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  • 概率逻辑结果支持度的合成算法

    Haenni的概率推理系统在与D-S理论相互转化的过程中进行了投影,从而不可避免地导致一些有价值信息的丢失。为此提出一种新的概率逻辑结果支持度的合成算法来避免信息的丢失。

    2020-10-21
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  • RFID技术在港口集装箱物流中的应用

    RFID的产业链由芯片设计与制造技术、天线设计与制造技术、芯片封装技术、读写设备开发与生产技术、系统集成和数据管理软件平台、应用系统开发组成。近几年,海关的RFID应用将被广泛看好。

    2020-10-21
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  • 传感技术中的生物医学电子学领域的医疗传感器

    第一部分:眼睛与耳朵随着现代电子技术在医疗和生物领域的进展,我们的眼、耳、肺、心、脑功能都有可能得到增强。   科幻剧《无敌金刚》(The Six MillionDollar Man)搬上电视荧屏距今已差不多有40年时间,随着现代电子技术与纳米技术、高级植入技术、太阳能与光能设备,以及医学与生物学领域传感器重要发展的融合,科学幻想正在成为现实。科学创新催生了增强和代替人体器官的基于传感器的电子设备。这些电子设备包括WBAN(无线体域网)以及增强或代替眼睛和耳朵的设备。本文第一部分描述了创新的传感器技术,以及从传感器直到微控制器的微型化、可植入以及无线电子接口方式。第二部分将讨论肺、心脏和大脑

    2020-10-21
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  • LED显示屏关键技术指标

    像素失控率   像素失控率是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常(失控)所占的比例。而像素失控有两种模式:一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。一般地,像素的组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)、1R1G1B、2R1G、3R6G等等,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。为简单起见,我们按LED显示屏的各基色(即红、绿、蓝)分别进行失控像素的统计和计算,取其中的最大值作为显示屏的像素失控率。   失控的像素数占全屏像素总数之

    2020-10-21
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  • RF芯片T5743的网络接收节点设计

    本文以无线通信技术为基础设计网络接收节点,采用RF射频接收芯片T5743的网络接收节点,达到了网络节点数据的短距离接收,并降低接收数据的误码率,实现传感器数据无线通信。

    2020-10-21
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  • 嵌入式系统/ARM技术中的基于DMA控制器的SoC系统设计

    引言   DMA(Direct Memory Access,直接存储器存取)是一种快速传送数据的机制。DMA控制器能够有效替代微处理器的加载/存储指令,显着提高系统的并行能力。DMA是在存储器与输入/输出设备间直接传送数据,是一种完全由硬件完成输入/输出操作的方式。数据传递可以从外设到内存,从内存到外设。但DMA控制器的引入也引进了影响系统响应速度的因素。本文讲述以包含单个AHB master接口的DMA控制器为基础的SoC系统架构蓝本,分析存在的不足之处,并引入一种以新型DMA控制器为基础的SoC系统架构的设计,解决提出的问题。   1 对异步事件响应速度   系统实时性是指能在限定时

    2020-10-21
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  • RFID电子标签在酒类防伪中的应用

    摘要:这些年来,酒类造假的问题逐渐被人关注。介绍了酒类防伪技术的发展现状和问题,提出RFlD电子标签应用于酒类...

    2020-10-21
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  • JS DOMReady事件的六种实现方法总结

    下面小编就为大家带来一篇JS DOMReady事件的六种实现方法总结。小编觉得挺不错的,现在就分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧

    2020-10-21
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  • 基础电子中的碳膜电阻在电阻行业应用最广

    在人民币升值和全球经济危机的背景下,电阻制造商在面对日益增加的生产成本和产品价格的压力,近年来,激烈的竞争也制造商的利润空间压缩。当世界经济环境的动荡,市场需求预计将下降,产品销售也将更深远的影响。 尽管前景行业的制造商,但仍看好行业的发展,因为全球消费电子,通讯,汽车,计算机和军品电阻器上的需求不断增加,让他们有乐观的资本。目前,中国是世界上电阻器行业中处于领先地位,根据中国电子元件行业协会的数据估计,2008中国电阻器总产量为7080亿只,与2005相比4100亿只有巨大的增长,并占世界供应总量的三成。从2005年起,中国电阻器生产规模以每年20%的速度高速增长,该协会将在2009年

    2020-10-21
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  • 电源技术中的无处不在的微机电系统(MEMS)陀螺仪

    想象下你坐在一个以恒定转速旋转着的旋转木马上:你站在它的中心,开始以一个恒定的速度沿着一条直线行走,这条直线是以放射状画在地板上,从中心指向外沿(图1)。你会感觉到什么力量?这一问题的答案会有助于解释MEMS陀螺仪的工作原理。   如今,1817年发明的陀螺仪在车辆控制、航空、航天、导航、机器人及军事领域都得到了应用。MEMS陀螺仪也推动了在消费电子产品当中的应用,例如:在固定相机中的应用和交互式视频游戏中的应用。许多智能手机的应用程序也都充分利用了MEMS陀螺仪的功能。   工程师们知道,日常活动中的主导力是物理接触力,例如:摩擦力,以及在一定距离上作用的力--电磁力和重力。然而什么是惯

    2020-10-21
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