  把工作台沿着某一方向下降每次成形厚度那样一个距离。重复上一步骤和本步骤,直到工件完全成形。
    (4)后处理  根据不同应用场合的需要,分别对零件进行后固化、上漆、烧结、渗铜等处理。
    2、类型
    目前RP的方法有几十种,但商品化较好的主要有:光固化立体成形(Stereo Lithogra- phy Apparatus, SLA)、分层实体制造(Laminated Objected Manufacturing ,LOM)、选择性激光烧结(Selected Laser Sintering , SLS)、熔融沉积造型(Fused Deposition Modeling , FDM)、三维印刷(Three Dimensional Printing , TDP)等。另外,很有潜力的激光气相沉积(Laser Vapor Deposition , LVP)法正在试验之中。
    (1)SLA  SLA法是出现最早,技术最成熟和应用最广泛的RP 技术,由美国的3D Systems 公司推出。SLA法是用激光束按照截面轮廓的形状,沿液态光敏树脂的表面进行扫描来固化光敏树脂,从而成形工件。工件的表面质量较好,尺寸精度较高(相对于其他RP 方法),可确保工件的尺寸精度在0.1mm以内,但树脂会因吸收空气中的水分而收缩、弯曲、卷翘,产生应力,适合成形中小型工件。

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参考词条