s/pdif的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

淡江大學 電機工程學系碩士班 施鴻源所指導 莊宗霖的 具通道估測之可調變雙模發射接收器電路設計 (2020),提出s/pdif關鍵因素是什麼,來自於超低功耗接收器電路、IEEE 802.15.6人體通訊傳輸系統、FSDT調變發射器。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 光電工程系光電與材料科技碩士班 鄭旭志所指導 張可軒的 光分碼多工技術於雙向無線光通訊之建置 (2017),提出因為有 雙向傳輸、無線光通訊、高畫質多媒體介面的重點而找出了 s/pdif的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了s/pdif,大家也想知道這些:

s/pdif進入發燒排行的影片

最近搬到新工作室 (搬家真D累
又覺得新地方要有更強的配備,不管是用於工作或是打遊戲XDD
所以入手了這台GIGABYTE AORUS MODEL X
(我之前電競房也有一台技嘉的Sabre 15Wv8)
這幾年用下來覺得算滿意的,所以才又入手技嘉AORUS的套裝主機
再加上最近顯卡超缺QQ還真的都買不到 (除非加錢買
所以套裝機 MODEL X 一次解決我所有需求~

規格如下,給大家聞香:
*處理器:Intel® Core™ i9-11900K Processor
*主機板:GIGABYTE Z590 AORUS XTREME
*顯示卡:GIGABYTE GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G
*記憶體:4 DIMM 插槽、預裝 AORUS RGB 記憶體 8GB*2 DDR4-4400
*儲存裝置:GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB、GIGABYTE 2TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
*擴充裝置:3 x 2.5”、2 x 3.5”、1 x M.2?
*前 I/O:1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2 x USB 3.2 Gen 1、3.5mm 耳機 / 麥克風
*後 I/O:2 x Thunderbolt 4 Type C、8 x USB 3.2 Gen 2、2 x SMA 天線、1 x 10GbE RJ-45、1 x 2.5GbE RJ-45、5 x 3.5mm Audio / S/PDIF、Q-Flash Plus / Clear CMOS 按鈕、1 x HDMI 1.4
*顯卡輸出:2 x HDMI、3 x DisplayPort

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有空的話,可以發露
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具通道估測之可調變雙模發射接收器電路設計

為了解決s/pdif的問題,作者莊宗霖 這樣論述:

隨著生醫電子應用的快速發展,將晶片穿戴或植入人體用以偵測各種生理訊號或是進行藥物釋放以達到居家照護的目的將成為趨勢。由於此類晶片的電源來源為電池、體熱發電或是無線電能量收集電路,因此在其傳輸介面電路設計上最重要的要求為超低功率消耗,以達到延長使用壽命的目的。由於接收器必須長時間維持開啟狀態,因此接收器的功率消耗佔了整體功率消耗的一半以上,因此實現一超低功耗接收器可大幅延長使用時間。人體通訊(Human Body Communication)是WBAN(Wireless Body Area Network)中的一種通訊方式,把人體當作通道來傳送訊號。無線通訊和醫療的需求增加,IEEE制定了80

2.15.6此人體通訊標準,與其它IEEE802.15 無線標準相比,該無線通訊技術對人體安全有非常高的要求並且需要好的QoS(Quality of Service)與數據速率與低功耗等。本論文提出了一種適用於穿戴式裝置的低功耗人體通訊接器電路設計。 該接收器電路架構採用UMC 0.18 µm CMOS製程。應用於穿戴式裝置時,高功率效率可使穿戴式裝置的使用時間大大提高。所提出之接收器電路在僅有162.3μW的功耗下實現了1 Mb/s的最大傳輸速率。因此,可以實現每接收位162.3 pJ的最小能耗。

光分碼多工技術於雙向無線光通訊之建置

為了解決s/pdif的問題,作者張可軒 這樣論述:

本研究提出一種雙向多工傳輸架構,利用光循環器傳送與接收訊號不互相干擾的特性來達成雙向傳輸,自由空間(Free space)部分則以光準直器用來將光變為平行光輸出。此篇論文使用光柵基於頻譜振幅編碼之光分碼多重擷取(Spectral Amplitude Coding Optical Code Division Multiple Access,SAC OCDMA)的架構,加入高畫質多媒體介面影音訊號(High Definition Multimedia Interface, HDMI)、類比訊號(10MHz正弦波)、數位訊號(Bit rate of )來進行傳輸。HDMI影音訊號是由HDMI/S

DI轉換器將HDMI訊號轉為SDI串列格式,再藉由直接調變轉為光訊號由光發送器(Optical Transmitter)傳送。類比訊號以及數位訊號經由電光調變器(Electro-Optics Modulator, EOM)調變後進行傳送。並探討在同時雙向傳輸以及多位使用者傳輸下訊號之間的影響。