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无线收发芯片

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MIMO-OFDM无线通信技术及MATLAB实现(1)无线信道:传播和衰落

 MIMO技术的优缺点优点通过下面三个增益来总体概括:阵列增益。阵列增益是指由于接收机通过对接收信号的相干合并而活得的平均SNR的提高。在发射机不知道信道信息的情况下,MIMO系统可以获得的阵列增益与接收天线数成正比复用增益。在采用空间复用方案的MIMO系统中,可以获得复用增益,即信道容量成倍增加。信道容量的增加与min(Nt,Nr)成正比分集增益。在采用空间分集方案的MIMO系统中,可以获得分集增益,即可靠性性能的改善。分集增益用独立衰落支路数来描述,即分集指数。在使用了空时编码的MIMO系统中,由于接收天线或发射天线之间的间距较远,可认为它们各自的大尺度衰落是相互独立的,因此分布式MIMO

神州数码无线产品(AC+AP)配置

注意:本文主要掌握DCN自研无线产品的基本配置方法和注意事项,能够进行一般的项目实施、调试与运维AP基本配置命令AP登录用户名和密码均为:adminAP默认IP地址为:192.168.1.10AP默认情况下DHCP开启AP静态地址配置:setmanagementstatic-ip192.168.10.1AP开启/关闭DHCP功能:setmanagementdhcp-statusup/downAP设置默认网关:setstatic-ip-routegeteway192.168.10.254查看AP基本信息:getsystemgetmanagementgetmanaged-apgetrouteAP配

AT24C04、AT24C08、AT24C16系列EEPROM芯片单片机读写驱动程序

一、概述在之前的一篇博文中,记录了AT24C01、AT24C02芯片的读写驱动,先将之前的相关文章include一下:1.IIC驱动:4位数码管显示模块TM1637芯片C语言驱动程序2.AT24C01/AT24C02读写:AT24C01/AT24C02系列EEPROM芯片单片机读写驱动程序本文记录分享AT24C04、AT24C08、AT24C16芯片的单片机C语言读写驱动程序。二、芯片对比介绍型号容量bit容量byte页数字节/页器件寻址位可寻址器件数WordAddress位数/字节数备注AT24C044k5123216A2A149/1WordAddress使用P0位AT24C088k1024

7nm+跨域计算+极致性价比,这家芯片厂商助攻车企「降本增效」

汽车芯片赛道的「卷」,或许超出了所有人的预期。对于单纯TOPS算力的比拼,已经翻篇,如何让车企有的用,用得上,还要用得好,已经是新风向。实际上,在汽车智能化刚刚开始的2018年,彼时类似斑马智行这样的车机系统仅仅是从软件层面改变传统座舱的人机交互体验(从功能机到智能机)。而类似Mobileye这样的ADAS视觉感知系统方案(EyeQ5之前),也仅仅是辅助驾驶的入门级。在高工智能汽车研究院看来,汽车芯片赛道经历了几个发展周期,1.0时代(以2020年上车的高通8155为代表),智能座舱进入硬件变革节点;2.0时代(以2021年上车的英伟达Orin为代表),智能驾驶进入硬件变革节点。而3.0时代,

android 多屏幕显示activity,副屏,无线投屏

目录1.首先,需要一个副屏1.1可以通过代码的形式自己创建VirtualDispaly,创建副屏。1.2或者,在手机的开发者模式中直接开启模拟副屏,也是可以的。2.0怎么利用这个副屏幕?2.1 用作presentation演示ppt:2.2克隆主屏幕的内容,就是主屏幕显示什么,副屏显示同样的内容,镜像模式。2.3 将一个activity从第二个屏幕上启动,作为一个独立的屏幕首先说明一下这个多屏幕的概念,这里不是指分屏显示。分屏显示:是一个屏幕分出多个窗口,分别显示不同app.多屏支持:是一个设备有多个屏幕,怎么让不同的屏幕显示不同的app,或者是一个app同时用两个屏幕来显示不同的页面内容。多

L298n电机驱动模块(芯片)快速入门

目录l298n模块详解l298n芯片简介 在嵌入式领域中l298n属于最常用的电机驱动模块,该模块稳定,耐用,操作简单备受广大电子爱好者的喜爱,今天小编结合自己开发的经验来给初学者门聊聊如何使用这款模块及芯片的用法l298n模块详解如图所示,模块左右两侧的2P的端子是接入电机的,左右两端分别可以接入一个直流电机。由于直流电机不分正负所以怎样接都是可以的。中间3P的端子分别接12V,GND,5V。黑色排针部分左右两端的跳帽插上代表使能,l298n有两个通道,所以有两个使能跳帽。中间的四个排针是逻辑输入,左边两个为一组,右边两个为另一组,真值表如下图所示下图附带了l298n模块的原理图,想自己di

AI 芯片的简要发展历史

随着人工智能领域不断取得突破性进展。作为实现人工智能技术的重要基石,AI芯片拥有巨大的产业价值和战略地位。作为人工智能产业链的关键环节和硬件基础,AI芯片有着极高的技术研发和创新的壁垒。从芯片发展的趋势来看,现在仍处于AI芯片发展的初级阶段。未来将是AI芯片发展的重要阶段,无论是架构还是设计理念都存在着巨大的创新空间。一、芯片的发展历史1956年达特茅斯会议上,科学家约翰·麦卡锡,克劳德·香农和马文·明斯基提出了"人工智能"一词。50年代末,阿瑟·萨缪尔(ArthurSamuel)提出了"机器学习"这个术语,他开发了一个西洋跳棋程序,可以从错误中吸取教训,经过学习后,甚至比编写程序的人棋力更强

用于检查无线连接状态的Javascript

我开发了一个应用程序,它在以太网连接上运行良好,但现在我在无线网络上运行我的应用程序,我发现无线连接有时会断开连接。我想使用javascript检查无线连接的状态,以便在屏幕上显示有意义的错误消息。有什么方法可以使用普通的javascript代码实现这一点,而不依赖于像jQuery这样的框架? 最佳答案 浏览器错误和系统托盘图标将充分向用户指示无线网络的状态。在我看来,您描述应用程序的方式表明您正在执行某种经常被中断的连续AJAX样式查询。与其专注于底层网络连接,我建议采取更业务层面的方法:如果您的应用程序无法维持连接(或在特定时间

javascript - Angular 料芯片的选择芯片如何获取?

你可以通过点击选择md-chips中的md-chip元素,但是我还没有找到一个很好的方法来找出哪个被选中在Controller中。有没有人完成过这个?{{$chip}}(fruit)http://codepen.io/anon/pen/QbOaLz 最佳答案 使用md-on-select:选择芯片时将调用的表达式。...在你的Controller中$scope.getChipInfo=function(chip_info){console.log(chip_info);} 关于javas

RK809电源管理芯片配置 dts修改

1基础1.1概述RK809是一款高性能PMIC,RK809集成5个大电流DCDC、9个LDO、2个开关SWITCH、1个RTC、1个高性能CODEC、可调上电时序等功能。系统中各路电源总体分为两种:DCDC和LDO。两种电源的总体特性如下(详细资料请自行搜索):DCDC:输入输出压差大时,效率高,但是存在纹波比较大的问题,成本高,所以大压差,大电流负载时使用。一般有两种工作模式。PWM模式:纹波瞬态响应好,效率低;PFM模式:效率高,但是负载能力差。LDO:输入输出压差大时,效率低,成本低,为了提高LDO的转换效率,系统上会进行相关优化如:LDO输出电压为1.1V,为了提高效率,其输入电压可以