数字接收电路设计研究论文参考文献

2022-08-28

数字接收电路设计研究参考文献

[1]向虹坤.矿用感应测井仪的设计与实现[D].导师:张平松;李培根.安徽理工大学,2021.

[2]呙顺乐.一种高速LVDS芯片的设计与实现[D].导师:谢亮.湘潭大学,2021.

[3]肖丰.相控阵超声的高速数据传输设计与实现[D].导师:朱为.东南大学,2020.

[4]周越.基于FPGA的涡流检测硬件系统设计[D].导师:堵国樑.东南大学,2019.

[5]李松松,平东岳,张宸宸,夏闻泽,郭中会.EMAT接收端电路的设计与优化[J].电子测量技术,2019,(10):6-11.

[6]张雅丽.并行多通道远场涡流快速检测系统的优化设计[D].导师:师奕兵.电子科技大学,2019.

[7]程潇黠,徐方明,蓝彦,景波云.基于国产处理器的超声波流量计研究与应用[J].自动化仪表,2018,(10):62-65+69.

[8]徐彦凯,双凯,曲晓霞.短距电磁脉冲无线数字传输系统设计[J].电子设计工程,2018,(18):170-174.

[9]牛夏.水文缆道超声波测深系统设计[D].导师:伍忠东;方徳胜.兰州交通大学,2018.

[10]徐煜明,杨潇晖,崔朝阳,陈海波.基于数字编码的无线发射与接收电路设计[J].福建电脑,2018,(06):15-16.

[11]张伟琴.短波中频数字化平台中射频电路的设计与实现[D].导师:王正宁;韩燕.电子科技大学,2018.

[12]刘伟.2.5Mbps全双工线路收发器的设计研究[D].导师:舒斌.西安电子科技大学,2018.

[13]刘硕.超声接收通路中滤波器电路的设计与研究[D].导师:杨银堂.西安电子科技大学,2018.

[14]曹京胜,王红亮.一种小型、高效反辐射导引头接收方案设计[J].电子技术应用,2018,(02):3-5+9.

[15]杨奕,廖鸣宇,龙杨.双信号单通道红外光传输[J].激光与红外,2018,(01):93-98.

[16]方弄玉,邹心遥,张文梅,高俊文.一种非接触式数字测距仪的设计与实现[J].信息技术,2017,(12):97-101.

[17]黄明,王灿,丁照雨,李争平,叶青.真人CS里激光接收电路设计[J].微型机与应用,2017,(20):39-40.

[18]王鹏飞.无源无线声表面波温度采集器的设计与实现[D].导师:严冬.重庆邮电大学,2017.

[19]俞毅刚,Gina Kelso,Saad Ashraf.基于数字解调器和JESD204B的多通道超声系统设计[J].电子技术应用,2016,(11):77-79.

[20]余翔,刘礼跃,漆晶.基于DSP的SAW温度检测系统的设计[J].压电与声光,2016,(03):454-457.

数字接收电路设计研究期刊论文参考文献

[21]熊攀,唐田田.基于AT9S51的红外光通信设计[J].福建质量管理,2016,(04):155.

[22]涂晓立,杨道业,陈静.超声波多普勒流量计的设计[J].仪表技术与传感器,2016,(03):41-43.

[23]范煦,王云光,程海凭,种晓晨.用于超短波理疗仪的人体阻抗高频信号检波电路设计[J].生物医学工程学杂志,2016,(01):89-96.

[24]李一鸣,荣军,王岳斌,严权峰,彭锦.一种简易红外通信装置的设计与实现[J].电子器件,2015,(06):1385-1392.

[25]陆兴华,谢辉迪,许剑锐.基于近场通讯和物联网的饭堂自动计价系统[J].智能计算机与应用,2015,(06):94-97.

[26]李忠,许建明,申颖,粟成发,曹胜果.基于51单片机的高精度超声波语音播报测距仪设计[J].电子世界,2015,(18):71-72+75.

[27]顾国磊.基于红外技术的薄膜厚度在线测量系统研究[D].导师:何平.哈尔滨工业大学,2015.

[28]王欢.阵列感应测井仪多频发射与接收系统电路设计[D].导师:仵杰;包德洲.西京学院,2015.

[29]程澄.光学电流/温度传感系统关键技术研究[D].导师:孙小菡;韦朴.东南大学,2015.

[30]曹振杰.低功耗蓝牙数字基带接收电路的设计与验证[D].导师:陆生礼;YU Jian-li.东南大学,2015.

[31]史玥峰.现场总线MAU芯片中的接收电路的设计与研究[D].导师:辛晓宁.沈阳工业大学,2015.

[32]张凯,王海滨,易鹏飞,唐赞,甘凤萍.硬盘播放器音频解码电路的设计[J].现代电子技术,2015,(05):77-79.

[33]焦志海.医学相控阵超声内镜接收与处理系统的研究[D].导师:郁道银.天津大学,2014.

[34]刘马良,朱樟明,丁昊宇,杨银堂,罗泽勇.一种用于高速D/A转换器的1.6 Gbit/s同步电路[J].北京邮电大学学报,2014,(04):69-73.

[35]潘芦苇,周莉,孙涛,陈鹏,高园园.一种用于LED驱动控制SOC的线性稳压源[J].电子器件,2014,(03):416-421.

[36]王月琴.基于FPGA的UHF RFID阅读器基带接收电路研究[D].导师:杨恒新.南京邮电大学,2014.

[37]杨成,杨康,董琎琎,夏伟杰.基于FPGA多波束成像的声纳系统设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2014,(03):16-19.

[38]沈旭.基于FPGA的数字电路故障诊断系统设计及关键技术研究[D].导师:李开宇.南京航空航天大学,2014.

[39]刘伟中.一种基于感应环线通信的数萁邮掌魃杓芠J].铁路通信信号工程技术,2013,(05):58-62.

[40]卢楠,孙宝金.基于光电传感器的火车站自动扶梯改进控品椒╗J].电子制作,2013,(12):40.

数字接收电路设计研究毕业论文参考文献

[41]韩新立.三维超声定位系统设计与实现[D].导师:孙晓颖.吉林大学,2013.

[42]廖平,蔡玉鑫.改进型相位式激光测距电路的设计[J].激光与红外,2013,(04):356-359.

[43]杨兆飞.数字超声系统接收电路改进[J].山西电子技术,2013,(02):3-5+12.

[44]仝仁.高性能彩超数字化前端系统设计与开发[D].导师:武剑辉.电子科技大学,2013.

[45]陈超.数字对讲机射频电路的研究与设计[D].导师:张育钊.华侨大学,2013.

[46]李怀甫.新型收发两用数字无线传声器的设计与实现[J].电声技术,2013,(03):18-20.

[47]杨波.多波束数据接收与处理系统的研究与实现[D].导师:吴英姿.哈尔滨工程大学,2013.

[48]郭雄波.智能型人工肛门封堵器感知系统的研制[D].导师:黄宗海.南方医科大学,2013.

[49]谢洪森,栾宝宽,周鹏.一种宽动态音频自动增益控制电路设计[J].仪表技术,2013,(01):45-47.

[50]叶胜.基于正交频分复用的室内可见光通信系统研究[D].导师:刘陈.华中科技大学,2013.

[51]刘莹.基于单片机的酒窖温度无线传感网的设计[J].民营科技,2012,(12):87.

[52]李鑫儒,苏寒松.一种无人机视频信号的收发电路设计[J].电子器件,2012,(04):427-430.

[53]李国玉,管国云,马明学.随钻电磁波电阻率测井仪模拟接收电路设计[J].电子世界,2012,(15):67-68.

[54]魏枫.基于DSP和FPGA的高频信号测量仪控制电路设计[D].导师:王忠勇.郑州大学,2012.

[55]陈杨.基于FPGA的UHF读写器设计[D].导师:张红雨.电子科技大学,2012.

[56]张振华.单波束测深仪硬件设计与实现[D].导师:卢逢春.哈尔滨工程大学,2012.

[57]夏伏洋.高精度超声波智能测距仪的设计与实现[J].电脑知识与技术,2012,(03):695-697.

[58]严伟诚,王钦若,彭义,叶宝玉.基于MAXQ7667的超声波测距系统应用研究[J].电子世界,2012,(01):34-36+41.

[59]王玉松,于海涛,代艳.基于同步转换器的飞机仪表综合测试系统[J].传感器与微系统,2011,(12):91-94+101.

[60]杜海涛,田忠帅,李传明.关于红外遥控的自跟随插座设计[J].中国科技信息,2011,(24):115+117.

[61]汤传业,姚群.一种高频超声波发射接收电路的设计[J].科技经济市场,2011,(12):3-4.

[62]王立伟,王延群,王晓春,周盛.眼科高频环阵超声波数字化成像技术的研究[J].北京生物医学工程,2011,(05):447-451.

[63]李固,陈鹏,边雁,王帅.电磁超声接收系统的设计与实现[J].仪表技术与传感器,2011,(08):85-87.

[64]张海英.基于单片机超声波测距仪的设计[J].科技信息,2011,(22):557-558.

[65]周宇晨.基于ETX模块的显示系统硬件设计[J].电子技术,2011,(06):60-62.

[66]张鹏泉,李续,吕前进,曹晓冬,范玉进,赵维兵,张波,李柬,刘欣,宋光伟,王文亮.天津光电通信技术有限公司.帧同步序列发送和接收电路[Z].项目立项编号.鉴定单位:中华人民共和国国家知识产权局.鉴定日期:2011-05-18

[67]王文森,邱宏安.高精度超声流量检测系统设计[J].电声技术,2011,(02):64-66+70.

[68]隆志远.基于FPGA和光电耦合的旋转机械非接触双向信号传输系统[D].导师:陈仁文.南京航空航天大学,2010.

[69]俞锋.数字超声内窥镜信号接收与处理系统的研究[D].导师:郁道银.天津大学,2010.

[70]刘帅宏.超高频射频识别应用接收系统的研究[D].导师:宫玉彬.电子科技大学,2010.

[71]熊帆,刘国忠,柯曾全.便携式三维扫描仪电磁跟踪系统的硬件设计[J].自动化与仪器仪表,2010,(02):31-33.

[72]单淑娟,吕国丰.基于超声波回波衰减理论的超声波浓度计设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2009,(12):53-55.

[73]凌振宝,邹得宝,徐民.教学楼智能照明系统的设计与实现[J].吉林大学学报(信息科学版),2009,(04):435-440.

[74]汪强,罗庆生,韩宝玲,赵小川.基于DSP的高抗干扰性超声波测距系统[J].仪表技术与传感器,2009,(05):60-62.

[75]侯承舜.数字无线定位电子白板的设计与实现[D].导师:王树勋;孙晓颖.吉林大学,2009.

[76]沈红伟,李力南,周玉梅.基于EPC Class0协议超高频温度传感器无源电子标签[J].固体电子学研究与进展,2009,(01):147-151.

[77]吕余清.基于DSP的气象传真与航行告警接收机的设计与实现[D].导师:刘繁明.哈尔滨工程大学,2009.

[78]罗萍.基于单片微型计算机的语音播报测距仪的设计[J].惠州学院学报(自然科学版),2008,(06):79-82.

[79]林曦,王敬超,张春.符合ISO/IEC 18000-6C标准的UHF RFID读写器设计[J].半导体技术,2008,(09):817-820.

[80]王国志,张元敏.红外线电子防护网设计[J].现代电子技术,2008,(14):9-11.

[81]黄铭.调频信号2FSK的实现[J].中国新通信,2008,(09):72-74.

[82]罗琛.医用小型全数字B超发射接收电路设计与研究[D].导师:王延群.中国协和医科大学,2008.

[83]卿剑.915MHz读写器的射频前端电路研究与设计[D].导师:朱青.湖南大学,2008.

[84]章潋,秦会斌,崔佳名,李雅.伪随机码超声测距电路的设计[J].电子与封装,2008,(04):16-19.

[85]沈红伟,李力南,陈国华.集成温度传感器的超高频无源电子标签芯片设计[J].微电子学与计算机,2008,(04):192-195.

[86]杨建光,王玫,刘贵生,陈维富.基于MBOK-TH-UWB通信系统的同步捕获方法[J].计算机应用研究,2008,(02):556-558.

[87]王旭,吴嗣亮,毛二可.正弦调频连续波雷达数字中频信号处理机的设计[J].电讯技术,2007,(06):60-64.

[88]陈草棠,霍瑜芬,张培军,祝耘,杨雯.DIL5520双感应-聚焦测井仪技术特点[J].测井技术,2007,(05):492-494+499.

[89]潘柏英.一种新型集控智能无线连网的安防系统[J].安防科技,2007,(07):47-49.

[90]潘柏英.一种新型集控智能无线连网的安防系统[J].微计算机信息,2007,(14):110-112.

[91]李赓.脉冲—相位式激光测距机方案设计及实验[D].导师:杨克成.华中科技大学,2007.

[92]涂春江,刘伯安,陈弘毅.用于超宽带通信的简化RAKE接收机[J].清华大学学报(自然科学版),2006,(10):1742-1746.

[93]孙丽娜.廉价的300MHz单向数字传输系统的研制[J].南阳师范学院学报(社会科学版),2006,(09):33-34+54.

[94]吕玉祥,刘宏林.多功能低功耗甲烷浓度检测仪的设计与应用[J].中北大学学报(自然科学版),2006,(03):268-271.

[95]丁全响,周有庆,吴桂清.混合式光电电流互感器数据采集系统的研究[J].电力科学与工程,2006,(01):34-36+40.

[96]蒋炼,戴瑜兴.基于电话线传输的家居无线安防报警系统[J].低压电器,2006,(01):36-39.

[97]鞠晓东,成向阳,卢俊强,乔文孝.基于CPLD的井下控制命令电路设计及其应用[J].测井技术,2005,(04):356-358+388.

[98]张学武,唐从明.数字信号基带远程传输的仿真研究[J].计算机仿真,2005,(08):282-285.

[99]王宇庆.基于DVI接口的数字视频信号传输技术研究[D].导师:司玉娟.吉林大学,2005.

[100]唐冬,黄智伟,吕明霞.基于TH71101的FSK/ASK数字接收电路设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2003,(10):44-46.

本文来自 99学术网(www.99xueshu.com),转载请保留网址和出处

上一篇:档案管理医疗保险论文参考文献下一篇:就业保障经济学理论论文参考文献