全文获取类型
收费全文 | 397篇 |
免费 | 45篇 |
国内免费 | 29篇 |
专业分类
电工技术 | 47篇 |
综合类 | 8篇 |
化学工业 | 2篇 |
金属工艺 | 1篇 |
机械仪表 | 13篇 |
建筑科学 | 8篇 |
能源动力 | 2篇 |
轻工业 | 6篇 |
无线电 | 225篇 |
一般工业技术 | 6篇 |
冶金工业 | 1篇 |
自动化技术 | 152篇 |
出版年
2022年 | 1篇 |
2021年 | 2篇 |
2020年 | 7篇 |
2019年 | 22篇 |
2018年 | 30篇 |
2017年 | 25篇 |
2016年 | 28篇 |
2015年 | 31篇 |
2014年 | 58篇 |
2013年 | 34篇 |
2012年 | 35篇 |
2011年 | 29篇 |
2010年 | 41篇 |
2009年 | 37篇 |
2008年 | 27篇 |
2007年 | 21篇 |
2006年 | 31篇 |
2005年 | 10篇 |
2004年 | 2篇 |
排序方式: 共有471条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
传统本科生的电子与通信专业基础课教学中,通常不会提及电子系统的元件容差效应.本文提出了使用Monte Carlo仿真,对高年级本科生及研究生进行电子系统中元件容差效应教学的课程方案,时间为一课时.提出的方案中包括一个IQ调制器的元件容差效应实例.如今许多软件工具内嵌Monte Carlo仿真模块并且容易获得,所以该方案具有效率高及可行性高的优点. 相似文献
2.
神经传导束中断是脊髓损伤后功能障碍的主要原因。微电子神经桥是利用微电子芯片或模块旁路受损神经传导束,重建因神经通路中断而丧失的功能。设计了一种基于0.5μm CMOS工艺的低功耗、全集成微电子神经桥电路,版图面积为1.21 mm×1.18 mm。详细介绍了微电子神经桥核心单元电路低功耗两级运算放大器和输入/输出轨至轨运算放大器的设计。仿真结果表明,微电子神经桥接系统的通频带完全覆盖神经信号的频谱范围,增益可调至足够大,适用于神经信号探测和功能电激励。系统在±2.5 V供电情况下,功耗仅为3.4 mW,低功耗和系统全集成使得微电子神经桥向最终实现体内植入迈进了一步。 相似文献
3.
医学电子仪器课程设计是加强生物医学工程专业实践,提升学生电子仪器设计技术和创新能力的重要环节。本文通过一个带通滤波器的电路设计、仿真、实际电路搭建和采用虚拟仪器测试实际电路的完整的设计过程,展示了NI电子学教育平台在培养学生设计技能和实践能力方面的作用。 相似文献
4.
5.
摘要:针对车辆自组织网络(vehicular Ad Hoc network,VANET)中紧急消息的传输,提出一个改进的二元分割广播(MBPAB)协议。协议将通信范围迭代划分成小的区域,寻找离发送节点最远区域内的车辆,对紧急消息执行转发,通过减少转发跳数,提高消息传播速度。通过引入MAC(medium access control)子层的微型分布式帧间间隔(mini-DIFS),赋予对紧急消息以更高的优先级接入通信信道。仿真结果表明,在VANET 中, MBPAB协议与现有的广播协议相比,在通信时延和消息传播速度方面有更好的性能表现。 相似文献
6.
基于红外探测器的前置放大器噪声特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
红外探测器的快速发展引起了国内外的广泛关注,但其读出电路的发展却相对滞后。如何降低电路噪声是读出电路研究热点之一,本文就红外探测器的电压型和跨导型两种基本结构前置放大器,建立了噪声等价模型,分析比较了其信噪比。并根据具体探测器对前置放大器进行了优化设计,以广泛适用于各种类型的红外探测器。 相似文献
7.
提出了一个有效工艺设计参数——选择性扩散掩膜窗口宽度与电极宽度的比值T。研究结果表明,对不同的衬底浓度和掺杂浓度均存在一个最佳T值可以获得最大短路电流。选择性扩散浓度为1×1018~1×10-3cm-3时,其最佳T值为1;选择性扩散浓度为1×10-3cm-3时,最佳T值小于0.5。电极宽度的增加减小了光生电流,但对最佳T值影响较小。选择性掺杂浓度的增加会使得最佳T值减小。 相似文献
8.
CdSe/ZnS量子点光纤纤芯基底的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
量子点光纤正逐渐成为光通信领域的研究热点。首先介绍了CdSe/ZnS量子点掺杂光纤的发展历史,随后给出两种不同纤芯基底材料的CdSe/ZnS量子点掺杂光纤的制备方法,并对它们的光谱特性及发射峰值增益进行了分析比较,最后分析得出适合CdSe/ZnS量子点掺杂光纤的纤芯基底材料。CdSe/ZnS量子点掺杂光纤基底材料的研究对其他量子点光纤的研制具有一定的借鉴作用。 相似文献
9.
10.
《电子技术与软件工程》2016,(6)
本文设计的智能加热系统以STC12C5A60S2为控制核心,用BLK-MD-HC-05蓝牙模块实现数据的无线传输,分为手机接收终端和硬件控制平台两个部分。单片机借助温湿度传感器自动采集节点温湿度数据后,进行温湿度的自我调节。通过蓝牙技术,用户可以在手机终端的APP上实时监测温湿度状况。该系统硬件规模小,适合放在帽子手套中,实现智能加热,保持恒温;其适应性强性价比高,可以帮助户外移动的人取暖。 相似文献