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2.5ms等于2500us。
us是微西门子,ms是毫西门子,都是电导的单位。
两者之间的进率是1000,即ms=1000us。
在工程技术中,可能更多的表示“微西门子”,是电导的单位。水处理中常用us/cm表示电导率,表征水的导电能力,间接的表示水中含可导电物质的含量(盐类)。
ppt尺寸大小一般为25.4 cm *19.05 cm(全屏显示4: 3),因为适合在各种投影设备上播放,所以应用广泛。
1s=1000ms、1cm=100m
所以1ms/cm=0.001s/cm
即1ms/cm=0.1s/m
ms=10^3us
m=10^2cm
ms/m=10^3us/10^2cm=10 us/cm
us/cm= 10^-1 ms/m
希望能真心帮助到你。
我知道的只能说到这儿。
Wiegand接口界面由三条导线组成:DATA0,暂定,兰色,P2.5(通常为绿色)。DATA1:暂定,白色,P2.6(通常为白色)。
韦根的数据格式韦根的数据一般是由三部分组成:校验位、出厂码和数据位。不同的韦根格式有不同的组成。如26Bit格式,其第一位和第二十六位是校验位,2-9位是厂家码,10-25位是卡号位。
韦根的电气标准:
韦根信号是两根数据线传输二进制数据,在空闲时端,两线的对0V的电源都为TTL电平的水平,也就是5V,一般通过5K电阻上拉,当有数据传输时,两根线交替地发送400uS低脉冲,当Data0线发脉冲时,数据是0;当Data1发脉冲时,发送的数据是1,不能两根线同时发脉冲。脉冲的间隔时间是1mS。
在设计读卡器时,为防止使用者连接错线,造成数据口损坏,在电路设计上一定要给数据输出上加驱动级并加电阻限流。
5GNR是一个复杂的话题,因为它涉及到一种新的基于OFDM的无线标准。
5G无线接入架构由LTE演进和新的无线接入技术(NR)组成,它与LTE不向后兼容,可从1GHz到100GHz工作。(图片由参考文献5提供)
OFDM是指“数字多载波调制方法”,其中“大量紧密间隔的正交子载波信号被用于在几个并行数据流或信道上携带数据”。随着3GPP采用这一标准,NR名称一直停滞不前,正如LTE(长期演进)一样,描述了4G无线标准。需要LTE以外的新的无线接入技术(RAT)它必须足够灵活,以支持从高达100GHz的小于6GHz到毫米波(mmWave)频带的更宽范围的频带。已经选择了基于OFDM 4的统一和更有能力的空中接口来进行此任务。OFDM是一种非常明确且熟悉的波形设计原理。4G(LTE及其演进至今)和IEEE 802.11(WIFi)都使用OFDM作为无线发送数据的基本信号格式。基本上,OFDM使用大量的并行窄带子载波而不是单个宽带载波来传输信息4。以下是布鲁克林5G峰会高通公司高级副总裁杜尔加·马拉迪(Durga Malladi)的实施时间表:图2 5G NR加速成为5G的全球标准(图片由Qualcomm提供
为什么OFDM 2?选择OFDM的一些原因是:OFDM是具有较低复杂度的接收机的可缩放波形OFDM具有用于MIMO空间复用的更有效的框架,这意味着更高的频谱效率OFDM允许增强,如加窗/滤波以增强本地化SC-FDM / SC-FDMA非常适合于宏部署中的上行链路传输5G面临的挑战推动了通信技术的局限,为了满足5G NR,标准机构和设计人员的积极进度和技术愿望,需要挤压5G空中计划的各种频谱中的最多界面1。3GPP专注于三个关键的5G用例:增强移动宽带(eMBB)大型机型通信(mMTC)超可靠的低延迟通信(URLLC)。有重要的关键绩效指标(KPI),其优先级在于增加网络容量,eMBB的峰值数据速率更高,mMTC的连接密度和能源效率以及URLLC的高可靠性和低延迟。采用波形华为Fellow博士朱培英博士评论说,选择基于循环前缀的OFDM(CP-OFDM)波形可以实现比LTE更好的频谱约束(滤波或加窗)。下行链路(DL)和上行链路(UL)具有对称波形,并且具有用于UL的互补DFT-OFDM; 单流(图3)。图3 5G NR采用的波形图(华为提供)将OFDM与LTE进行比较,我们发现在OFDM中可以实现更低的延迟(比LTE更低的往返时间[RTT])的更好的可扩展性。OFDM具有独立的TDD子帧设计,能够实现更快更灵活的TDD切换和周转,同时支持新的部署场景(图4)。图4 OFDM的自包含TDD子帧设计比LTE的8个HARQ接口3更快,更灵活地进行TDD切换和转发(图2由参考文献2提供)这得看是什么单片机了:对于精简指令集性能的单片机的工作频率(1/机器周期)=时钟频率(1/时钟周期)
.普通的51单片机来说:频率是1MHZ,时钟周期是1/12us(1除以12M),机器周期是12倍的时钟周期--1us.周期是频率的倒数或者频率是周期的倒数1秒:相当于频率是1HZ,也就是1/1S=1HZ那么1/1ms=1/0.001S=1000HZ
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