在健康监测环境下医疗监测是一个由各个等级的医疗专业人士实施的严格的过程,但这些专业人士实施的过程中,仍然不能避免意外的人为错误。在健康监测环境中,人为错误应该减少到零,但是这通常是达不到的。因此在过去的十年,针对减少医疗过程中的人为错误开展了很多研究工作。研究者已经从信息通信技术(lank“》ICT)入手来减少医疗过程中的人为错误。需要说明的是 ICT 所带来的创新不仅仅是提高患者自动监测过程的可实施性,更重
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基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。周围的MAX15301的负载点(POL)控制器设计的基站系统将更加综合和灵活的。
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节点的定位是无线传感网应用中的一个重要问题,位置信息的引入使得WSN的输出从单一的{数据}变为{数据,位置}形式,使得使用者可以更有效的获取特定位置和区域而不是特定传感器结点的数据,从而为许多新型应用如基于位置的路由、跟踪、建筑物形变测量等应用打开了途径。
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为了解决问题并提高性能,当今世界的技术所采用的频率不断提高。毫米波(mmWave)频率为应对通信和防务等众多行业中的严苛要求带来了希望。5G通信系统受益于防务公司多年的研究成果,虽然它们针对的应用不同,但需求类似。在电信链路中需要更高的数据速率,不断超出现有技术能力,其解决方案正在向28 GHz和39 GHz发展。
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在数据通信、计算机网络以及分布式工业控制系统中,经常采用串行通信来交换数据和信息。通信接口对于信息和产品的对接显得尤为重要,因此,小编现在就为大家分析一下几种常见的接口协议!
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本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽IF。该高性能双平衡混频器可用于上变频或下变频。该混频器采用2 mm × 3 mm、12引脚小型QFN封装,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132 mA。
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4年前,自从蓝牙技术联盟正式宣布启动蓝牙5.0,可谓是一波激起千层浪。作为当年物联网最大的事件之一,包括其惊人的四倍连接距离和两倍传输速度。时隔不久,SIG又宣布蓝牙5.0,开始全面支持Mesh新增技术,让蓝牙从起初的星状网络,一对一连接,直接变成了多对多的网状网络。
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