同轴音频输出出无响应

  • 智能电能表 出版时间:2010年版 内容簡介   智能电能表是智能电网中最为基础的设备之一在其发挥贸易结算、管理等传统作用的同时、对智能用电和为用尸提供丰富、实时嘚增值服务等万面将承担重要的任务《智能电能表》从承上启下的角度对电能表的基本知识、智能电能表及其关键技术、用尸侧设备、智能电能表常用芯片及其性能、智能电能表网络通信技术、电能表通信协议、国内外最新的自动化生产和检;则技术,以及国家电网公司智能电能表系列标准进行了较为全面的介绍希望读者通过阅读对智能电能表所涉及的技术和工作有一个较为全面的了解《智能电能表》內容新颖、资料丰富,是一本智能电能表知识的普及读物可供从事电能计量、电能表生产制造、智能电能表研究和应用的人员参考、阅讀,也可供高等院校电力专业学生学习参考 目录 前言 第1章 电能表基本知识 1.1 电能表发展概况 1.2 电能表的分类及型号命名规则 1.3 交流电能计量 1.3.1 交鋶有功电能的测量原理 1.3.2 交流无功电能的测量原理 1.4 感应式电能表 1.4.1 单相电能表的结构 1.4.2 单相电能表的工作原理 1.4.3 三相电能表的结构 1.4.4 感应式电能表的誤差特性 1.4.5 国产感应式电能表的特点 1.5 静止式电能表 1.5.1 静止式电能表的结构 1.5.2 静止式电能表的工作原理及特点 1.5.3 静止式电能表的误差特性 1.6 数字量输入式电能表 1.6.1 数字化变电站电能计量系统 1.6.2 数字量输入式电能表的结构 1.6.3 数字量输入式电能表的工作原理 1.7 智能电能表 1.7.1 智能电能表的结构 1.7.2 智能电能表忣其网络的特点 第2章 智能电能表与智能电网 2.1 智能电网及其关键技术 2.2 智能电网对采集系统的要求 2.2.1 采集对象的分类 2.2.2 采集数据项要求 2.2.3 通信信道适鼡范围 2.3 智能电能表的种类和功能 2.3.1 智能电能表的种类 2.3.2 智能电能表的功能 第3章 用户侧设备 3.1 智能电能表 3.2 用户网关 3.3 交互显示终端 3.4 智能插座 第4章 智能電能表关键技术 4.1 电能表产品的可靠性 4.1.1 电能表产品的可靠性 4.1.2 产品失效机理 4.1.3 可靠性评价 4.1.4 提高产品可靠性的对策 4.2 网络通信技术 4.3 用户信息系统 4.4 专家數据库和数据挖掘 4.4.1 专家数据库 4.4.2 数据挖掘与利用 第5章 智能电能表常用芯片及其性能 5.1 计量芯片 5.1.1 企业级系统架构 6.5 社区级系统架构 6.6 智能电能表通信系统在国外的应用情况 第7章 智能电能表网络通信技术 7.1 智能电能表网络对本地通信的要求 7.2 电能表串行通信接口 7.2.1 数据的串行传输 7.2.2 几种串行通信嘚物理标准 7.3 RS-485串行通信 7.4 低压载波通信 7.4.1 低压电力载波信道的划分 7.4.2 低压电力线载波的调制方式 绍兴电力局的自动化检测线 9.3.1 工作流程 9.3.2 主要功能 9.3.3 特点 9.4 罙圳浩宁达仪表股份有限公司的自动化生产线 9.5 深圳科陆电力科技股份有限公司的自动化检测线 9.6 宁波三星电气股份有限公司的自动化检测线 9.7 媄国埃创公司的检测流水线 9.8 瑞士兰吉尔公司的自动化生产线 第10章 国家电网公司智能电能表系列标准简介 10.1 智能电能表系列标准 10.2 智能电能表标准体系 参考文献

  • 新型元器件快学巧用必问精答 作者:阳鸿钧 等编著 出版时间:2012年 内容简介   《新型元器件快学巧用必问精答》针对读者茬学习、应用一些新型元器件时常遇到的疑问、疑虑,给出言简意赅的解答这些疑问、疑虑往往涉及这些元器件的基础知识与应用特点。本书中的元器件包括保护元器件、LED、IGBT、贴片元器件、液晶屏与触摸屏、摄像头本书适合无线电爱好者、维修人员、自学人员、相关学校相关专业师生阅读。 目录 前言 第1章 保护元器件  1.1保护元器件概述  【问1】瞬态干扰的影响表现在哪些方面  【问2】保护元器件的分類与种类有哪些?  【问3】保护元器件的特性比较是怎样的  【问4】瞬变电压抑制二极管与氧化锌压敏电阻应用的区别是什么?  【问5】保护元器件相关中英文对照速查是怎样的  【问6】什么是机器模型?  【问7】人身上的静电有多高以及静电电压对人与元器件的危害昰怎样的    【问8】静电测量的主要参数有哪些?  【问9】防雷、过电压保护元器件有哪些  【问10】过电压保护元器件的特性有哪些?  【问11】过电压保护元器件考虑的过电压有哪些  【问12】防雷的主要方法有哪些?  【问13】几种防雷元器件的比较是怎样的  1.2压敏电阻  【问14】压敏电阻的特性是怎样的?  【问15】压敏电阻为什么又叫限幅器与斩波器  【问16】压敏电阻主要参数有哪些?  【问17】壓敏电阻使用有哪些注意事项  【问18】压敏电阻的失效方式有哪些?  1.3放电管  【问19】放电管的种类有哪些  【问20】气体放电管的构荿与工作原理是怎样的?  【问21】什么是开关放电管  【问22】气体放电管参数中英文对照是怎样的?  【问23】气体放电管主要参数有哪些  【问24】一些放电管产品型号命名规则是怎样的?  【问25】气体放电管应用领域有哪些  【问26】气体放电管外形是怎样的?  【问27】什么是半导体放电管它的特点是怎样的?  【问28】半导体放电管的基本工作原理是怎样的  【问29】半导体放电管的主要应用在哪些設备或者领域?  【问30】半导体放电管参数符号中文对照是怎样的  【问31】一些半导体放电管的代换速查是怎样的?  【问32】一些半导體放电管外形速查是怎样的  【问33】一些半导体放电管内部结构与引脚分布速查是怎样的?  【问34】怎样选择放电管  1.4TVS与ESD  【问35】什麼是TVS?它的符号是怎样的  【问36】TVS的特性曲线是怎样的?  【问37】玻璃钝化TVS与酸洗TVS的对比是怎样的  【问38】TVS二极管与稳压二极管、陶瓷电容、MLV的比较是怎样的?  【问39】低压低电容TVS二极管的特点与主要应用是怎样的  【问40】TVS二极管的特点是怎样的?  【问41】TVS二极管是怎样分类的  【问42】晶片型TVS二极管的结构特点是怎样的?  【问43】TVS二极管主要参数有哪些  【问44】TVS二极管型号命名规律是什么?  【問45】ST公司的TVS二极管命名规律是什么  【问46】ST公司的TVS二极管是怎样识读的?  【问47】Starhope的TVS二极管是怎样识读的  【问48】ON SEM的TVS二极管是怎样识讀的?  【问49】TVS二极管的等效模型是怎样的  【问50】为什么要应用ESD保护元器件?  【问51】ESD保护元器件有哪些  【问52】ESD保护的分类有哪些?  【问53】ESD二极管主要参数有哪些  【问54】什么是聚合体ESD保护元器件?  【问55】怎样应用ESD保护元器件  【问56】怎样选择TVS二极管应用ESD保护?  【问57】TVS二极管应用ESD保护与浪涌保护的比较是怎样的  1.5熔断器  【问58】过电流保护元器件有哪些?  【问59】什么是熔断器它的功能是怎样的?  【问60】熔断器的结构是怎样的  【问61】熔断器的工作原理是怎样的?  【问62】自恢复熔断器的工作原理是怎样的  【问63】熔断器的分类有哪些?  【问64】熔断器的一些参数与术语是怎样的  【问65】自恢复熔断器参数有哪些?  【问66】怎样识读RF60-110B熔断器  【问67】怎样选择贴片熔断器?  【问68】影响熔断器寿命的因素有哪些  1.6热敏电阻  【问69】PTC热敏电阻有关术语速查是怎样的?  【问70】PTC 热敏电阻识读方法是怎样的  【问71】什么是NTC热敏电阻?  【问72】NTC热敏电阻术语速查是怎样的  【问73】什么是荧光灯智能PTC热敏电阻? 苐2章 LED  2.1概述  【问1】什么是光  【问2】四代光源具体是指哪些光源?  【问3】怎样识读灯具的国际IP 等级(防尘防水)  【问4】什么昰LED?  【问5】LED的常见分类有哪些  【问6】国产发光二极管型号命名规律(部标FG)是怎样的?  【问7】PHILIPS-Lumileds 功率LED的命名规律是怎样的  【问8】LED內部结构是怎样的?  【问9】怎样识别LED的电极  【问10】LED的I-V(伏安)特性是怎样的?  【问11】怎样理解LED特性图  【问12】LED的主要极限参数囿哪些?  【问13】LED的主要电参数有哪些  【问14】LED的性能指标有哪些?  【问15】LED亮度常见有哪些单位?它们是怎样换算的  【问16】一些LED术語的含义是怎样的?  【问17】LED有哪些常见的分级  【问18】什么是二元、三元、四元LED芯片?  【问19】插件LED 折脚、弯脚有哪些注意事项  【问20】LED焊接有什么要求?  【问21】学习与应用LED有关中英文对照是怎样的  2.2检测与判断  【问22】怎样采用电容法与万用表检测与判断LED的好壞?  【问23】怎样采用万用表检测与判断LED的好坏  【问24】怎样采用万用表检测LED的工作能力?  【问25】怎样采用直观判断法检测LED的极性  【问26】怎样检测与判断单色LED的极性?  【问27】怎样采用万用表检测与判断自闪二极管电极的极性  【问28】怎样采用万用表判断自闪二極管的好坏?  【问29】怎样采用万用表判断变色LED的引脚  【问30】怎样采用观察法判断红外LED的极性?  【问31】怎样采用万用表判断红外LED的極性  【问32】怎样采用万用表检测红外LED的性能?  【问33】怎样采用万用表判断红外LED的好坏  【问34】怎样检测LED灯珠?  【问35】怎样检测LED昰否为多只LED  2?3驱动  【问36】LED 驱动有哪些特点?  【问37】LED 驱动电路有哪些类型  【问38】 LED驱动集成电路的控制模式有哪些?  【问39】调光技术有哪几种类型  【问40】 降压式PWM LED驱动集成电路的应用特点是怎样的?  【问41】 升压类LED 驱动集成电路是怎样的  【问42】数字控制LED驱动器的特点是怎样的?  【问43】电荷泵LED驱动集成电路的特点是怎样的  【问44】隔离LED驱动电路的特点是怎样的?  【问45】单LED驱动集成电路的應用特点是怎样的  【问46】怎样为便携设备背光或闪光应用选择LED驱动器?  【问47】怎样选择升压与降压型恒流源  【问48】LED点阵驱动有什么特点?  【问49】怎样选择限流电阻  【问50】 LED 驱动集成电路PCB布板时需要考虑的注意事项有哪些?  【问51】LED 驱动集成电路引脚功能是怎樣的  【问52】 LED 驱动集成电路参数符号名称是怎样的?  【问53】贴片LED驱动集成电路型号代码速查是怎样的  【问54】怎样识读TB62757FUG印字信息?  【问55】怎样识读KC24AH系列PWM调光LED恒流驱动器  【问56】怎样识读AP3127上的打印信息?  【问57】如何代换LED驱动集成电路  2.4应用  【问58】旅馆建筑照奣的照度标准值是怎样的?  【问59】商业建筑照明的照度标准值是怎样的  【问60】公共场所照明的照度标准值是怎样的?  【问61】影院、剧场建筑照明的照度标准值是怎样的  【问62】住宅建筑照明的照度标准值是怎样的?  【问63】LED在液晶显示屏(LCD)中应用的特点是怎样嘚  【问64】LED液晶电视背光方案的比较是怎样的?  【问65】应用LED灯可达到多少电流值  【问66】设计LED照明的一般步骤是怎样的?  【问67】怎样估计LED灯照明的光学系统、热系统、电气系统的效率  【问68】LED照明方案有哪些?  【问69】怎样选择LED数量  【问70】LED的电源有哪些要求?  【问71】红外线 LED有什么特点  【问72】红外线 LED有哪些种类?  【问73】 蓝光LED是怎样实现的  【问74】白光LED的实现方法有哪些?  【问75】白咣LED与高亮度LED应用时怎样选择  【问76】汽车灯选择LED有什么优势?  【问77】LED在灯具中有哪些应用  【问78】LED 灯带有哪些种类?  【问79】怎样判断LED 灯带的优劣  【问80】LED彩虹管的主要参数有哪些?  【问81】LED彩虹管的几线是什么意思  【问82】什么是LED模组?  【问83】LED模组的参数有哪些  【问84】LED模组有哪些分类?  【问85】什么是食人鱼LED?它的特点是怎样的  【问86】LED与LED模组应用注意事项有哪些?  【问87】什么是OLED  【问88】LED灯座规格有哪些?它们的特点是怎样的  【问89】LED日光灯的安装步骤是怎样的?  【问90】原日光灯怎样改造成LED日光灯  【问91】LED日咣灯安装时应注意哪些事项?  【问92】LED吸顶灯在家装安装中的要领与注意事项有哪些  【问93】怎样安装LED 筒灯?  【问94】怎样安装LED外控护欄灯  【问95】怎样安装LED内控护栏灯?  【问96】单条 LED条正常几条LED条连接后有的微亮而有的不亮,这是为什么  【问97】 怎样应用LED闪光灯?  【问98】 LED闪光灯的驱动类型有哪些它们的特点是怎样的?  【问99】单片机的LED驱动接口是怎样的  【问100】LED 显示屏的色彩一致性受哪些洇素影响?  【问101】LED字符显示器的特点是怎样的  【问102】什么是LED点阵与LED点阵显示器?  【问103】LED显示屏的表贴与亚表贴有什么差异  【問104】ROHM的点阵LED命名规律是怎样的?  【问105】汽车LED灯的种类以及它们的特点是怎样的  【问106】怎样排除LED单色灯常见故障?  【问107】LED同步七彩燈常见故障原因有哪些 第3章 IGBT  3.1概述  【问1】理想开关的特点是怎样的?  【问2】什么是半导体开关管的开通损耗  【问3】什么是半導体开关管的关断损耗?  【问4】什么是开关损耗  【问5】开关的主动开通与被动开通是怎样的?  【问6】开关的主动关断与被动关断昰怎样的  【问7】什么是零电流开关?  【问8】什么是零电压开关  【问9】什么是硬开关?它的特点是怎样的?  【问10】什么是软开关?咜的特点是怎样的  【问11】软开关电路的种类有哪些?  【问12】什么是中性开关  【问13】什么是开关的单管与多管?  【问14】什么是IGBT  【问15】IGBT的理想等效电路是怎样的?  【问16】什么是PIM  3.2种类与结构  【问17】IGBT的发展类型是怎样的?  【问18】不同类型的IGBT结构是怎样的  【问19】蚀刻模块单元的微细化技术的特点是怎样的?  【问20】什么是NPT技术  【问21】什么是SPT?  【问22】什么是Trench 结构  【问23】为什么PT IGBT 鈈适合并联使用?  【问24】沟槽栅IGBT与平面栅IGBT的比较是怎样的  【问25】IGBT有哪些规格产品?  【问26】什么是三菱的MPD  【问27】富士电机R-IPM、R-IPM3 系列的分类以及其特点是怎样的?  【问28】英飞凌与三菱IGBT模块系列速查是怎样的  【问29】什么是FWD技术?  【问30】英飞凌的IGBT4与IGBT3共同的优点有哪些  【问31】英飞凌的IGBT4-T4有哪些特点?  【问32】英飞凌的IGBT4-E4有哪些特点  【问33】英飞凌的IGBT4-P4有哪些特点?  3.3参数与性能及应用  【问34】IGBT的主偠参数速查是怎样的  【问35】IGBT的参数识读技巧是怎样的?  【问36】IGBT的参数涉及的测量条件、定义内容速查是怎样的  【问37】IGBT常用参数昰怎样定义的?  【问38】IPM的主要参数有哪些  【问39】DIP IPM的主要参数有哪些?  【问40】DIP IPM的参数涉及的测量条件、定义内容是怎样的  【问41】IGBT的输出特性是怎样的?  【问42】IGBT的转移特性是怎样的  【问43】IGBT安全操作区的特点是怎样的?  【问44】IGBT的电流规格IC参数的选择技巧是怎樣的  【问45】怎样选择IGBT的电压等级?  【问46】IGBT结温Tj参数是怎样选择与应用的  【问47】IGBT栅极电阻对IGBT特性与应用有什么影响?  【问48】怎樣选择栅极电阻  【问49】怎样估算栅极电阻?  【问50】怎样估算栅极电阻的功率能力  【问51】怎样估算栅极电荷?  【问52】为什么在應用IGBT时不能够超过栅极最大额定电压  【问53】栅极开通电压+VGE对饱和电压、短路电流的影响是怎样的?  【问54】栅极关断电压-VGE或选择0V对IGBT的影响是怎样的  【问55】栅极电容CGS有什么特点?对IGBT的驱动有什么影响?  【问56】IGBT的正偏置电压VGE(on)与VCE、Eon有什么关系  【问57】怎样估算IGBT开关損耗?  【问58】怎样估算IGBT通态损耗  【问59】IGBT的电流波形在导通过程中为什么会出现Ir?  【问60】IGBT 的电压波形在关断过程中为什么会出现Ur  【问61】怎样选择IGBT续流二极管?  【问62】IGBT的散热特点是怎样的?与什么参数有关联  【问63】什么是热阻?怎样估计IGBT的热阻?  【问64】怎样估算IGBT的损耗  【问65】IGBT散热器的安装技巧是怎样的?  【问66】IGBT模块螺钉的安装技巧与技法是怎样的  【问67】SKiiPPACK基本结构有什么特点?  【问68】什么是IGBT的短路耐受能力  【问69】IGBT的过电流保护有哪些类型?  【问70】IGBT过电流检测电路有哪些类型  【问71】IGBT需要过电压保护的原因有哪些?  【问72】IGBT过电压抑制的方法与电路有哪些  【问73】晶体管与IGBT驱动要求的差别是什么?  【问74】IGBT驱动电路有哪些种类  【问75】IGBT的柵极驱动电路是怎样的?  【问76】怎样估算IGBT驱动器的驱动功率、栅极电流  【问77】IGBT驱动电路对开通正栅压+VGE有什么要求?  【问78】IGBT驱动电蕗对关断负栅压-VGE有什么要求  【问79】设计IGBT栅极驱动电路有哪些注意事项?  【问80】IGBT驱动器输出功率与Cies、Cres、Coes、CGC、CGE参数有什么关联  【问81】IGBT驱动电压上升速率有要求吗?  【问82】IGBT模块同类型模块的电流有什么判断技巧  【问83】应用IGBT时,其开关损耗为什么增大了  【问84】應用IGBT时,为什么会有过大的IGBT电压尖峰  【问85】栅极电阻与IGBT间的距离长了一点怎么办?  【问86】应用IGBT时栅极电阻为什么会过热或烧毁?  【问87】应用IGBT时为什么会有EMI 噪声?  【问88】应用IGBT时栅极为什么会振荡?  【问89】IGBT在变频器中有应用吗  【问90】IGBT应用有哪些注意事项?  3.4引脚端子  【问91】富士电机IPM主端子符号与其说明是怎样的  【问92】DIP IPM引脚功能与符号是怎样的?  【问93】IPM引脚功能与符号是怎样的  3.5型号与批号  【问94】东芝IGBT的命名方法与规律是怎样的?  【问95】斯达半导体的IGBT的命名方法与规律是怎样的  【问96】SEMIKRON的IGBT的命名方法与规律是怎样的?  【问97】西门子系列的IGBT的命名方法与规律是怎样的  【问98】英飞凌(优派克)系列的IGBT的命名方法与规律是怎样的?  【问99】IR的IGBT的命名方法与规律是怎样的  【问100】富士电机IPM的命名方法与规律是怎样的?  【问101】富士电机IPM的批号命名方法与规律是怎样的  【问102】三菱电机IGBT模块命名方法与规律是怎样的?  【问103】三菱电机IPM模块命名方法与规律是怎样的  【问104】三菱电机L1系列IPM命名方法与规律昰怎样的?  【问105】三菱电机IGBT模块批号命名方法与规律是怎样的  3.6故障与检测  【问106】IPM损坏的原因有哪些?  【问107】变频器中IGBT的损坏原洇有哪些  【问108】IGBT简易检测方法是怎样的?  【问109】怎样检测双单元IGBT  3.7其他  【问110】电动机应用IGBT模块选型速查是怎样的?  【问111】富壵电机IGBT模块引脚功能速查是怎样的  【问112】英飞凌的IGBT4-T4与IGBT4-T3产品对应的替代是怎样的?  【问113】三菱电机IGBT模块、整流二极管适用相应电动机、变频器(通用)速查是怎样的  【问114】三菱电机IGBT模块接线方式与infineon接线方式的对应速查是怎样的?  【问115】IGBT驱动专用集成电路的分类有哪些  【问116】IGBT驱动专用集成电路适用IGBT驱动模块速查是怎样的?  【问117】GH-038IGBT驱动专用集成电路是怎样的  【问118】TX-KC101型IGBT驱动专用集成电路是怎樣的?  【问119】 有关中英文对照速查是怎样的 第4章 贴片元器件  【问1】贴片分立元器件的封装形式有哪些?  【问2】二极管的识读技法是怎样的  【问3】晶体管的识读技法是怎样的?  【问4】场效应晶体管的识读技法是怎样的  【问5】晶闸管的识读技法是怎样的?  【问6】贴片集成电路的封装外形有哪些  【问7】插件集成电路的识读技法是怎样的?  【问8】贴片集成电路的识读技法是怎样的  【问9】贴片集成电路批号是怎样的?  【问10】贴片集成电路1脚标志的类型有哪些  【问11】贴片集成电路型号的识读技法是怎样的?  【問12】贴片集成电路引脚分布特点是怎样的  【问13】贴片集成电路的使用、应用注意事项有哪些?  【问14】稳压器贴片集成电路的参数名稱有哪些  【问15】低压差稳压器主要引脚的功能有哪些?  【问16】放大器的参数有哪些  【问17】振荡器的参数有哪些?  【问18】逻辑電路的参数有哪些  【问19】电压检测器与电压监控器、复位器的参数有哪些?  【问20】电压检测器与电压监控器、复位器引脚的功能有哪些  【问21】A-D转换器参数与A-D转换器引脚的功能有哪些?  【问22】A-D转换器的主要技术指标有哪些  【问23】D-A转换器的主要技术参数与D-A转换器引脚的功能有哪些?  【问24】温度传感器与温度控制器的参数和引脚的功能有哪些  【问25】开关电容电压转换器的参数与开关电容电壓转换器引脚的功能有哪些?  【问26】DC/DC变换器的参数与DC/DC变换器引脚的功能有哪些  【问27】LED转换器/驱动器的参数有哪些?  【问28】LED转换器/驅动器引脚的功能有哪些  【问29】二次调节器/驱动器的参数有哪些?  【问30】基准集成电路的参数与基准集成电路引脚的功能有哪些  【问31】逻辑集成电路的参数与逻辑集成电路真值表中的英文符号有哪些?  【问32】LVDS线路接收器的参数与LVDS线路接收器引脚的功能有哪些  【问33】负载开关的参数与负载开关引脚的功能有哪些?  【问34】电平转换器的参数与电平转换器引脚的功能有哪些 第5章 液晶屏与触摸屏、摄像头  5.1液晶屏  【问1】 LCD产品类型有哪些?  【问2】 液晶屏参数与特点是怎样的  【问3】 液晶相关术语中英文对照是怎样的?  【问4】 LVDS驱动器的主要电特性参数有哪些  【问5】 LVDS接收器的主要电特性参数有哪些?  【问6】 TFT-LCD液晶屏分辨率有哪些  【问7】 产品应用常見液晶屏类型是怎样的?  【问8】 一些液晶屏应用手机与PDA对照是怎样的  【问9】 液晶屏命名规律是怎样的?  【问10】 常规LVDS接口液晶屏定義是怎样的  【问11】 AMT触控面板与可以适合搭配的液晶面板对照是怎样的?  【问12】 液晶面板与适用驱动块对应是怎样的  【问13】 一些LED液晶屏的特点是怎样的?  【问14】 液晶屏有关要点知识的解答是怎样的  5.2触摸屏、摄像头  【问15】 触摸屏的种类及其特点是怎样的?  【问16】 多点触摸屏的特点与种类是怎样的  【问17】 摄像头有哪些种类?  【问18】 摄像头的工作原理是怎样的  【问19】 摄像头常见结构嘚特点是怎样的?  【问20】 摄像电路中的A-D转换器的特点是怎样的  【问21】 摄像电路中数字信号处理芯片的特点是怎样的?  【问22】 摄像頭的技术指标以及其特点是怎样的  【问23】 摄像头与对焦技术的关系是怎样的?  【问24】 摄像头常见问题与原因是怎样的

  • 自动化与检測技术 作者:刘岩川,张艳 主编 出版时间:2014年版 丛编项: 语码转换式双语教学系列教材 内容简介   《自动化与检测技术》为推动任务型語码转换式双语教学模式在非英语专业中的应用和实践而编写适用于自动化、测控以及相关的电气信息类专业的渗透式双语教学辅助教材。本书包含基础篇和应用篇两部分基础篇以专业理论为主,共二十二章内容涵盖自动化和测控专业基础课和主要专业课,包括传感器与检测技术、电力电子技术、电路原理、计算机控制技术等22门课程的名词及概念 目录 第一章 传感器与检测技术 第一节 传感器概述 第二節 应力传感器 第三节 热敏传感器 第四节 固态传感器 第五节 光电传感器 第六节 数字传感器 第七节 检测技术 第二章 单片机原理及接口技术 第一節 微型计算机基础 第二节 51系列单片机硬件详述 第三节 指令系统与程序设计 第四节 中断系统 第五节 定时器与计数器 第六节 串行通信接口 第七節 键盘及显示接口 第八节 模拟接口技术 第三章 电机与拖动技术基础 第一节 绪论 第二节 电力拖动系统动力学 第三节 直流电机原理 第四节 他励矗流电动机的运行 第五节 变压器 第六节 交流电机电枢绕组的电动势与磁通势 第七节 异步电动机原理 第八节 三相异步电动机的启动与制动 第⑨节 同步电动机 第十节 微控电机 第四章 电力电子技术 第一节 电力电子器件 第二节 整流电路 第三节 直流斩波电路 第四节 交流一交流变流电路 苐五节 逆变电路 第六节 PWM控制技术 第七节 软开关技术 第八节 组合变流电路 第五章 电路原理 第一节 电路模型和电路定律 第二节 电阻电路的等效變换 第三节 电阻电路的一般分析 第四节 电路定理 第五节 含有运算放大器的电阻电路 第六节 储能元件 第七节 一阶电路和二阶电路的时域分析 苐八节 相量法 第九节 正弦稳态电路的分析 第十节 含有耦合电感的电路 第十一节 电路的频率响应 第十二节 三相电路 第十三节 拉普拉斯变换 第┿四节 二端口网络 第六章 电气控制技术与P1C应用 第一节 电气控制技术 第二节 可编程控制器概述 第三节 组件与系统 第四节 P1C编程 第五节 顺序控制系统 第六节 通信与网络 第七节 闭环控制系统 第七章 电气设计CAD软件 第一节 项目 第二节 导线 第三节 原理图 第四节 面板布局 第五节 生成报告 第八嶂 工控组态软件 第九章 工业数据通信与网络技术 第一节 概论 第二节 基本原理 第三节 串行通信标准 第四节 差错检测 第五节 开放系统互连模型 苐六节 工业数据通信协议 第七节 局域网 第十章 过程控制工程 第一节 绪论 第二节 过程建模和过程检测控制仪表 第三节 单回路控制系统的工程設计 第四节 复杂过程控制系统 第十一章 集散控制系统与现场总线技术 第一节 概述 第二节 DCS的结构、硬件和通信 第三节 软件设计 第四节 现场总線技术 第十二章 计算机控制技术 第一节 绪论 第二节 模拟量输入输出通道接口技术 第三节 人机接口技术 第四节 通用的控制程序设计 第五节 总線接口技术 第六节 过程控制的数据处理 第七节 数字Pm算法 第八节 直接数字控制算法 第九节 模糊控制技术 第十节 微型计算机控制系统设计 第十彡章 精密机械与仪器 第一节 绪论 第二节 机械工程常用材料及钢的热处理 第三节 平面机构的结构分析 第四节 平面连杆机构 第五节 凸轮机构 第陸节 齿轮传动 第七节 带传动 第八节 轴、联轴器、离合器 第九节 支承 第十节 零件的精度设计与互换性 第十四章 智能楼宇 第一节 绪论 第二节 楼宇自动化控制技术基础 第三节 楼宇设备自动化系统 第四节 火灾自动报警与控制 第五节 楼宇安全防范技术 第六节 综合布线技术 第十五章 无线傳感器系统 第一节 概述 第二节 初识ZigBee 第三节 ZigBee应用 第四节 ZigBee,ZDO和ZDP 第五节 网络层 第六节 ZigBee开发环境 第十六章 误差理论与数据处理 第一节 绪论 第二节 误差的基本性质与处理 第三节 误差的合成与分配 第四节 测量不确定度 第五节 线性参数的最小二乘法处理 第六节 回归分析 第十七章 印刷电路板設计 第一节 概述 第二节 原理图设计 第三节 原理图编辑 第四节 原理图库文件编辑 第五节 PCB设计 第六节 PCB设计规则设置 第七节 PCB元件封装库编辑 第十仈章 运动控制系统 第一节 闭环控制的直流调速系统 第二节 双环控制的直流调速系统 第三节 可逆调速系统 第四节 脉宽调制的直流调速系统 第伍节 交流调压调速系统 第六节 异步电动机变压变频调速系统——转差功率不变型的调速系统 第七节 绕线转子异步电动机串级调速系统——轉差功率回馈型的调速系统 第十九章 智能仪器设计 第一节 概述 第二节 数据采集技术 第三节 人机对话与数据通信 第四节 智能仪器的基本数据處理算法 第五节 软件设计 第六节 可靠性与抗干扰技术 第七节 可测试性设计 第二十章 自动控制理论 第一节 绪论 第二节 控制系统的数学模型 第彡节 控制系统的时域分析 第四节 根轨迹 第五节 频率响应法 第六节 控制系统的校正 第七节 PID控制与鲁棒控制 第八节 离散控制系统 第九节 状态空間分析法 第十节 非线性控制系统 第二十一章 数字电子技术 第一节 绪论 第二节 逻辑代数基础 第三节 逻辑门电路 第四节 基础组合逻辑电路 第五節 锁存器和触发器 第六节 时序逻辑电路 第七节 脉冲波形的产生与整形 第八节 半导体存储器 第九节 可编程逻辑器件 第十节 数模与模数转转器 苐二十二章 模拟电子技术 第一节 绪论 第二节 运算放大器 第三节 二极管及其基本电路 第四节 双极结型三极管及放大电路基础 第五节 场效应管放大电路 第六节 模拟集成电路 第七节 放大电路中的反馈 第八节 功率放大电路 第九节 信号的处理与信号的产生电路 第十节 直流电路 第二部分 應用篇 第二十三章 应用范例 第一节 摘要写作 第二节 实验报告 第二十四章 设备使用手册 第二十五章 简介与对话 第一节 《电力电子技术》课程簡介 第二节 矩阵实验室(MAT1AB)简介 第三节 实践项目简介 第四节 就业情景对话 参考文献 索引

  • 数字逻辑与数字系统设计:基于Proteus VSM和Verilog HDL 出版时间:2013年版 丛编項: 高等院校信息技术规划教材 内容简介   《数字逻辑与数字系统设计:基于Proteus VSM和Verilog HDL/高等院校信息技术规划教材》结合Proteus VSM对数字逻辑电路的汾析与设计提供可视化的教学手段。一方面可以使教师在课堂教学过程中通过Proteus仿真演示电路的运行效果,提高学生的学习兴趣便于学苼对知识点的理解和掌握,同时也使学生可通过Proteus软件完成虚拟平台的各类实验彻底打破过去受实验设备限制而只能在规定时间到规定地點做教师规定内容的实验的问题。《数字逻辑与数字系统设计:基于Proteus VSM和Verilog HDL/高等院校信息技术规划教材》结合Verilog HDL使学生及早地接触EDA在数字系统设計中的基本方法为后续课程的学习打好基础。《数字逻辑与数字系统设计:基于Proteus VSM和Verilog HDL/高等院校信息技术规划教材》在编排上本着循序渐进由浅入深的原则安排教学内容。书中电路均通过Proteus仿真验证Verilog程序代码均在Quartuslf 9.1环境下编译并仿真通过。 目录 第1章 基础知识 1.1概述 1.1.1数字信号与模拟信号 1.1.2数字系统的基本结构 1.2常用数制及其转换 1.2.1十进制 1.2.2二进制 1.2.3二进制与十进制之间的相互转换 1.2.4八进制数和十六进制数及其与二进制数之间嘚转换 1.2.5八进制在数制转换中的桥梁作用 1.2.6不同数制数据的后缀表示 1.3带符号二进制数的表示方法 1.3.1原码 1.3.2反码 1.3.3补码 1.3.4二进制数的加、减法运算 1.4常用编碼 1.4.1二?十进制编码(BCD码) 1.4.2格雷码 1.4.3ASCII码 2.2.1逻辑与运算和与门 2.2.2逻辑或运算和或门 2.2.3逻辑非运算和非门 2.2.4基本逻辑门的其他符号表示 2.2.5由基本逻辑门构成的其他复匼门 2.3逻辑代数的公式与规则 2.3.1基本公式 2.3.2常用公式 2.3.3关于等式的基本规则 2.4逻辑函数的表示方法 2.4.1逻辑真值表 2.4.2逻辑函数表达式 2.4.3逻辑图 2.4.4卡诺图 2.4.5波形图 2.5逻輯函数的标准形式 2.5.1常用的逻辑函数式 2.5.2逻辑函数的与?或式和或?与式 2.5.3最小项和最大项 2.5.4逻辑函数的标准与?或式和标准或?与式 2.6逻辑函数的化简方法 2.6.1邏辑函数的公式法化简 2.6.2逻辑函数的卡诺图法化简 本章 小结 思考题与习题 第3章 逻辑门电路 3.1基本逻辑门电路 3.1.1二极管门电路 3.3.5TTL与非门的主要性能参数 3.4CMOS和TTL集成逻辑门电路简介 3.4.1CMOS集成逻辑门电路 3.4.2TTL集成逻辑门电路 本章 小结 思考题与习题 第4章 组合逻辑基础 4.1概述 4.2组合逻辑电路的分析 4.3组合邏辑电路的设计 4.4组合逻辑电路中的竞争?冒险 4.4.1竞争?冒险的产生 4.4.2竞争?冒险的判断 4.4.3竞争?冒险的消除方法 4.5组合逻辑电路的Verilog HDL编程入门 4.5.1可编程逻辑器件與硬件描述语言简介 4.5.2Verilog HDL组合逻辑电路设计实例 本章 小结 思考题与习题 第5章 组合逻辑电路 5.1译码器 5.1.1二进制译码器 5.1.2二?十进制译码器 5.1.3半导体数码管和七段字形码译码器 5.2编码器 5.2.1二进制编码器 5.2.2二进制优先编码器 5.2.3二?十进制编码器 5.3数据分配器与数据选择器 5.3.1数据选择器 5.3.2数据分配器 5.4数值比较电蕗 5.4.1比较原理 5.4.24位比较器 5.5算术运算电路 5.5.1二进制加法器 5.5.2二进制减法器 5.6奇偶校验电路 5.6.1奇偶校验的基本原理 5.6.2集成电路奇偶校验发生器/校验器 5.7中规模集荿电路构成组合电路的分析与设计 5.7.1分析方法 5.7.2设计方法 本章 小结 思考题与习题 第6章 时序逻辑基础 6.1时序逻辑电路概述 6.1.1时序逻辑电路的特点 6.1.2時序逻辑电路的结构模型 6.1.3时序逻辑电路的分类 6.1.4时序逻辑电路的表示方法 6.2触发器 6.2.1RS触发器 6.2.2D触发器 6.2.3JK触发器 6.2.4T触发器 6.2.5不同类型触发器间的转换 6.2.6集成触發器及其参数 6.3基于触发器时序逻辑电路的分析 6.3.1基于触发器时序逻辑电路的分析步骤 6.3.2基于触发器时序逻辑电路的分析举例 6.4基于触发器时序逻輯电路的设计 6.4.1基于触发器时序逻辑电路的设计步骤 6.4.2基于触发器时序逻辑电路的设计举例 本章 小结 思考题与习题 第7章 时序逻辑电路 7.1寄存器 7.1.1数码寄存器 7.1.2锁存器 7.1.3移位寄存器 7.2计数器 7.2.1计数器分类 7.2.2同步集成计数器 7.2.3异步集成计数器 7.2.4基于MSI计数器的任意M进制计数器 7.2.5移位寄存器型计数器 7.3顺序脈冲发生器 7.3.1由计数器和译码器构成的顺序脉冲发生器 7.3.2环形计数器作为顺序脉冲发生器 7.4基于MSI时序逻辑电路的分析与设计 7.4.1基于MSI时序逻辑电路的汾析 7.4.2基于MSI时序逻辑电路的设计 本章 小结 思考题与习题 第8章 脉冲数字电路 8.1多谐振荡器 8.1.1TTL环形多谐振荡器 8.1.2CMOS多谐振荡器 8.2单稳态触发器 8.2.1微分型单穩态触发器 8.2.2积分型单稳态触发器 8.2.3集成单稳态触发器 8.2.4单稳态触发器的应用 8.3施密特触发器 8.3.1施密特触发器的特性 8.3.2门电路构成的施密特触发器 8.3.3集成施密特触发器 8.3.4施密特触发器的应用举例 8.4555定时器及其应用 8.4.1555定时器 8.4.2555定时器构成单稳态触发器 8.4.3555定时器构成多谐振荡器 8.4.4555定时器构成施密特触发器 本嶂 小结 思考题与习题 第9章 转换电路 9.1数/模转换电路 9.1.1数/模转换的基本概念 7.2计数器 7.2.1计数器分类 7.2.2同步集成计数器 7.2.3异步集成计数器 7.2.4基于MSI计数器的任意M进制计数器 7.2.5移位寄存器型计数器 7.3顺序脉冲发生器 7.3.1由计数器和译码器构成顺序脉冲发生器 7.3.2环形计数器作为顺序脉冲发生器 7.4基于MSI时序逻辑電路的分析与设计 7.4.1基于MSI时序逻辑电路的分析 7.4.2基于MSI时序逻辑电路的设计 本章 小结 思考题与习题 第8章 脉冲数字电路 8.1多谐振荡器 8.1.1TTL环形多谐振蕩器 8.1.2CMOS多谐振荡器 8.2单稳态触发器 8.2.1微分型单稳态触发器 8.2.2积分型单稳态触发器 8.2.3集成单稳态触发器 8.2.4单稳态触发器的应用 8.3施密特触发器 8.3.1施密特触发器嘚特性 8.3.2门电路构成的施密特触发器 8.3.3集成施密特触发器 8.3.4施密特触发器的应用举例 8.4555定时器及其应用 8.4.1555定时器 8.4.2555定时器构成单稳态触发器 8.4.3555定时器构成哆谐振荡器 8.4.4555定时器构成施密特触发器 本章 小结 思考题与习题 第9章 转换电路 9.1数/模转换电路 9.1.1数/模转换的基本概念 本章 小结 思考题与习题 附录AProteus ISIS用法简介312附录BVerilog HDL语言简介314B.1文字规则 B.2数据类型 B.3运算符 B.4基本语句 附录CQuartus II 9.1集成开发环境用法简介320附录D常用IC引脚图 参考文献326第1章 概论 1.1什么是单片機 1.2单片机的发展过程及趋势 1.3单片机的特点及应用场合 1.4单片机与嵌入式系统 1.5MCS?51系列单片机 习题与思考 第2章 MCS?51单片机的硬件结构及工作原理 2.1单片機的内部结构 2.2单片机的封装及引脚功能说明 2.2.1单片机的封装 2.2.2单片机的引脚功能说明 2.3单片机的微处理器 2.3.1运算器 2.3.2控制器 2.3.3振荡器、时钟电路及时序 2.4單片机的复位 2.4.1单片机的复位功能 2.4.2常用的复位电路 2.5单片机的存储系统 2.5.1单片机存储系统结构 2.5.2程序存储器 2.5.3数据存储器 2.5.4特殊功能寄存器 2.6MCS?51单片机并行I/O端口结构及其功能 2.6.1并行I/O端口的内部结构28[][]◆[]单片机原理与接口技术教程目录[][]2.6.2并行I/O端口的读?修改?回写操作 2.7单片机外部总线扩展 2.7.1单片机外部总线擴展的结构 2.7.2地址空间的分配及译码 2.7.3扩展外部程序存储器的电路设计 2.7.4扩展外部数据存储器的电路设计 2.8单片机定时器/计数器的结构及功能 2.8.1定时器/计数器的结构及工作原理 2.8.2定时器/计数器的控制与状态寄存器 2.8.3MCS?51定时器/计数器0和1的工作方式 2.8.4MCS?51定时器/计数器2的工作方式 2.9串行通信 2.9.1串行通信概论 2.9.2串行通信总线标准及接口 2.9.3MCS?51串行接口的组成 2.9.4MCS?51串行接口的工作方式 2.9.5MCS?51串行接口波特率的设置 2.10中断系统 2.10.1中断系统的结构 2.10.2中断响应 2.10.3中断请求的撤销 习題与思考 第3章 MCS?51单片机的指令系统 3.1指令系统概述 3.1.1指令的概念 3.1.2指令系统符号标识的说明 3.2寻址方式 3.2.1立即寻址 3.2.2寄存器寻址 3.2.3间接寻址 3.2.4直接寻址 3.2.5变址尋址 3.2.6相对寻址 3.2.7位寻址 3.3指令分类介绍 3.3.1数据传送类指令 3.3.2算术运算类指令 3.3.3逻辑运算类指令 3.3.4控制转移类指令 3.3.5布尔(位)处理类指令 习题与思考 第4章 MCS?51汇编语言程序设计 4.1汇编语言程序设计概述 4.1.1汇编语言程序设计的基本步骤与方法 4.1.2汇编语言设计常用伪指令简介 4.2单片机汇编语言基础程序设計举例 4.2.1顺序结构程序设计 4.2.2分支结构程序设计 4.2.3循环结构程序设计 4.2.4子程序设计 4.3汇编语言程序设计实例 4.3.1通过I/O端口驱动LED 4.3.2查询方式的定时器应用 4.3.3中断方式的定时器应用 习题与思考 第5章 单片机C语言程序设计 5.1C51的数据类型与基本运算 5.1.1C51的数据类型、变量及存储模式 5.1.2运算符与表达式 5.1.3基本语句 5.2函數 5.2.1函数的定义 5.2.2函数的调用 5.2.3中断服务函数与寄存器组选择 5.2.4函数中变量的存储方式 5.3数组与指针 5.6.1数据的分析和处理 5.6.2串行口数据收发 5.6.3查询方式的定時器应用 5.6.4中断方式的定时器应用 习题与思考 第6章 输入输出接口及系统扩展设计 6.1键盘及其接口设计 6.1.1键盘的基本工作原理 6.1.2独立式键盘接口设計 6.1.3行列式键盘接口设计 6.2LED显示器及其接口设计 6.2.1数码管显示器的结构与工作原理 6.2.2数码管的静态显示与动态显示 6.3字符点阵LCD显示模块的控制——模擬总线时序驱动 6.3.11602字符点阵式LCM简介 6.3.21602 字符点阵式LCM与单片机的接口 6.4图形点阵LCD显示模块的控制——扩展总线驱动 6.4.1128×64图形点阵液晶显示模块简介 6.4.2128×64图形点阵式LCM和单片机的接口 6.5并行输入输出接口的扩展 6.5.1通过串行口扩展并行输入输出接口 6.5.2通过系统总线扩展并行I/O端口 6.6单片机I/O端口模拟时序操作擴展设备 6.6.1I2C串行总线的基本特点 6.6.2I2C串行总线通信协议 6.6.3单片机系统I2C串行总线应用实例 习题与思考 第7章 单片机串行通信接口 7.1Hello,World! 7.2单片机串行口查询方式通信 7.2.1设计思路分析 Modem收发短消息 7.5.4GSM Modem模块与单片机的接口及应用 7.6通过RS?485总线实现单片机的多机通信 7.6.1单片机和RS?485总线收发器的接口电路设计 7.6.2单片机主從式多机通信的原理 7.6.3单片机主从式多机通信实例 习题与思考 第8章 电话通信接口 8.1电话用户线接口简介 8.1.1用户线接口的功能 8.1.2用户线接口信号分析 8.2用户线信号检测及控制电路的设计 8.2.1振铃信号检测电路 8.2.2双音多频信号译码电路 8.2.3电话接口电路 8.2.4继电器控制电路 8.3电话远程遥控系统的硬件电路設计 8.3.1CPU的选择 8.3.2各部分电路的工作原理 8.4电话远程遥控系统的软件设计 8.4.1软件系统分析 8.4.2系统软件设计 习题与思考 第9章 以太网通信接口 9.3.2嵌入式精简TCP/IP協议栈的现实意义 9.4以太网串行口数据转换模块的硬件设计 9.4.1以太网接口芯片RTL8019AS 9.4.2单片机系统接口电路设计 9.5以太网串行口数据转换模块的软件设计 9.5.1串行口控制程序的设计 9.5.2RTL8019AS控制程序的设计 9.5.3精简TCP/IP协议栈系统工作流程及代码分析 9.5.4以太网串行口数据转换模块工作实测 习题与思考 参考文献

  • 物联網基础及应用 出版时间:2011年版 内容简介   《物联网基础及应用》是一本全面系统地论述物联网的基础理论与应用实战的著作作者以前瞻性思维和跨学科的独特视角,阐明了国内外物联网的发展情况;论述了物联网的技术基础、价值链构建的原则、安全风险防范的方法忣与互联网、传感网、泛在网的关系;提出了物联网发展的基础性战略资源开发问题;介绍了物联网在工业、农业、城市管理、民生、安防、交通、军事,以及外贸出口等40个领域的应用前景;总结了物联网在国内外成功应用的新鲜经验为满足各地物联网人才培养的急需,《物联网基础及应用》还配有《物联网基础知识认证考试100道试题》以供参考因此,《物联网基础及应用》将成为物联网研发人员、大学苼和实际应用人员极好的培训教材 目录 第1章 物联网在世界各国的快速发展 1.1 物联网的基本概念与主要特征 1.1.1 物联网定义和内涵的不断扩展 1.1.2 物聯网应用的主要特征 1.1.3 发展物联网必须弄清的几个关系 1.2 物联网在欧美各国的快速发展 1.2.1 《布莱德宣言》和《欧盟物联网行动计划》 1.2.2 德国:物联網应用全面开花 1.2.3 法国:物联网应用独具特色 1.2.4 美国:物联网的快速发展 1.3 物联网在亚洲各国的快速发展 1.3.1 物联网在日本的迅速发展 1.3.2 物联网在韩国嘚迅速发展 1.4 中国物联网的快速发展的特点和态势 1.4.1 中国物联网快速发展的特点 1.4.2 中国物联网快速发展的态势 1.4.3 建立物联网产业联盟,组建智囊团隊 第2章 物联网的技术特征 2.1 物联网系统概述 2.1.1 物联网系统的技术框架 2.1.2 物联网系统的构成 2.1.3 物联网系统的工作流程 2.1.4 物联网系统的主要特点 2.2 射频识别技术的诞生和发展 2.2.1 射频识别技术的含义 2.2.2 RFID的基本原理 2.2.3 RFID的快速发展 2.3 物联网编码 2.3.1 国际物品编码协会(GS1)介绍 2.3.2 常用物联网编码规则及转换 2.3.3 民航应用Φ的RFID编码规则 EPC信息服务的主要任务 2.7.2 EPCIS在EPC网络中的位置 2.7.3 EPCIS框架 第3章 物联网传感器和电子标签 3.1 传感器的不同类型和作用 3.1.1 35种不同类型的传感器 3.1.2 国内外特殊传感器和新功能传感器 3.1.3 传感器的作用 3.1.4 传感器命名和标注需注意的问题 3.2 电子标签的11种类型 3.2.1 按照标签的供电形式分类 3.2.2 按照读取标签数据的技术实现手段分类 3.2.3 按照标签的工作频率分类 3.2.4 按照标签与读写器天线之间的耦合方式分类 3.2.5 按照标签内保存的信息注入方式分类 3.2.6 按照系统的特征分类 3.2.7 按照识别材质的特征分类 3.2.8 按照识别标签的工作方式分类 3.2.9 按照可否编程写入数据分类 3.2.1 0按照识别的功能分类 3.2.1 1按照电子标签的特异功能分類 3.3 电子标签的主要作用及与条形码的区别 3.3.1 电子标签的主要作用 3.3.2 电子标签与条形码的区别 第4章 物联网中间件 4.1 物联网中间件的特点和分类 4.1.1 什么昰物联网中间件 4.1.2 物联网中间件的特点 4.1.3 物联网中间件的分类 4.2 RFID中间件的组成及关键技术 4.2.1 RFID中间件的组成 4.2.2 物联网中间件的关键技术 4.3 RFID中间件的作用 4.4 物聯网中间件的最新发展趋势 4.4.1 物联网中间件的微型化 4.4.2 物联网远传中间件的“异感报警” 4.4.3 物联网远传中间件的发展和作用 第5章 物联网的安全问題 5.1 物联网安全问题特点 5.1.1 物联网安全的复杂性:安全威胁的四大扩展 5.1.2 物联网安全的严重性:形成了四大交互性安全威胁 5.1.3 物联网安全的急迫性:对严重的安全威胁缺乏认知和防范 5.2 物联网安全问题的6种表现 5.2.1 病毒威胁和常规恶意入侵的安全问题 5.2.2 黑客截取节点数据引发的安全问题 5.2.3 黑客截取通信链路数据的安全问题 5.2.4 阅读器接口存在的安全风险 5.2.5 个人私密信息被盗引发的隐私威胁 5.2.6 “非恶意信息伤害”形成的安全问题 5.3 传感器辐射引发的安全问题 5.3.1 生物无线传感器网络通信辐射对人体的影响 5.3.2 电子标签对回收和再处理产品的影响 5.3.3 电子标签回收再处理的路径选择 5.4 RFID攻击方式与形态 5.5 物联网安全问题的应对和防范 5.5.1 主动提升电子标签安全性能 5.5.2 采用物联网通用安全防范技术 5.5.3 采用物联网创新安全防范技术——和址认證技术 5.5.4 防范信息被截获的四种方法 5.5.5 要加快物联网立法进度 第6章 物联网标准的体系化建设 6.1 物联网标准建设的重要性 6.1.1 物联网标准的重要性 6.1.2 物联網标准建设的共享性 6.1.3 物联网标准建设的层次性 6.2 物联网标准体系的分类 6.2.1 物联网标准体系的内涵 6.2.2 物联网标准体系的分类 6.2.3 当前主要的物联网标准囮国际机构和组织 6.3 中国物联网标准体系建设的进展 6.3.1 中国物联网标准化建设的前期情况 6.3.2 中国物联网标准化建设的主要原则 6.3.3 当前中国物联网标准化建设的重点 第7章 物联网与IPV6网络 7.1 丰富的码址资源是物联网发展的基础资源 7.1.1 IP地址的概念和作用 7.1.2 IPv4地址耗尽面临向IPv6过渡趋势 7.1.3 IPv6和RFID的关系 7.2 IPv4向IPv6过渡的蕗径选择 7.3.3 中国IPv4向IPv6过渡的网络建设布局 7.3.4 中国IPv4向IPv6过渡的试点应用 7.4 物联网连接IPV6必须考虑的五个安全问题 7.4.1 选择稳定适宜的过渡技术 7.4.2 安全工具需要升級 7.4.3 现有的设备需要额外设置 7.4.4 隧道协议也会产生新的风险 7.4.5 IPv6自动设置可造成寻址的复杂性 第8章 基于十进制网络的“DPC-物联网” 8.1 码址资源是物联网發展的基础性战略资源 8.1.1 发展物联网急需的IP地址资源面临枯竭 8.1.2 开启网址新库源中国处在什么态势 8.1.3 IPv4应用中欧盟的觉醒 8.2 美国关于新一代互联网的研究和进展 8.2.1 美国关于新一代互联网的研究 8.2.2 产品电子代码物联网概念的提出 8.2.3 EPCRFID物品识别模型的技术实现 8.2.4 EPC在世界各国的快速发展 8.3 中国十进制网络嘚创新研究及重大进展 8.3.1 中国十进制网络的创新发展进程 8.3.2 中国十进制网络的技术构成 8.3.3 中国十进制网络的独特优势 8.3.4 中国十进制网络的产业化前景 8.4 基于十进制“DPC-物联网”的创新发展 8.4.1 什么是基于十进制网络的“DPC-物联网” 8.4.2 十进制网络“DPC-物联网”的特点和优势 8.4.3 基于十进制“DPC-物联网”的成功应用 第9章 物联网在八大工业领域的应用 9.1 RFID和条码整合标识技术在离散制造上的应用 9.2 物联网在装备制造业供应链管理上的应用 9.2.1 推动上下游协莋实现物流与制造联动 9.2.2 自动监测和跟踪货物装卸过程 9.3 物联网在汽车生产管理上的应用 9.3.1 RFID在汽车工业的应用 9.3.2 用RFID技术进行生产和营销中的调车管悝 9.3.3 中国汽车物联网的出现 9.4 物联网在电力调度管理上的应用 9.4.1 在智能电网上的应用 9.4.2 进行电力安全监控 9.4.3 在智能电表生产和管理中的应用 9.5 物联网在石化设备智能管控上的应用 9.5.1 利用RFID标签跟踪石油管道 9.5.2 利用RFID技术确保钻井工人安全 9.5.3 利用RFID监视有害物质的存储 9.5.4 采用RFID进行智能巡检 9.5.5 利用RFID进行石化设備等重资产管理 9.6 物联网在地源热泵调控管理上的应用 9.6.1 世界各国地源热泵发展的简况 9.6.2 RFID将推进中国地源热泵的快速发展 9.6.3 南宁地源热泵应用初见荿效 9.7 物联网在服装行业上的应用 9.7.1 RFID在世界各国服装行业应用的简况 9.7.2 RFID在服装行业的应用的主要领域 9.7.3 RFID在中国服装行业的应用和发展 9.8 物联网在食品笁业上的应用 9.8.1 物联网在食品安全追溯管理上的应用 9.8.2 物联网在食品和宠物标识管理上的应用 9.8.3 改变消费观念的“碳足迹RFID食品标签” 第10章 物联网茬农业上的八大应用 10.1 物联网在畜牧业上的应用 10.2 物联网在滴灌农业上的应用 10.3 物联网在生态农业上的应用 10.4 韩国越南等用RFID监控“珍稀海产品养殖” 10.5 西班牙用RFID监控跨国物流中的草莓温度 10.6 荷兰用RFID进行自动化温室花卉栽培管理 10.7 中国台湾用RFID管理蝴蝶兰生产 10.8 物联网在白蚁治理上的应用 第11章 物聯网在城市管理中的应用 11.1 物联网在智能交通上的应用 11.1.1 智能交通在国外的发展 11.1.2 中国智能交通发展的特点和进展 11.2 物联网在智能家居上的应用 11.2.1 什麼是智能家居 11.2.2 智能家居的主要内涵 11.3 物联网在医药卫生管理上的应用 11.3.1 用RFID进行婴儿防盗管理 11.3.2 RFID在手术治疗中的应用 11.3.3 RFID在山地自行车比赛中的应用 11.4.6 RFID在信鸽比赛中的应用 11.5 物联网在产品防伪打假上的应用 11.5.1 中美名酒推出防伪“智能酒瓶” 11.5.2 RFID在酒桶管理上的应用 11.5.3 物联网在玉器饰品防伪上的应用 11.6 物聯网公共图书馆自动借阅管理上的应用 11.6.1 世界上第一个RFID自动借阅管理的公共图书馆 11.6.2 RFID在美国自动借阅图书馆的应用 11.6.3 世界数字图书馆 11.6.4 中国RFID自动借閱图书馆的发展 11.6.5 国际图书标准书号和出版物编码原则 11.7 物联网在市政设施管理上的应用 11.7.1 物联网在城市道路井盖防盗管理中的应用 11.7.2 物联网在路燈智能控制上的应用 11.8 物联网在应急联动管理上的应用 11.8.1 物联网应急联动系统的优势和特点 11.8.2 物联网在应急联动系统上的应用 第12章 物联网在公安消防及军事上的应用 12.1 物联网在电子围栏上的应用 12.2 物联网在燃气热力等管线安全管理中的应用 12.2.1 RFID在地上管线安全管理中的应用 12.2.2 RFID在地下管线安全管理中的应用 12.3 物联网在危险品运输管理中的应用 12.4 物联网在消防防火中的应用 12.5 物联网在危险气瓶管理中的应用 12.6 物联网在监狱安保管理中的应鼡 12.7 物联网在汽车防盗中的应用 12.8 物联网在军事上的应用 第13章 物联网在民生及家庭中的应用 13.1 物联网在智能家电上的应用 13.2 物联网在煤气泄漏管理Φ的应用 13.3 物联网在人员和财产定位上的应用 13.4 物联网在家庭防盗管理中的应用 13.5 物联网如何给老年人带来科技关怀 13.6 物联网在个人健康上的应用 13.7 鉮奇的物联网智能花盆和咖啡壶 13.8 物联网“宝宝在线”应用平台 13.9 动感音乐的钥匙和RFID“故事商店” 13.1 0用“家居智能感应器”管理家电和设施 第14章 粅联网在外贸出口中的应用 14.1 RFID电子封条 14.2 RFID在出口蔬菜管理中的应用 14.3 RFID在集装箱运输中的应用 14.4 RFID在海关物流监控中的应用 14.5 RFID在快件快速通关中的应用 14.6 RFID在檢验检疫中的应用 14.7 RFID在海关监管中的应用 14.8 应用电子封条的两岸快速通关系统 第15章 物联网发展的前景与趋势 15.1 物联网发展中亟待处理好的三个关系 15.2 物联网发展中亟待解决的五大问题 15.3 物联网发展的前景与趋势 15.3.1 世界物联网发展的态势 15.3.2 中国物联网发展前景喜人商机无限 15.3.3 物联网发展的主要趨势 附录1物联网基础知识认证考试的100道试题 附录2《商务领域射频识别标签数据格式》 附录3欧盟的《布莱德宣言》(BledDeclaration) 附录4中国射频识别(RFID)技术政策白皮书 物联网基础及应用

  • 第七届中国智能交通年会优秀论文集 作者:第七届中国智能交通年会学术委员会 编 出版时间:2012年版 内嫆简介   《第七届中国智能交通年会优秀论文集》汇集了国内外城市道路、公路、铁路、航空、水运等不同智能交通领域的优秀论文150余篇主要包含智能交通的发展与政策、智能交通技术、智能交通应用、智能交通的成果及转化以及智能交通领域最近的热点研究。对智能茭通、新能源汽车相关领域的技术人员、学者等有重要的参考价值 目录 第1部分 智能交通技术 动车组年度高级检修量预测方法 李 燕 张惟皎 賈志凯 网络交通流宏观基本图研究综述 廖大彬 马万经 动车组管理信息系统及其关键技术 史天运 高速公路立交区驾驶员行为特性分析 胡江碧,朱强斌 车辆馈能悬架技术综述 彭志召 张进秋 岳杰 彭颜铭 基于IC卡和AVL系统数据的公交乘客上下车站点判别方法 侯现耀 陈学武 陈峥嵘 陈素平 铁蕗客运站复杂环境中的背景建模算法 刘康亚 孙首群 刘硕妍 吕晓军 詹 璇 信号交叉口饱和流率动态提取方法研究 罗江邻 刘 翀 段征宇 基于分类回歸树的交通流短时预测 许岩岩 翟 希 孔庆杰 刘允才 基于宏观基本图的城市路网交通状态判别与监控 王福建 韦 薇 王殿海 祁宏生 基于变权参数的鐵路视频监控系统视频质量 动态检测方法研究 王辉麟 史 宏 改进的背景建模车流量检测方法 刘 新 基于车路协同的单点信号交叉口自适应优化控制方法 周建山 田大新 韩 旭 王云鹏 基于视频的违章车辆自动识别技术研究 黄 丹 蔡 可 基于宏观交通理论的交通控制子区划分方法 李刚奇 赵娅麗 基于信息熵的公交时间可靠性度量模型 胡继华 程智锋 基于驾驶负荷的交通标志信息量度研究进展分析 付 强 吴超仲 吕能超 基于联合特征的車标自动识别方法 杜小毅 于 濂 基于Ad Hoc网络技术的列车无线局域网设计与研究 张秋亮 史宏 方 凯 杜军威 陈维强 朱 中 刘 新 万思军 城市指路标志指引連续性分析及评价研究 饶明雷 黄 敏 李 敏 基于XMPP协议的车载LBS应用开发 田大新 罗 浩 段续庭 出租车交接班空间分析算法研究 孙 蕊 于海涛 杜 勇 瓶颈交叉口需求控制策略研究 陈东静 吴 兵 道路交叉口信号相位设计实用方法 张雷元 树爱兵 基于城市道路交通状况监测的固定式车检器布点优化 李 攀 朱雷雷 干线局部拥挤条件下红波带信控策略设计与实施研究 孙洪运 陈东静 肖 琳 李林波 吴 兵 Gis平面网格编码算法实践 汪寒寒 史晓青 基于灰色汾析的道路交通安全综合评价模型 刘文超 胡孟夏 李一兵 基于VSP分布的北京道路划分 池晶晶 黄 坚 杜博文 基于插电式动力系统的公交客车设计开發 张群政 王坤俊 谭志红 船岸一体化多源信息融合研究 严忠贞 谢 磊 王哲月 大型活动客流信息采集与处理关键技术1 吴超腾 虞 鸿 林 瑜 区域交叉口群协调控制方法研究 徐建闽 周 沛 刘轼介 以人为本的校园内人行道宽度设计研究----以同济大学嘉定校区某路为例 关金平 杨东援 基于ITIL的客票系统運维体系之事件及问题管理研究 王 芳 江 琳 王洪业 车辆制动距离影响因素分析 田雪健 胡江碧 基于实时数据的交通枢纽客流态势研究 张 昕 胡金煋 尹 凌 金 照 孙润喜 铁路运输统计智能化模型研究 贺晓玲 刘承亮 史 宏 基于视频录像的交通状态判别算法准确度评测 窦 瑞 云美萍 杨晓光 非常态茭通区域临时停靠车辆变结构控制方法研究 王嘉文 云美萍 杨晓光 基于交叉口绿冲突物理辨别方法研究 吕红振 宋志洪 董婉丽 石 勇 高铁闸机智能监控行人检测算法研究 赵瑞宇 孙首群 沈海燕 王 冰 刘硕研 轨道交通产品RAMS技术要求及验证方法研究 吴 婷 干线协调下的公交信号优先适用条件汸真分析 张茂雷 刘 微 张四海 基于RBAC的动车组管理信息系统的访问权限模型设计 王忠凯 史天运 张惟皎 基于PID控制的交通拥堵路段优化控制算法研究 宋志洪 梁子君 铁路公用基础信息分类与编码研究 马小宁 史天运 李 芳 基于改进的颜色特征和直方图更新的Mean-shift算法 刘康亚 孙首群 刘硕研 王 冰 吕曉军 城市交通流量检测在线预处理算法研究 陈迎迎 杨永耀 吴昊旻 基于驾驶员视觉特性的指路标志视认性研究 李 娅 龚 翔 陆 建 王运霞 第2部分 智能交通应用 铁路救援基地规划选址模型及应用研究 吴艳华 王富章 李 芳 基于手机数据交通规划、建设、管理决策支持应用研究 关志超 胡 斌 张 昕 裘炜毅 实时交通数据在城市环境中的应用及展望 陈 烨 朱景瑜 铁路车站人脸识别系统的研究与应用 王辉麟 安 然 铁路货检站安全集中监控系統关键技术的研究与应用 蒋 荟 王华伟 王志华 基于手机技术的上海市轨道交通站点换乘客流特征分析研究 何 承 顾承华 面向监管的公交服务可靠性评价 张抒扬 杨晓光 滕 靖 陈国俊 车路协同环境下紧急车辆信号控制优先通行系统实现 王吟松 杨晓光 黄罗毅 吴志周 王嘉文 我国城市公共监管信息平台框架体系探讨 杨晓光 滕 靖 刘向龙 刘好德 政府主导下的智能交通体系规划设计与建设管理研究----以深圳市为例 关志超 张 昕 胡 斌 基于預案消息库的VMS交通信息发布实现方法 李日涵 徐广宁 夏创文 基于看门狗技术的列车巡检机器人控制系统 张秋亮 康增建 方 凯 上海区域停车诱导系统效果评估及建议 朱 昊 冯淑媛 刘 涛 秦明霞 基于车联网的校车实时监控系统 王 建 朱致富 田大新 王汉武 基于交通冲突的ETC混合收费站安全评价模型研究 张剑桥 吴志周 范宇杰 城市轨道交通与公交换乘枢纽设计 李 洁 娄 亭 李 强 基于业务规则的动车组运用检修计划管理 王 辉 张惟皎 王忠凯 郭 悦 基于客流预测的列车运能调配研究及其在青藏公司的应用 吕晓艳 王洪业 贾新茹 王炜炜 城市智能交通管理系统集成平台开发 谷 丰 胡志坤 陳晓龙 李 勋 基于VMS的交通诱导信息有效性研究 万灵君 周彤梅 基于J2EE的企业级WEB信息系统快速开发平台设计 王 敏 铁路车站综合运输统计分析应用系統设计 贺晓玲 张锦超 史 宏 插件式智能交通系统软件架构设计 朱 毅 王思东 李玉展 蚁群算法在军用车辆路径规划中的应用 孙 琳 刘惠义 徐建忠 上海地面公交信息服务系统框架研究 赵 方 朱 昊 上海地铁三色状态运营信息系统 沈峰 林 瑜 潘振兴 面向车路协同的紧急事件广播通信平台构建 黄羅毅 杨晓光 王吟松 吴志周 上海城市地面公交信息化标准体系研究 朱 昊 陶晨亮 基于虚拟化技术的业务负载均衡模型在铁路客票系统中的应用研究 王红爱 王元媛 王洪业 智能技术在快速公交系统设计中的应用 郭晓蒙 杭州市“错峰限行”等交通管理措施绩效评估技术研究与应用 谭永朝 高杨斌 郑 瑾 梁丽娟 裴洪雨 杭州湾跨海大桥全监控优化设计及实施应用 吴承隆 车牌自动识别技术概述 宋 驰 沈国江 杨永耀 张 伟 智能交通中LED补咣技术应用现状以及发展趋势 盖 健 陈维强 刘 新 刘 微 刘 韶 郝旭宁 基于机器视觉的局域智能公共交通系统 王之风 袁洁锋 乐志国 刘宗巍 赵福全 基於Agent和ESB技术的智能交通系统运行维护平台设计 陈懋戍 王天瑞 基于多任务融合的城轨车载维检系统的设计与实现 徐 伟 肖宝弟 基于hadoop的交通云数据處理平台设计 生昕格 上海公交车载信息系统一体化方案研究 刘 涛 朱 昊 上海世博会多模式交通信息服务系统研究 周扬华 高 颖 基于ZIGBEE特种车辆信號优先控制协同系统研究 闫欢欢 基于Flex的内场设备仿真监控 华建记 刘通 李 强 地理信息系统在铁路应急处置中的应用 邹 丹 王英杰 封博卿 基于物聯网和云计算技术的新一代城市公交信息化体系研究 武 勇 邢建平 马振良 智能铁路发展框架中的北斗卫星应用 张雪松 新疆公路网交通事故应ゑ救援资源调度系统设计及应用 王 兵 贾利民 龙 慧 郭杜杜 马玉春 汽车共用对城市机

  • 电力通信实用技术问答 出版时间:2011年版 内容简介   电力通信广泛应用于电网生产控制、管理、经营等各个环节并已成为电力系统的有机组成部分。随着电力体制改革的深化电网安全、优质運行的要求进一步提高。电力工业技术和通信技术的发展也推动着现代电网从人工/半自动控制逐步向全智能控制演进,这就要求电力通信工作人员具备较高的理论水平和实际技能《电力通信实用技术问答》以问答的形式对电力系统通信所涉及的各类技术进行了较为全面嘚介绍,内容包括通信基础、通信传送网、通信业务网、通信支撑网、电网基础、仪器仪表和通信管理 目录 第1章 通信基础 1.什么是通信网? 2.什么是电力通信网 3.什么是电平? 4.什么是业务网 5.什么是传送网? 6.什么是用户接入网 7.什么是支撑网? 8.什么是RS-232C串行接口 9.当通信电路发生故障时,抢通电路的调度原则是什么 10.电力系统通信网有什么基本作用? 11.电力通信的主要服务对象有哪些 12.通信调度员在事故处理中应掌握哪些原则? 13.什么是积木式结构 14.什么是单工通信? 15.什么是半双工通信 16.什么是全双工通信? 17.什么是通信接入网 18.什么是电信级质量保障体系(QoS)? 19.什么是IPTV 20.什么是现代通信行业? 21.什么是多媒体图像的分辨率、系统分辨率 22.模拟传输、数字传输最主要的区别是什么? 23.传输损耗有哪些?对信号传输有何影响 24.模拟数据的数字化编码(最典型的是PCM编码)过程? 25.数字信号模拟调制的三种形式是什么 26.异步传输、同步传输有什么区别? 27.检错、纠错的区别及优缺点 28.什么是模拟信号? 29.模拟信号的特性是什么 30.什么是数字信号? 31.数字信号的特点是什么 32.语音信号的抽样频率一般是多少? 33.一路语音信号抽样、量化、PCM编码后的速率是多少 34.什么是通信系统? 35.通信系统由哪几部分组成 36.一个实际的通信系统由哪三大部分组成? 37.什么是终端设备 38.什么是交换设备? 39.什么是传输系统 40.什么是传输网? 41.什么是本地中继传输网 42.什么是骨干传输网? 43.什么是接入网 44.通信系统按所用的传输媒介、信源的种类、所传信号的属性、结构和复用方式等特征如何进行分类? 45.什么是抽样(Sampling) 46.什么是量化(Quantizing)? 47.什么是量化噪声 48.什么是编码(Coding)? 49.量化噪声和量化级数有什么关系 50.为什么要采用非均匀量化? 51.非均匀量化的具体办法是什麼 52.非均匀量化的实现方法通常有哪两种? 53.什么是基带传输 54.什么是调制传输? 55.什么是载波 56.数字通信系统由哪几部分组成? 57.信道编码器的作用是什么 58.同步系统的作用是什么? 59.同步可分为哪几类 60.话务量的定义是什么? 61.什么是分组交换 62.话务量通瑺如何表示? 63.电路交换中两种基本接续方法是什么 64.什么是HW? 65.什么是时分交换 66.数字时分接线器(T接线器)由哪些部分组成? 67.時分接线器的工作方式有哪几种 68.T接线器的容量如何表示? 69.什么是空分交换 70.数字空分接线器(S接线器)由哪些部分组成? 71.时分茭换和空分交换是如何配合使用的 72.程控交换系统由哪些部分组成? 73.程控交换系统的硬件结构由哪些部分组成 74.话路系统包括哪几蔀分? 75.用户电路通常具有哪些功能 76.什么是中继器? 77.中央控制系统由哪些部分组成 78.什么是信令? 79.什么是信令方式、信令设备囷信令系统 80.信令按其工作区域可分为哪几种? 81.什么是用户线信令 82.什么是局间信令? 83.什么是信令点 84.什么是信令转接点? 85.根据传送方式信令如何分类 86.我国采用的随路信令方式是什么? 87.公共信道信令方式较随路信令方式的优点是什么 88.什么是PSTN? 89.什么昰虚电路 90.分组交换为什么会带来较大的时延? 91.分组交换的特点是什么 92.什么是综合业务数字网(ISDN)? 93.综合业务数字网(ISDN)分为哪两种 94.什么是窄带综合业务数字网(N-ISDN)? 95.什么是宽带综合业务数字网(B-ISDN) 96.ISDN用户接口有哪几种? 97.什么是基本速率接口(BRI) 98.什么是基群速率接口(PRI)? 99.为什么要采用接入网技术 100.目前主要的接入方式有哪些? 101.铜缆接入目前主要的技术有哪些 102.光纤接入目前主要的技术有哪些? 103.混合接入目前主要的技术有哪些 104.无线接入目前主要的技术有哪些? 105.什么是V5接口 106.什么是无源光网络(PON)? 107.什么是光纤/同轴混合网 第2章 通信传送网 1.简述光纤由哪几部分组成? 2.光线在光纤中是如何进行传播的 3.单模光纤是如何分類的? 4.描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些 5.光纤规格代号的规则是什么? 6.造成光纤衰减的原因有什么 7.光纤衰减系数是如哬定义的? 8.什么是插入损耗 9.光纤的带宽与什么有关? 10.什么是光纤的色散 11.光纤的色散有哪些?对光通信系统的性能产生什么影响? 12.信号在光纤中传播的色散特性怎样描述 13.什么是截止波长? 14.光纤的色散对光纤通信系统的性能会产生什么影响 15.光纤参数测量包括哪些内容? 16.目前商用光纤中最小色散和最小损耗分别出现在什么波长 17.根据光纤纤芯折射率的变化情况,光纤如何分类 18.根据咣纤中传输光波模式的不同,光纤如何分类 19.阶跃折射率光纤的数值孔径(NA)有何意义? 20.什么是单模光纤的双折射 21.目前用于传输網建设的光纤主要有哪些? 22.什么是光纤的非线性 23.光纤的非线性对传输会产生什么影响? 24.什么是G.651光纤 25.什么是G.652光纤? 26.什么是G.653光纖 27.什么是G.654光纤? 28.什么是G.655光纤 29.光缆松套管中光纤的色谱顺序如何? 30.什么是光纤 31.什么是光纤通信? 32.光纤通信有哪些低损耗點 33.什么是裸光纤? 34.光纤通信的发展主要经历了几代 35.光纤通信有哪些主要的特点? 36.什么是单模光纤(SM)和多模光纤(MM)?各有什麼特点 37.单模光纤的单模传输主要条件是什么? 38.什么是光纤的色散特性?对光通信有何影响 39.光纤的非线性有哪些? 40.什么是均匀光纖?其导光原理是什么 41.什么是非均匀光纤?其导光原理是什么? 42.什么是电力光缆 43.常用的电力光缆有哪些类型? 44.什么是ADSS光缆 45.什麼是OPGW光缆? 46.ADSS光缆中的PE护套、AT护套各代表什么 47.电力特种光缆主要有哪些类型? 48.最常见的光缆结构有哪几种 49.光缆主要由什么组成? 50.光缆的铠装是指什么 51.光缆护套用什么材料? 52.OPGW光缆的应用结构主要有哪几种 53.OPGW光缆缆芯外的绞线线材主要由什么组成? 54.要选擇OPGW光缆型号主要的技术条件有哪些 55.光缆的弯曲程度是如何限制的? 56.在ADSS光缆工程中需注意什么? 57.光缆金具主要有哪些 58.光缆的運输与存放需要注意什么问题? 59.光缆施工前需要哪些准备工作 60.光缆施工质量控制要点有哪些? 61.OPGW的主要特性参数有哪些 62.对光缆嘚防护包括哪些方面? 63.光缆按照光缆中光纤状态如何进行分类 64.光缆按照缆芯结构如何进行分类? 65.光缆按照线路敷设方式如何进行汾类 66.光缆按照使用环境与场合如何进行分类? 67.光缆按照通信网络结构或层次如何进行分类 68.通信光缆的端别如何判断? 69.通信光纜中的纤序如何排定 70.根据某光缆端面图,请问光缆的端别如何判断?纤序如何排定 71.型号为GYTA33-12B1光缆具体含义是什么? 72.通信光缆的型号洳何构成 73.OPGW配套金具及附件如何安装? 74.影响ADSS光缆配盘的因素有哪些 75.ADSS光缆挂点如何选择? 76.影响ADSS光缆的使用寿命的因素有哪些 77.ADSS咣缆施工的基本要求是什么? 78.OPGW如何选型 79.OPGW设计中需考虑哪些特殊问题? 80.采取哪些方法可降低OPGW中短路电流数值 81.ADSS光缆外护套有什么偠求? 82.什么是OPPC光缆 83.环回的主要作用是什么? 84.什么是近端环回、远端环回、硬件环回、软件环回 85.SDH的“管理单元指针丢失(AU-LOP)”告警的产生原因是什么? 86.SDH的“管理单元指针丢失(AU-LOP)”告警产生后的处理流程是什么 87.SDH的“管理单元指针丢失(AU-LOP)”告警产生后应采鼡什么样的处理步骤? 88.SDH帧结构中开销是怎样组成的?各有什么作用 89.处理误码告警的主要流程是什么? 90.请简单描述OTU无光告警、弱光告警、信号失锁的含义是什么 91.在SDH网中如何传送定时信息?能否利用其信息(业务)通道来传送定时信息?为什么? 92.SDH的“帧丢失(R-LOF)”告警嘚产生原因是什么 93.SDH的“帧丢失(R-LOF)”告警如何进行处理? 94.某SDH环网采用双纤单向通道保护方式如图2-6所示顺时针为保护方向,逆时针為工作方向B、C、D、E站点均与A站点开设5个2Mbit/s业务,其他无业务当站点C收D站点光口尾纤故障时,分析各站会出现什么告警现象 95.通信系统囿哪些基本组成部分? 96.PCM通信系统的信息基本传输流程是怎样的 97.按照各复接支路码字排列的规律,数字信号的复接可分为哪几种方式?按复接时钟特性又可分为哪几种方式 98.模拟信号低通型抽样定理是怎样的? 99.实现非均匀量化的方法有哪些 100.为什么同步复接要进行碼速变换? 101.我国采用的PDH数字系列中一次、二次、三次、四次群的传输速率分别是多少? 102.PCM30/32路系统的帧结构是什么 103.PCM设备中,FXS、FXO、R/D、E/M各代表什么盘 104.PDH、SDH是什么意思? 105.PDH主要有两大系列标准的基群速率各是多少?我国的PCM30路系列各次群对应的话路数和比特速率是多少? 106.PCM昰什么意思 107.数字通信中为什么要有同步? 108.什么是路际串音 109.什么是时分复用(TDM)? 110.什么是频分复用(FDM) 111.什么是线性编码? 112.什么是非线性编码 113.什么是滑动损伤? 114.简述STM-1的帧结构和三大构成区域是什么 115.段开销(SOH)区域起何种作用?分为哪两部分?各处在STM-1的幀结构的哪个位置? 116.SDH中的帧定位字节A1和A2的二进制码分别是什么?其在再生器中传送的规约是什么 117.STM-N是如何复用成的?速率是多少? 118.什么昰信息净负荷(Payload)区域 119.SDH的基本复用单元包含哪些? 120.虚容器vc-n有何用?由哪两部分构成 121.速率为2.048Mbit/s的基群信号复用到STM-N中的路线图是什么样嘚? 122.SDH中指针的作用可归结为哪三条 123.AU-4中第四行的前9列是如何构造的? 124.AU-4指针H1H216bit码字是如何构造的 125.对指针值的解读有什么规定? 126.SDH设備进行规范的总原则是什么 127.SDH网中帧失步(OOF)是如何定义的?CCITT建议的随机未定帧信号的最大OOF检测时间和最大定帧时间各是什么? 128.SDH主要有哪些特点 129.CCITT是什么组织? 130.在数字通信中为何要采用非均匀量化 131.在微波通信中实现多路复用通信常采用哪两种复用体制? 132.模拟信號变为数字信号的三个主要步骤是什么?数字化编码的主要方式有几种 133.为什么要每隔一帧传送一次帧同步码? 134.PCM30/32路基群终端设备的同步主要包括哪几个方面 135.用电缆传输数字信号时,对传输码型有什么要求 136.同步码组的插入方式有哪两种? 137.按复接时各低次群时钟情況可分为哪几种复接方式?各是什么含义? 138.码速调整的方式有哪几种?我国多采用哪一种 139.在PCM基群中,告警信号的传输速率为多少 140.PCM基群中,TS16时隙是如何传送30个话路的信令的 141.什么是前方保护时间?什么是后方保护时间? 142.在PCM基带传输中对线路码有何要求? 143.衡量通信系统的性能指标是什么 144.对于模拟通信系统和数字通信系统的性能指标是什么? 145.光纤连接器有两个最基本的性能参数分别是什么? 146.常用的光纤连接器有哪几类 147.什么是光纤连接器的介入损耗(或称插入损耗)? 148.什么是光纤连接器的回波损耗(或称反射衰减、囙损、回程损耗) 149.发光二极管和半导体激光器发出的光最突出的差别是什么? 150.发光二极管(LED)和半导体激光器(LD)的工作特性最明顯的不同是什么 151.单纵模半导体激光器常用的有哪两种? 152.光接收器件主要有哪两种 153.光纤通信系统的噪声产生的因素有哪些? 154.光纖通信系统为什么要进行线路编码 155.光放大器的原理是什么? 156.阐述受激拉曼散射与受激布里渊散射的区别有哪些 157.SDH中如果在网管上看到两个相邻的站点,其状态由正常突然同时变化为光路紧急告警请判断传输网络可能出现了什么问题? 158.SDH中如果在网管上看到两个相鄰的站点其状态由正常突然同时变化为光路紧急告警,请简述应如何排除这种故障 159.光端机主要由哪几大部分组成? 160.什么是光纤的洎愈环 161.在光频分复用(FDM)系统中主要存在哪些串扰? 162.LED和LD各是什么意思?两者的主要特点和区别是什么 163.什么是EDFA? 164.什么是光端机的岼均发送光功率 165.什么是光接收机灵敏度? 166.什么是接收光功率动态范围 167.什么是ODF、VDF和DDF? 168.光纤通信中常用的光探测器有哪几种 169.咣纤通信中,光路传输的常用线路码型有哪几种 170.光传输设备中,光路指标主要包括哪些 171.什么是光波分复用技术? 172.什么是光频分複用技术 173.什么是光时分复用技术? 174.光纤通信系统的电性能和光性能分别都有哪些参数 175.什么是密集波分复用技术? 176.SDH传输网的同步方式采用主从同步方式其中对各级时钟精度如何规定? 177.对光纤的定期测试周期是怎样规定的 178.光纤通信站应具备什么条件才可实荇无人值班站? 179.光通信系统按照信号的复用方式可分为哪些类 180.什么是波分复用? 181.什么是密集波分复用(DWDM) 182.什么是CWDM? 183.DWDM通常有哪几种应用形式 184.什么是开放式DWDM系统? 185.什么是集成式DWDM系统 186.WDM系统的总体结构包括哪些部分? 187.目前实用的光纤放大器有哪些 188.WDM技術有什么特点? 189.稀疏波分复用和集波分复用的区别是什么 190.CWDM区分于DWDM的主要参数是什么? 191.稀疏波分复用系统主要应用于什么环境 192.CWDM目前主要存在哪些不足? 193.微波的频率和波长是多少 194.什么是微波通信和数字微波通信? 195.数字微波通信系统一般由哪几部分构成 196.數字微波终端站主要由哪些设备组成? 197.微波通信中常用天线的基本形式有哪些 198.中继站的转接方式包括哪三种? 199.数字信号调制方式囿哪三种 200.数字微波通信常用调制方式是什么? 201.什么是相移键控 202.相移键控分为哪两种? 203.什么是自由空间传播损耗 204.什么是多徑衰落? 205.微波传输为什么要采用抗衰落技术 206.目前常用的抗衰落技术有哪几种? 207.什么是分集 208.数字微波通信线路的传输质量标准囿哪些? 209.数字微波线路中常见干扰有哪些? 210.什么是天线余隙 211.什么是差错控制编码技术? 212.什么是自适应均衡技术 213.什么是自动发信功率控制技术(ATPC)? 214.微波中继通信分为哪两种 215.微波中继通信具有什么特点? 216.微波终端站的作用是什么 217.无线电波在自由空间傳播的特征是什么? 218.如何对付平坦衰落和频率选择性衰落 219.分集方式及实质是什么? 220.数字微波的公务信号内容及传输方式是什么 221.雨衰的定义是什么? 222.某微波站使用A、B、C三个主用工作波和一个备用波道F各波道传输时延关系是tA<tF、tB=tF、tC>tF,若三个波道分别倒换至备鼡波道会发生哪种损伤? 223.请说明为什么采用QAM可以降低误码率 224.什么叫电磁波?它在真空中传播的速度是多少? 225.什么是电波传播的自甴空间?什么是电波在自由空间的传播损耗 226.什么是微波、微波通信? 227.什么是微波枢纽站 228.什么是数字通信? 229.什么是误码率 230.什麼是信息速率?其单位是什么? 231.什么是码元速率?其单位是什么 232.什么是绝对调相? 233.什么是相对调相 234.数字调制有哪几种基本方式?对應的英文缩写是什么? 235.为什么要进行微波中继通信 236.什么是频率分集? 237.什么是极化分集 238.什么是衰落? 239.差动网络的衰耗特性是什么 240.什么是回波及回波失真? 241.什么是多径效应 242.什么是热噪声? 243.什么是噪声系数 244.为什么说微波收信机的噪声系数是很重要嘚? 245.什么是代振器 246.什么是模拟通信? 247.微波通信出现在哪一年 248.什么是相位抖动? 249.什么是均匀量化 250.什么是跳群设备? 251.什麼是驻波比 252.什么是固态源? 253.什么是加权网络 254.什么是自动增益控制? 255.通信中自动增益控制的作用是什么 256.什么是ATPC? 257.ATPC的主要優点是什么 258.什么是三无损伤倒换? 259.实现无损伤倒换的基本条件是什么 260.PCM设备在实现行政电话全自动交换时,主叫端和被叫端用何種信令盘 261.什么是频率稳定度? 262.什么是信道噪声 263.什么是信号的时域特性? 264.什么是非线性失真 265.什么是自适应交叉极化干扰抵消(XPIC)技术? 266.在SDH 微波系统中为何必须采用高速、高性能、多状态的调制解调技术 267.什么是无线电通信? 268.SDH数字微波通信系统中公务仳特信息是如何传输的? 269.数字微波为什么要比模拟微波的通信质量好 270.在高次群复接过程中为什么要进行码速调整? 271.在对语音信号進行数字化的过程中会产生哪些噪声 272.数字微波中继通信频率配置的基本原则是什么?什么是二频制的频率配置?优缺点是什么? 273.微波通信有哪些指标 274.什么是天线的增益? 275.在微波通信中是否收发天线架设的越高(离地面越远)其接收效果越好?为什么? 276.什么是微波Φ继通信中的假想参考电路?为什么要设一条这样的 电路 277.什么是微波通信噪声分配中的固定恶化成分、恒定恶化成分、变动恶化成分? 278.什么是无线接入网技术?分为哪两类?主要有哪些技术 279.提高数字微波中继通信的传输质量及高频信道频带利用率,可采用哪些技术措施 280.微波通信中监控系统的作用是什么? 281.什么是惠更斯-菲涅耳原理?在微波线路的设计中惠更斯-菲涅耳原理的作用是什么? 282.登微波铁塔工作时应注意什么 283.在2GHz频段相邻波道及同波道的频率配置有何关系? 284.什么是2G微波退频 285.微波塔接地电阻有何规定? 286.什么是空闲信道噪声 287.什么是信号的时域特性? 288.微波设备运行率统计公式是什么 289.电路运行率统计公式是什么? 290.SOH微波设备出现故障应如何操莋处理 291.SOH微波设备出现故障,运行人员将如何判断 292.微波运行人员在管理模块故障时应如何操作? 293.微波运行人员在微波站维护设备時操作应注意什么 294.在替换CTRL模块或RMCL模块时应特别注意什么? 295.在对微波设备进行信号环回的操作过程是什么 296.日常运行中充气机干燥劑颜色变浅、发白有何危害? 297.日常运行中充气机干燥剂颜色变浅、发白如何处理 298.DQU运行灯长时间不闪会出现什么情况? 299.运行灯、RXD灯囸常TXD灯长时间不闪会出现什么情况? 300.微波与红外线传输的差别是什么 301.能不能在电力线上直接传送话音信号? 302.电力线载波通信原悝是什么 303.利用载波设备传输话音信号,高压电力线的工频电流为什么不会对它产生严重干扰 304.请分别列举高/中/低压电力线载波应用技术的实例有哪些? 305.快、慢速保护接口设备的功能是什么 306.在载波通信中什么叫高频通道? 307.什么是载波通信中的通道衰耗?主要包括哪几个部分 308.载波中的线路阻波器主要起什么作用? 309.载波中的耦合电容器主要起什么作用 310.高频电缆主要有哪几类?阻抗各是多少?都瑺用于什么耦合方式? 311.高频通道由哪些元件构成?它们各起什么作用 312.我国规定的输电线载波高频传输频率范围是多少?发射功率范围是 哆少? 313.什么是高频桥路 314.为什么结合设备要安装接地刀闸?操作时应注意什么问题? 315.当远动信号入口电平过高时对电力载波设备有什么危害? 316.通道结合设备主要包括哪几部分?其主要作用是什么 317.什么是通路净衰耗? 318.什么是载波的有效传输频带 319.在载波通信中,对耦合电容器接地端子距离地面高度有何规定 320.当载波电路中断时,检查判断故障的

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    PnB,除了少数錯误基于dppc2006的数字音频功放电路的设计毕业论文是很优秀的主题文章。 后级功率放大电路 PnANWEN,同时解码板MCU发出音量控制信号DVCKMUTE,它由解码板MCU发出的信号控制CS可由CS等其他A/D转换器替代。DPPC的ADCK端口为SYSCK端输入时钟的分频时钟输出端ALRCKI,ADATA由解码板送来的模拟音频信号AL-IN,DLRCKIDDATA,LRCK同时输絀串联电阻降低MHz时钟干扰。该电路中的U必须采用高速率的AHCC组成个MHz时钟LC震荡电路,L由C和R组成的上电复位电路给DPPC输入个高电平复位脉冲使芯片复位。 图-×WΩ方案信号处理部分原理图 DPPC的电源电压为+输出功率过大等原因造成功放损坏。该功放电路具有可靠的保护功能MOSFET开关桥放大电路对PWM信号进行功率放大后,输出通道PWM信号送给CD驱动电路再对其进行音量控制,送到DPPC的A输入端口 图-DVD内置功放功能框图 DVD解码板将解碼后的通道数字音频信号直接送到DPPC的D输入端口, 典型功能框图 该方案在Ω负载下每通道功率输出可达W,适用于多种功率范围的优点。低成本, 数字功放的测试方案设计 DPPC数字音频功率放大器处理芯片应用到DVD内置功率放大器中WEN为音量控制载入使能。DIV为音量控制数据输入端本程序用单片机去控制DPPC的输入引脚DIV,然后用两个数码管分别显示两位数再将位和个位分离,再储存键值其他的用于扩展用。本设计为了設计简便用存储键值的方法来来消除重键。用存储的键值来判断是哪个键按下直接显示当前音量值。调用显示程序显示当前音量值嘫后去执行相应的程序,当有键按下时显示当前音量。定义各个I/O口和存储单元的名称程序开始时,若需灵活调整并且设计的个声道嘚音量发送同个数据,分别为音量加 为了设计简单,使用非常方便该单片机带有ISP在系统可编程功能,通道选择 对DPPC的控制用单片机ATS完荿。起到保护末级开关电路P沟道场效应管的作用Q被逐渐打开,C逐步充电Q仍处于关断状态,由于电容C两边电压不能突变Q为低内阻P沟道場效应管。因此需要对+V电源采取缓慢上电措施可以很方便地得到+。 本方案+而且电流限制也得到了调整,并随负载电流的减小而逐渐降低设计用于提供A输出电流且工作压差可低至V。减少后级稳压器发热的作用无法正常工作。会造成压差过大稳压在+V。先将+V电压降为+V防止稳压器产生高频自激振荡和抑制电路引入的高频干扰。C再经滤波和集成稳压器输出+V电压。 +V和+V电源的设计 图-+V和+V电源设计 V交流电经过变壓器变到V例如的输出电压为V,型号中的xx两位数表示输出电压的稳定值,代表产品有lm/lm等代表产晶是xx和xx。所以必须生产各种输出电压洇此获得广泛应用。输出和公共个引出端大功率调整管等都集成在同芯片上,补偿电容价格便宜。使用不太方便其输出功率小,多端可调式及单片开关式等几种 集成稳压器按出线端多少和使用情况大致可分为端固定式,所以需要设计电路来得到所需要的电源+V,C的較佳参数:L=L=uH,C=[]我们使用EWB仿真软件进行仿真,要求滤波器上限频率为kHz 表-阶与阶LC低通滤波器性能比较 阶LC低通滤波器阶LC低通滤波器 功率损耗 低高 频响vs阻抗变化~Ω +/-dB+/-dB 成本 低高 THD+N 差别很小 EMI 大小 电感和电容的计算 阶Butterworth滤波器的通用转移函数为: - 经变换, 图-阶低通滤波器 图-阶低通滤波器 阶低通滤波器由两个阶低通滤波器串联组成结构如图-,数字功放功率输出常采用的LC低通滤波器可分为阶级 图-PWM滤波前后的时域波形 图-PWM滤波后嘚频谱分布 LC低通滤波器 LC低通滤波器用在功率输出,音频信号得到恢复 图-低通滤波器频率特性 图-与图-为PWM滤波前后的时域与频域分析。 低通濾波器的设计 概述 采用开关放大技术的数字功放工作原理与模拟功放完全不同,其开关功率级输出的高频PWM信号中包含有音频信号,PWM频率为几百芉赫兹,比音频信号带宽~kHz大得多,为了从PWM开关信号中恢复出音频信号如果改用电流更大的MOSFET,该后级电路能输出W的功率没有选用大电流的MOSFET管,经过仔细验证开关速度快,开启电压为负的电压开启电压为正的电压。即iD=所谓增强型就是VGS=时,存在导电沟道其中每类又可分為增强型和耗尽型两种。 MOSFET简称MOS管所以输入电阻可大为提高,也称为表面场效应器件图-是应用于本数字音频功放的后级放大电路中MOS管构荿的H全桥放大电路[]。 图-CS外围电路 H桥互补对称电路的设计 DPPC内部能完成个通道的信号处理C,RR,C为滤波电容C, 其特点有: ·位转换 ·支持千赫采样频率 ·分贝动态范围 ·-分贝THD+N ·内置高通滤波器可消除直流偏移 ·线性相位数字抗混叠滤波器 · ·低电耗 · A/D转换电路 CS外围电路如图-所示TST:测试,REFGND:参考地AINL:左通道同轴音频输出入,RST:复位端LRCK:左右字时钟,VA:模拟电源SCLK:位时钟, 图-CS引脚图 CS各引脚说明:VL:数字電源卡拉OK机或任何要求在最小空间发挥最佳性能的系统的理想芯片。A/V功放接收机 。 CS的设计基于ΔΣ调制技术它可提供运用ΔΣ转换技术嘚立体声模拟数字转换。设计个键盘来完成各个功能的操作[]使用单片机的I/O口模拟SPI总线发送控制字给DPPC就可以完成任务。用两个PNP型的极管作為位驱动P口作为位驱动码,用作发送数据和控制使用其它的键用于扩展。音量+用P口作成个×的键盘,如图-所示。DIV/DIVCK/WEN音量控制ANDP通道选擇,所以对DPPC的控制需外加控制电路音量控制及显示等功能的操作[]。完成对芯片模式设置合理选择电阻和电容值可以保证手动复位正常。RST引脚出现的高电平按下复位按钮,需要使用手动复位而电阻和电容参数的取值随着时钟频率的不同而变化。为了保证RST引脚出现的高電平持续两个机器周期以上的时间RC电路充电, 复位操作有手动复位和上电复位发生这种情况时需要将单片机复位,并从这个状态开始運行图-为内部时钟方式的电路连接。引脚XTAL和XTAL之间接入晶体震荡器和电容后构成内部时钟方式 在ATS芯片内部,单片机切工作停止RAM内容被保存,中断继续工作定时器/计数器,CPU停止工作支持种软件可选择节电模式。另外全双工串行口,两个位定时器/计数器看门狗定时器,字节RAM超有效的解决方案。拥有灵巧的位CPU和在系统可编程Flash亦适于常规编程器。与工业C产品指令和引脚完全兼容具有K在系统可编程Flash存储器。 图-ATS引脚封装PDIP ATS是种低功耗掉电标识符。看门狗定时器低功耗空闲和掉电模式,个中断源个可编程I/O口线,全静态操作:Hz~MHzK字節在系统可编程Flash存储器,图-为该时钟电路采用的系统振荡电路决定在满足各项功能的前提下,有可能影响其他芯片的正常工作ADCK也相应變低,但要注意的是使得其可以在个很大的频率范围内正常工作。就得到了更高的信噪比[]即将次量化噪声的阶微分值再进行噪声整形處理。 在天奥公司的数字功放处理电路中噪声整形次数直接影响S/N值。在超采样频率 图-使用了噪声整形的电路模型  图-为使用了噪声整形嘚电路模型。若直接使用图-电路 图-多脉宽脉冲差值编码电路模型 图-仅仅是个原始电路模型,剩余的比特率就在输入口与输入信号相减輸入口减法器就让输入信号Y直通输入,即正好等于某个△值差值Y被送到减法器输入口,就是说将输入数据X和它的上个周期之值相减就得箌差值Y图中Z-为延时个采样周期。必须事先让噪声频谱全部处在音频带外就会在末级被带进音频信息中。频率也很高△△X……△△Xn幅喥上下波动的噪声。a所不同的是曲线An,aAn,也就是说用“砝码”称量后的余数并未丢失,留到下次累计用个相近的脉冲去度量,故這次应传△X+△△X由于上次并未传够△X,如余数为△△X余数进行记账处理,即用前述脉冲“砝码”去度量它即a-An=△X。在图-中那麼可以将这些脉冲比喻成“天平”的组“砝码”。且都是系统时钟的倍数它的脉宽虽各不相同, 图-取样曲线 在信号处理系统中通过数芓滤波器后,a……为超取样点a,如图-中两个相邻采样点n和n+的样值An和An+经由个缓冲驱动器去控制场效应管,外接音频A/D后也可以输入DPPC供選用[]还可支持高采样率的数据输入,DVD等产品机内部的DATA也可选择CD,功能完善 DPPC的工作原理 由图-可见,用示波器观察输出负载RL的电压波形输出负载凡上的电压称为噪声电压Uso 测量:使输入端对地短路,使信号发生器的输出频率fi从Hz~KHz保持Ui=mV不变测出负载电阻上对应的输出电压Uo 测量条件如下:调节音量控制器使输出电压约为最大输出电压的%,以免损坏功率放大器此时对应的输出电压为最大输出电压。逐渐增大输入電压Ui功率放大器的输出端接额定负载电阻RL代替扬声器, 测量条件如下:信号发生器输出频率为KHz为负载两端的最大不失真电压,表达式洳-所示采样率支持kHz~kHz ·内置S/PDIF接收器,噪声整形 特点: ·通道全数字输入和独立脉宽编码输出 ·每声道音量可独立调整,DPPC的输出,外接喑频A/D转换器后也可以输入DPPC供选用还可支持高采样率的数据输入,DVD等产品内部的DATA也可选择CD,功能完善前后级分开,全数字信号放大处悝该芯片能直接接收CD,桌面音响特别适合DVD机内置功放,体积小效率高,采用该芯片的数字功放电路均为Hi-Fi级水平 DPPC的概述,可使录淛电平特别低的节目源得到足够提升音量控制既可衰减也可产生数字增益,还可以通过模式设定M调整输入格式要求给各种功放产品设計带来灵活性,这主要是为Hi-Fi功放设计由图可见, DPPC的功能框图如下图-所示将个静音脚设置为高电平,此功能也常用于保护电路当中AN和BN置为低电平,输入高电平时第,MUSR DPPC有个静音执行管脚MUTE,有静音请求时信号为高电平通道的静音请求信号MUTEO,判别是否需要静音 ·静音控制 DPPC的第,关闭所有输出 ·CRHpin 系统清端。并且持续至少个LRCK周期时间保证数据积存器中已存数据不改变。应使DIV高电平有效。上升沿有效 ·音量控制pin, DIVpin:音量控制的串行数据输入。可以作为系统中其他设备的时钟源包括DVD内置数字功放方案。推荐:即针对CD音源频率范围可鉯从MHz到MHz。为高电平选择D组数据A组数据和D组数据的选择由ANDPpin控制片内选择器来完成,由对左右数据信号组成ADATA,取样频率时例如kHz取样频率時,ABCKI:位时钟输入pin, 位时钟串行时钟输入为输入音频数据提供位同步DPPC支持的左右字时钟频率从kHz到kHz。ALRCKI:左右字时钟输入pin, 左右字时钟输入为输叺音频数据提供字帧同步 DPPC的引脚图和功能框图 DPPC的引脚排列如图-所示。驱动扬声器发声再通过由LC组成的阶低通滤波器后还原出模拟音频信号,通过功率放大电路后本方案采用按照严格的对应关系驱动个由个场效应管构成的H全桥互补对称放大电路,由电容和电阻组成的上電复位电路在上电瞬间给DPPC输入个高电平复位脉冲使芯片复位之后,当ANDP为低电平时选择A输入端口送到DPPC的A输入端口, 图-基于DPPC的数字音频功放电路组成框图 用S/PDIF同轴光纤传送通道数字音频信号直接送到DPPC的D输入端口%。~KHz的采样率内置输入选择开关和S/PDIF解码器,每个声道可独立控制外围电路简单等特点,体积小该芯片为通道数字音频功放处理芯片,声道由单片机ATS完成音量调节,后级由高速VMOSFET组成的H桥互补对稱放大电路及低通滤波器组成送到DPPC的A输入端口,后级构成 硬件电路设计 DPPC芯片外围电路的设计 硬件原理图见图-。MOSFET开关桥放大电路对PWM信号進行功率放大后输出通道PWM信号给CD驱动电路,再对其进行音量控制送到DPPC的A输入端口。 具体方案如下: 同轴解码器输出的通道数字音频信號直接送到DPPC的D输入端口分别对各模块进行设计,电源电路的设计A/D转换电路的设计,DPPC专用时钟电路设计驱动由MOSFET组成的H桥互补对称放大電路来达到数字功放的目的。转换为PWM信号数字功放将会取代现有的模拟功放。实现高保真等与数字音源的无缝结合,如体积小 音响產品的数字化是必然趋势。其功率放大器则仍然采用模拟放大国内市场也开始出现AV数码功放,现有功放仍然停留在模拟放大的水平上洇此, 国外几家公司研制的数字功放价格均在万美元以上在进入数字化,DVD和数字电视等如CD,功放和音箱大部分开发实用化的位数字喑频功放成为可能。提高音质此后,主要是围绕如何将PCM信号转化为PWM信号年,年代中期 国外在数字音频功率放大器领域进行了,DVD等已占据主流数字光碟播放机如CD,但是模拟功率放大器在这方面几乎达到了极限正因为这样,可以说是达到了登峰造极的地步模拟的功率放大器经过了几年发展, 随着人民生活水平的提高汽车音响,正成为生活中必不可少的部分 数字功放的国内外发展现状和前景 目前,所以它正成为音响研究的热点只需保证元器件正确安装即可。产品的致性好同时还能将产品体积做得很小。乙类和甲乙类模拟功放嘚效率都高出很多数字功放的效率通常都能做到%以上,可靠性高而数字功放的过点与器件参数无关。传统功放都存在由于对管配对及各级调整不佳产生的过即“动力特性”好。加之无模拟放大中负反馈的制约由于它不需要传统功放的静态电流消耗,从而保证在Hz~kHz内嘚到平坦的幅频特性和很好的相频特性数字滤波器等处理技术,声场定位准确它将是功放发展的个方向。通过近几年不断地技术改进囷完善其音质噪声完全能够满足人们的需求。但其不足之出在于会产生高频干扰及噪声它的工作受高频脉宽调制信号PEM的控制,信噪比高等优点[]频响宽,对电源及散热的要求大大降低用开关的方式放大信号。真正的音频信号还是模拟的但其中有很多只是对产品进行叻些数字化处理,音响设备尤其是其中的关键产品功率放大器的数字化也提上了日程并不是人们理想中的音频功率放大器。AB类音频功率放大器效率低因此A类,也就是说音乐时平均工作效率只有%左右。效率就会明显降低B类还是AB类音频功率放大器,AB类音频功率放大器的笁作效率则介于两者之间A类音频功率放大器理论上的最高工作效率为%,其最基本类型是模拟音频功率放大器电路形式从变压器到OTL,OCL,晶體管到集成电路过程AB类音频功率放大器额定输出功率直占据“统治”地位,A类highefficiency [关键词]音频功率放大器,数字音量调节使用单片機进行灵活控制,理论上平均效率可达到%以上通过使用不同的MOSFET,将PCM信号转化为PWM信号输送给高速VMOSFET管构成的互补对称H桥电路放大可直接输叺S/PDIF同轴或光纤数字音频信号。而且关于数字功率放大器的相关技术也在得到不断改进和发展音频功率放大器的发展进入了个新时代, 南陽理工学院本科毕业设计论文 基于DPPC的数字音频功放电路的设计 [摘 要]随着电子技术和数字信号处理技术的发展数字功率放大器已经茬很多场合下取代了模拟功率放大器, 本系统以采用直接数字放大技术DDX的专用数字音频信号处理放大芯片DPPC为核心经过内部运算,经低通濾波器输出音频信号很容易得到W~W的输出功率,甚至后级放大管完全不需散热片实现静音,显示等功能DPPC,DPPC特点和技术指标 DPPC的工作原理 DPPC专用时钟电路设计 单片机控制及显示电路的设计 单片机ATS的性能及功能特性 A/D转换电路设计 芯片CS的引脚图及其特点 A/D转换电路 H桥互补对称电蕗的设计 低通滤波器的设计 端集成稳压器 +V和+V电源的设计 + +V电源的缓上电设计 系统软件的设计 软件设计流程图 源程序的设计 数字功放的测试设計 前级信号处理电路 总结 参考文献 附录 致谢 引言 数字功放的目的及其意义 近几年来在音频领域中,B类其发展经历了这样几个过程:所用器件从电子管,电路组成从单管到推挽过程BTL形式过程。它的最大缺点是效率太低%,但是无论A类当它们的输出功率小于额定输出功率時,播放动态的语言音频功率放大器的效率低就意味着工作时有相当多的电能转化成热能,这些类型的音频功率放大器要有足够大的散熱器B类,体积大 随着电子产品的数字化进程不断演进,目前市场上很多功放产品都打出了“数字”的旗号严格意义上只能称作数字囮功放,数字功放是指在信号的处理过程中采用的是数字音频信号数字功放最大的特点是效率高,此外还有输出功率大体积小, 在本設计中的数字音频功率放大器的功率器件工作在D类状态理论上其效率可以达到%,但是若精心设计低通滤波器及合理的选择元器件参数 數字功放与传统模拟功放相比较有些明显优势,已大量使用于各种功放产品中 主要优势体现在: 整个频段内无相对相移,由于采用无负反馈的放大电路可以将输出滤波器的截止频率设计得较高, 瞬态响应好所有能量几乎都是为同轴音频输出出而储备,故具有更好的瞬態响应速度和力度 无过失真。交越失真 效率高,体积小比甲类,极低的热耗不仅大大提高了产品的可靠性 适合于大批量工业生产。生产中无需调试 正因为数字D类功放具有效率高等突出优点,也是我们要研究它的目的所在[]数字技术在人类文明中发挥着越来越重要嘚作用,已广泛应用于DVD家庭影院和专业音响等领域。许多人特别是音响发烧友们对音频功率放大器能否完美不失真的还原声音的要求近乎于苛刻在这方面的技术已经相当成熟,环保与能量的利用率已渐渐成为人们所关注的问题广大消费者对功放的效率要求越来越高。叧外模拟磁带播放机如录音机逐步被淘汰VCD,针对这现实数字功放应运而生年的研究,日本研制出bit数字音频功率放大器数字PCM功率放大器的基本结构,把信号的幅度信号用不同的脉冲宽度来表示研究的焦点是降低其时钟频率,随着数字信号处理DSP技术和新型功率器件及应鼡的发展个音响系统必须具备音源,音源部分目前已数字化了VCD,但是功放和音箱仍然是模拟统治的天下信息化的开发过程中自然想箌了功放的数字化这问题[]。远远超过了普通大众的承受能力从世界水平来看,而数字功放技术尚未大规模商业应用但所谓的数字功放實质上仅仅是指音频处理部分采用了数字处理,这与真正意义的数字功放相差甚远由于数字功放有很多优点,功率大能有效降低信号間传递干扰,在数字音源已经大量普及的时代 设计的主要内容 将音频信号通过专用处理芯片DPPC处理,经过专用芯片放大后 该设计主要完荿以下个模块的电路设计:专用数字音频信号处理放大芯片DPPC外围电路的设计,单片机控制及显示电路的设计后级电路即H全桥放大电路和低通滤波电路的设计,在掌握各分立元件的基础上各模块设计完成后再综合设计。DPPC解码板的AV/TUNER电路输出模拟音频信号经过A/D转换电路转换成數字音频信号后两种信号在DPPC内部经过选择开关选择组信号后,脉冲编码等数字处理后CD的输出拥有驱动末级MOSFET开关桥放大电路,经过低通濾波器输出放大的模拟音频信号 图-信号处理部分原理图 DPPC的数字音频功放电路组成框图 本方案由前,前级由A/D转换电路转换成为数字音频信號后经DPPC处理输入的数字信号转换成PWM波输出,同时用模数转换器ADCCS实现对模拟信号的兼容显示,静音等控制功能[]具有效率高,可靠性高可实现声道处理,支持~KHz采样率的数字输入可以同时接收由A/D转换得数字信号和外部输入的数字音频信号,具有dB的动态范围整体组成框图如图-所示。输入的模拟信号经过A/D转换电路转换成数字音频信号后两种信号经过DPPC内部管脚ANDP选择开关选择组信号。当ANDP为高电平时选择D输叺端口用单片机ATS发出控制信号输入DPPC的选择控制端口。从而使各输入信号分别被送到相应的端口处理实现功率放大。输出通道PWM滤除高頻率的电磁干扰信号和开关信号,每通道音量可以独立控制和调节 图-DPPC的引脚排列 DPPC主要引脚介绍如下: ·DLRCKI,时钟频率为输入取样频率Fs ·DBCKI,它的典型时钟频率为倍Fs位时钟频率为, ·DDATA:串行数据输入pin-,- PCM脉冲编码调制串行数字音频数据输入,由Mpin设置输入数据格式ANDP为低电平时選择A组数据, ·SYSCK:系统时钟输入pin 这管脚为系统时钟输入为了得到最佳的性能指标,针对DVD音源 ·ADCK时钟输出pin 这管脚提供系统时钟分频输出,例如用于A/D转换器时钟 DVCKpin:音量控制数据位时钟输入, WENpin:音量控制数据载入使能 在通道音量控制码共位数据输入完成后,DVCK持续为低同時WEN为高电平,使得音量控制数据生效为高电平时使DPPC进入复位状态,并且使所有设≥ns[]通道即输入数据DDATA或ADATA可以自动对输入数据进行检测,並且提供第MUTEOpin。否则为低电平MUTE,分别控制第第~通道。对应通道即被静音将DPPC的PWM输出管脚A和B置为高电平将H桥MOSFET关闭。当检测到保护信号時关闭MOSFET。 图-DPPC内部框图 图中第至第通道与第通道相同该电路包括了个IEC-音频数据的接收电路,该电路带有A和D两组输入数据选择电路同时,从而使产品极少有外接元件需要的话衰减和增益都可达dB以上,适合更多的听音场合特点和技术指标 概述 DPPC是枚高品质全数字Hi-Fi通道音頻功放编码处理芯片,品质高无需专门散热,高可靠汽车功放,计算机多媒体和各种多通道AV功放DVD等数字音源输出的同轴或光纤数字喑频信号,单颗IC可以放大个声道后级采用不同的MOSFET,其输入可以分别选择光纤和同轴的数据VCD,BCK和LRCK格式的数据没有数字信号输入的地方,应用非常灵活经由个缓冲驱动器去控制场效应管。级增减可调 ·或KHz高效开关效率 ·支持bit多脉宽脉冲差值编码平衡电桥等专利技术 ·通道数据输入,~kHz ·内置输入数据组选择电路 ·供电:+V~ ·封装形式:QFPA 主要技术指标: ·频率响应±~Hz ·动态范围dB ·% 额定功率 音响放大器輸出失真度小于某数值r

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     Fluid Audio  FPX7是一款7寸两分频同轴监听音箱高音单元并没有选用经典的圆顶,而选用了一个先进的铝带式高音单元(气动式)位于同轴低音纸盆的中心位置。  

     我们的Fluid Audio  FPX7的第一印象是这部监听音箱的声音在任何环境下都出奇的清晰和扎实。这箱子体积非常紧凑重达22磅,它的尺寸略大于市面上小尺寸音箱充分利用叻音箱支架或工作台桌面空间。该FPX7做工好于其他Fluid  Audio的产品另一个伟大的设计特点是非常低的的产品线误差,从高品质的插孔和中密度纤维板到乙烯基涂层外壳

    螺栓连接到后壁与input的插销的所有连接都带有一个稳定的卡扣,通常是出现在高端的监听音箱上面不仅如此,他们還具有额外的EQ控制用于补偿在不良好的听力环境。前面有一个音量控制调节推子这一设计通常出现在高端工作室级别的监听音箱中。喑量控制是一个小的、金属的蓝色滑块控制在-3,-  6和-  18分贝3个位置使您能够快速和可靠地实现精确的音量平衡。如果前面有一个电源开关囷一个稍宽的通道音量推子会更好每只音箱各提供了XLR插口,平衡TRS?”和RCA的接口

    每个制造商显然都倾向于相信其旗舰机型的质量,因而咜宣称“在这个价位中最准确的聆听体验”与“细节和深度贴近专业工作室”,让我们探索一下它的细节  

    尽管最终达到了140瓦的RMS功率,茬三英尺的距离却几乎没有噪音即使在非常安静的音乐。把音量开到一半声音和底噪的控制也表现的非常干净。无与伦比!

    FPX7拥有非常岼直的频率响应在我的测试中,发送一个正弦波从20Hz到20kHz扫频我发现没有任何频率区域有明显的突出。一个7英寸的低音单元它提供了一個惊人的低音。最多可以下潜到40Hz但是一个额外的低音炮也是绝对必要的。许多带式高音监听音箱往往在中频的标准上更加苛刻不仅如此,中、高频率总是充分呈现非常“有形”的我的监听环境是一个不理想的声学空间,所以我会把高音及低音的EQ降低2db来调整出我熟悉的聲音

    现在我们来更生动的定位一个很好的录音室监听:

    瞬态响应:FPX7拥有完美的瞬时变化的响应。例如底鼓声的瞬态测试。FPX7的声音质量遠远高于其他平均水平这个因素跟价格定位有关。由此产生声音的解析透明度是非常优秀的在低到中等价位的价格范围内的监听音箱Φ,他们并没有像其他许多工作室的监听音箱一样“软”

    声音传播的过程中,FPX7拥有非常宽广的声场在声场范围的“边缘”亦或者在“憇蜜点”中心,整个立体声声场有一个非常令人满意的前后的纵深、左右的宽度同轴设计中的一个最重要的特征,在一个将高音单元和低音单元设计在同一水平方向是这类监听音箱的一个非常棒的设计思路!音乐中所有的乐器、人声都在声场、纵深上如此清晰地区分开,每个乐器的独特的细微差别是很明显的帮助了你在混音工作中对声像的判断。

     FPX7概念十分流行独特的同轴设计和带式高音组合在它的價格范围中达到了最佳的性能-高解析力和瞬态响应。它让我想起了Neumann的KH120A但比FPX7单只贵了85美金。都拥有高解析力更深的低频下潜。因此fpx7是┅款更完美的监听音箱。此外在混音工作中该监听音箱还不带有任何频率异常响应,并且拥有控制极佳的底噪声在最专业的监测环境Φ测出它的低音和高频也刚好足够。支持了XLRTRS,RCA连接最后需要提到的正前方推子。光栅位置分别在-3-6和-18  dB,使快速的选择匹配当然,有┅些改进的余地但那些只是一个小细节,如前电源开关但没有绝对真正的利弊。我们评分5分Fluid  FPX7收获了最高比分。

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