信号转换器
信号转换器的相关文献在1988年到2022年内共计588篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文101篇、会议论文2篇、专利文献3135912篇;相关期刊78种,包括煤矿机电、世界仪表与自动化、世界广播电视等;
相关会议2种,包括中国计量协会冶金分会2011年会暨全国第十六届自动化应用技术学术交流会、中国电影电视技术学会节目制作与传输专业委员会第23届(2011宁夏)年会等;信号转换器的相关文献由947位作者贡献,包括肖杰、马幼明、伍杰等。
信号转换器—发文量
专利文献>
论文:3135912篇
占比:100.00%
总计:3136015篇
信号转换器
-研究学者
- 肖杰
- 马幼明
- 伍杰
- 罗传文
- 罗勇
- 贾明
- 侯斐
- 商松
- 李志平
- 李森山
- 王太斌
- 耿向阳
- 光地哲伸
- 刘洋
- 刘源杨
- 杨利民
- 林明政
- 林涓
- 王岗
- 王知学
- 谭启仁
- 陈斌
- 马建辉
- 不公告发明人
- 严程健
- 乔纳森·杰克逊
- 刘义
- 刘立辉
- 刘苍
- 吴志宾
- 周广波
- 宫脇守
- 庞一平
- 张亚东
- 张永强
- 张玲玲
- 弭书霞
- 徐鲜英
- 托马斯·尤博克·李
- 扬·约纳
- 李斌
- 杨凯
- 潘海洋
- 王云
- 王剑
- 王旭
- 约翰·奥斯丁
- 蒋文郁
- 赵晓青
- 金华君
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周能;
张实;
李涵;
刘恩秀;
褚衍彪
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摘要:
力学信号的传导普遍存在于正常组织发育的生理过程及疾病发生发展的病理过程中,而牵拉激活离子通道(SAC)则充当着力学信号转换器。在细胞层面通过感知包括剪切力、牵张力、基质硬度在内的各种力学刺激将力学信号转化为生物信号或电信号,进而引起细胞生物学改变。2021年,Ardem Patapoutian实验室因触觉感受器Piezo1分子的研究而获得诺贝尔生理学或医学奖,再次将SAC带入视野。
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张峰毓;
汪小春;
霍政界;
陈国才
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摘要:
提出变电站继电保护设备自动测试系统设计并进行试验测试,结果表明,面对相同的设备故障能够准确反馈出故障信号,并在无故障期间保持稳定输出,具有较高的灵敏度。
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摘要:
近日,国家能源集团神东煤炭保德煤矿无线监测传感器系统在井下安装试验投运,有效解决了井下有线传输的弊病,标志着保德煤矿瓦斯监测迈入无线智能化的时代。该系统由KZC24矿用本安型信号转换器(以下简称“转换器”)、GJ100W型矿用无线全量程甲烷传感器(以下简称“传感器”)组成,转换器通过无线数据收发模块组织和引导具有相同网络地址的传感器节点加入该转换器的网络,并建立无线传感器节点和转换器的通信链路。
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潘永福
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摘要:
本文介绍了一种信号转换器软硬件设计,技术原理是基于CAN总线的模拟量通信转变为数字量通信,主要应用于传统模拟量安全监控系统的改造项目,实现矿山数字化、智慧化的新目标.本文阐述了该信号转换器的研发背景以及技术原理,并对其供电、微处理器的选型、CAN总线电路设计进行了阐述,同时对CAN通信协议进行了较为详细地讲解,展示了CAN初始化过程.
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摘要:
中国北京——Analog Devices,Inc.(ADI)宣布推出用于楼宇控制和过程自动化的业界首款软件可配置输入/输出(I/O)产品系列,可帮助制造商和工业运营商提高控制系统的灵活性,同时降低产品的复杂性。传统的控制系统采用一组复杂的通道模块、模拟和数字信号转换器以及与操作面的机器、仪器和传感器进行通信的单独有线输入/输出,需要进行成本高昂且工作强度大的手动配置。ADI新推出的AD74412R和AD74413R具有可重构的模块通道,从而可以快速、轻松地实现远程设计灵活的控制系统,同时无需进行大规模的重新布线。这极大地提高了制造商和工业运营商的实现速度和灵活性,并使其能够在不大量增加成本和停机时间的情况下进行更改。
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摘要:
C6032超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活C6032工业PC的外形尺寸仅为129 x 133 x104mm,是一款采用模块化设计的高性能设备,它的推出进一步扩展了超紧凑型工业PC的产品系列。
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无1
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摘要:
CAN总线的高安全性及卓越的效能特性,常见应用于严格要求稳定与安全的应用系统,例如:航空电子、车辆、医疗仪器、军事工业、铁路运输、机器人及重要的控制系统等等,泓格科技(ICPDAS)不仅早在十几年前就挺身投入CAN总线技术的开发,更是全球少数几家真正投入研发CAN总线的厂商,经过多年时间的淬炼及研发经验的积累,CAN总线的产品多达数百种.
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尤毅
- 《中国电影电视技术学会节目制作与传输专业委员会第23届(2011宁夏)年会》
| 2011年
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摘要:
本文通过对PCM原理、数字音频系统构成部件及工作流程的分析,对数字音频系统的失真进行了总结和归纳.传统的模拟信号进入数字音频系统后首先需要做模拟放大,调整好电平后进入A/D转换器。A/D转换后编码成为数字信号,通过如AES,S/PDIF,TDIF,MADI等各种数字接口和下一级相连。接下来的处理分为三种:一是进行线性记录,比如DAT,数字视频录像机等等磁带记录。二是非线性记录,比如数字音频工作站进行记录和处理。三是进行DSP处理,比如数字调音台,数字效果器等。其实线性记录和非线性记录这两个流程中也有可能用到DSP处理。这三个过程处理、记录、重放后重新得到的数字信号,通过数字接口连接到D/A转换,最后还原成处理后的模拟信号。在数字音频系统中所有的设备都工作在同一个采样频率下,受到数字同步系统产生的同步信号锁定。
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尤毅
- 《中国电影电视技术学会节目制作与传输专业委员会第23届(2011宁夏)年会》
| 2011年
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摘要:
本文通过对PCM原理、数字音频系统构成部件及工作流程的分析,对数字音频系统的失真进行了总结和归纳.传统的模拟信号进入数字音频系统后首先需要做模拟放大,调整好电平后进入A/D转换器。A/D转换后编码成为数字信号,通过如AES,S/PDIF,TDIF,MADI等各种数字接口和下一级相连。接下来的处理分为三种:一是进行线性记录,比如DAT,数字视频录像机等等磁带记录。二是非线性记录,比如数字音频工作站进行记录和处理。三是进行DSP处理,比如数字调音台,数字效果器等。其实线性记录和非线性记录这两个流程中也有可能用到DSP处理。这三个过程处理、记录、重放后重新得到的数字信号,通过数字接口连接到D/A转换,最后还原成处理后的模拟信号。在数字音频系统中所有的设备都工作在同一个采样频率下,受到数字同步系统产生的同步信号锁定。
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尤毅
- 《中国电影电视技术学会节目制作与传输专业委员会第23届(2011宁夏)年会》
| 2011年
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摘要:
本文通过对PCM原理、数字音频系统构成部件及工作流程的分析,对数字音频系统的失真进行了总结和归纳.传统的模拟信号进入数字音频系统后首先需要做模拟放大,调整好电平后进入A/D转换器。A/D转换后编码成为数字信号,通过如AES,S/PDIF,TDIF,MADI等各种数字接口和下一级相连。接下来的处理分为三种:一是进行线性记录,比如DAT,数字视频录像机等等磁带记录。二是非线性记录,比如数字音频工作站进行记录和处理。三是进行DSP处理,比如数字调音台,数字效果器等。其实线性记录和非线性记录这两个流程中也有可能用到DSP处理。这三个过程处理、记录、重放后重新得到的数字信号,通过数字接口连接到D/A转换,最后还原成处理后的模拟信号。在数字音频系统中所有的设备都工作在同一个采样频率下,受到数字同步系统产生的同步信号锁定。
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尤毅
- 《中国电影电视技术学会节目制作与传输专业委员会第23届(2011宁夏)年会》
| 2011年
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摘要:
本文通过对PCM原理、数字音频系统构成部件及工作流程的分析,对数字音频系统的失真进行了总结和归纳.传统的模拟信号进入数字音频系统后首先需要做模拟放大,调整好电平后进入A/D转换器。A/D转换后编码成为数字信号,通过如AES,S/PDIF,TDIF,MADI等各种数字接口和下一级相连。接下来的处理分为三种:一是进行线性记录,比如DAT,数字视频录像机等等磁带记录。二是非线性记录,比如数字音频工作站进行记录和处理。三是进行DSP处理,比如数字调音台,数字效果器等。其实线性记录和非线性记录这两个流程中也有可能用到DSP处理。这三个过程处理、记录、重放后重新得到的数字信号,通过数字接口连接到D/A转换,最后还原成处理后的模拟信号。在数字音频系统中所有的设备都工作在同一个采样频率下,受到数字同步系统产生的同步信号锁定。