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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 循環(huán)冗余校驗(yàn)(crc)原理

循環(huán)冗余校驗(yàn)(crc)原理 文章 進(jìn)入循環(huán)冗余校驗(yàn)(crc)原理技術(shù)社區(qū)

中波Q表制作原理及實(shí)現(xiàn)

  • 原理:R4兩端輸出超低阻抗的信號(hào)電壓源,串聯(lián)在LC諧振回路中。當(dāng)電路發(fā)生諧振時(shí),L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只剩下R4與LC諧振器的損耗電阻r兩者串聯(lián)。并R4兩端的電壓就是r兩端的電壓。這樣,我們只在測(cè)量出R4
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調(diào)頻信號(hào)發(fā)生器原理及制作

  • 調(diào)頻信號(hào)發(fā)生器原理及制作本文介紹的調(diào)頻信號(hào)發(fā)生器,精度高,工作可靠,可作為調(diào)頻接收機(jī)的高頻、中頻、鑒頻器信號(hào)源。
    調(diào)頻信號(hào)發(fā)生器的基本工作原理
    調(diào)頻信號(hào)發(fā)生器的方框圖如下所示,它由場(chǎng)效應(yīng)晶體管高頻振蕩
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通信系統(tǒng)中二次電源電路的濾波與緩啟原理

  • 本文主要論述了二次電源系統(tǒng)中-48V電路經(jīng)DC/DC變換3.3V模塊中的濾波、保護(hù)電路,以及在采用電源熱備份集中供電系統(tǒng)中,拔插采用3.3V電源的單板時(shí)抑止浪涌電流的電源緩啟電路。 引言 現(xiàn)代集成電路工藝已進(jìn)入亞微米階
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維氏電橋振蕩器原理

  • 1940年,William Hewlett和David Packard兩人將他們?cè)谲噹熘兄谱鞯囊环N產(chǎn)品投放市場(chǎng),這種產(chǎn)品就是維氏電橋(Wien-Bridge)振蕩器。它由一個(gè)單極點(diǎn)高通濾波器與一個(gè)單極點(diǎn)低通濾波串聯(lián)而成。為了保持增益恒定不變,該
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太陽能為住宅供電原理

  • 有了光伏(PV)模塊,我們?cè)撊绾卫媚??如何利用太陽能來為房間供電?盡管它并非像隨便在屋頂放置一些模塊那樣簡(jiǎn)單,但也不是特別復(fù)雜。 首先,并非每個(gè)屋頂都有合適的朝向或傾斜角度可以充分利用太陽能。北半球的無
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PLL電路設(shè)計(jì)原理及制作

  • 在通信機(jī)等所使用的振蕩電路,其所要求的頻率范圍要廣,且頻率的穩(wěn)定度要高。

    無論多好的LC振蕩電路,其頻率的穩(wěn)定度,都無法與晶體振蕩電路比較。但是,晶體振蕩器除了可以使用數(shù)字電路分頻以外,其頻率幾乎無法
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閥控式密封鉛酸蓄電池的均衡充電原理

  • 閥控式密封鉛酸電池(以下簡(jiǎn)稱閥控式電池)由于具有節(jié)省投資、安裝簡(jiǎn)便、安全可靠、使用方便等特性,在實(shí)際應(yīng)用中被大量使用。但由于對(duì)其使用要求缺乏了解,并沿用舊的均衡充電制度,對(duì)電池造成較大的危害。
    1.取消
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4通道D類音頻放大器原理及設(shè)計(jì)

  • 在多通道設(shè)計(jì)中,獨(dú)立驅(qū)動(dòng)每一條通道都會(huì)消耗更多的功率、更多的元件,并占用更大的電路板空間。結(jié)果導(dǎo)致溫度相關(guān)設(shè)計(jì)復(fù)雜化,并且在更高的成本下聲音質(zhì)量和可靠性卻較低。 因此,為盡可能減少高性能多通道音頻系統(tǒng)的
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皮秒激光器的原理及微機(jī)械加工應(yīng)用

  • 超短激光脈沖的激光切除的優(yōu)點(diǎn)在很多應(yīng)用中得到了證實(shí),直到最近也沒有在工廠的地板上發(fā)現(xiàn)這些應(yīng)用的工業(yè)副產(chǎn)物。在工業(yè)應(yīng)用中,除去質(zhì)量因素以外,可重復(fù)生產(chǎn)性和每個(gè)零件的成本也是很重要的標(biāo)準(zhǔn)。

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點(diǎn)陣式在線激光打碼技術(shù)原理及實(shí)現(xiàn)

  • 點(diǎn)陣式在線激光打碼技術(shù)能實(shí)現(xiàn)高速高精度在線編碼,代表了當(dāng)前在線編碼技術(shù)的最新發(fā)展方向,能為企業(yè)提供高效可行的產(chǎn)品編碼解決方案。   一、 點(diǎn)陣式在線激光打碼技術(shù)原理介紹  點(diǎn)陣式在線激光打碼技術(shù)采用振鏡
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IPv4/IPv6安全網(wǎng)關(guān)原理及應(yīng)用分析

  • 1 引言

    IPv6取代IPv4已經(jīng)成為公認(rèn)的事實(shí),然而這將是一個(gè)長(zhǎng)期的、漸進(jìn)的過程。IPv6的部署大致要經(jīng)歷一個(gè)過程。初始階段,在IPv4的網(wǎng)絡(luò)海洋中,會(huì)出現(xiàn)若干局部零散的IPv6孤島,為了保持通信,這些孤島通過跨越IPv4
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串級(jí)PID控制原理

  • 串級(jí)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu)如下圖所示,系統(tǒng)中有兩個(gè)PID控制器,Gc2(s)稱為副調(diào)節(jié)器傳遞函數(shù),包圍Gc2(s)的內(nèi)環(huán)稱為副回路。Gc1(s)稱為主調(diào)節(jié)器傳遞函數(shù),包圍Gc1(s)的外環(huán)稱為主回咱。主調(diào)節(jié)器的輸出控制量u1作為
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大林控制算法原理

  • 早在1968年,美國(guó)IBM公司的大林就提出了一種不同于常規(guī)PID控制規(guī)律的新型算法,即大林算法。該算法的最大特點(diǎn)是將期望的閉環(huán)響應(yīng)設(shè)計(jì)成一階慣性加純延遲,然后反過來得到能滿足這種閉環(huán)響應(yīng)的控制器。對(duì)于如下圖所示
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基于新型高可靠性甲烷傳感器的原理與設(shè)計(jì)方案

  •  0 引言   為了適應(yīng)煤炭工業(yè)向機(jī)械化和自動(dòng)化方向發(fā)展,確保礦井的生產(chǎn)安全,防止瓦斯爆炸事故的發(fā)生,礦用甲烷傳感器的研究和設(shè)計(jì)從未停止過。現(xiàn)有的甲烷傳感器普遍存在著功耗較大、功能單一、精確度不高的缺點(diǎn),而且
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傳統(tǒng)高壓基準(zhǔn)電路原理

  • 傳統(tǒng)的高壓基準(zhǔn)電路由三個(gè)NPN 管,兩個(gè)PMOS管以及五個(gè)電阻組成,如圖1所示
    電路將Q2管的基極電壓剛好穩(wěn)定在帶隙電壓值上,進(jìn)而電阻R4可使輸出電壓Vo穩(wěn)定在一個(gè)較高的電壓值上,加入電阻Rs,用以補(bǔ)償由于Q2基極電流流
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循環(huán)冗余校驗(yàn)(crc)原理介紹

您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條循環(huán)冗余校驗(yàn)(crc)原理!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)循環(huán)冗余校驗(yàn)(crc)原理的理解,并與今后在此搜索循環(huán)冗余校驗(yàn)(crc)原理的朋友們分享。    創(chuàng)建詞條

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