如何根据2.4g信号波长长制作电缆仿真线

通讯电缆应该如何选用? 是有多少个信号就要选用多少芯的电缆_电线电缆栏目_机电之家网
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&&&通讯电缆应该如何选用? 是有多少个信号就要选用多少芯的电缆
价格:23 &
产地:河北省大城县毕演马工业
最小起订量:1米
发货地:大城
发布时间:
天津市电缆总厂第一分厂
经营模式:生产加工
公司类型:集体企业
所属行业:电线电缆
主要客户:中国大陆
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天津市电缆总厂第一分厂
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本企业的产品目录脉冲延时电路/脉冲延时电路
正文/脉冲延时电路
  能使脉冲信号延迟一定时间的电路。延迟脉冲信号的办法很多,除了电路实现之外,电缆、仿真线、超声延迟线和等也都可以用来延迟脉冲信号。   电缆延迟线的特点是频带宽,输出波形失真小;缺点是延迟时间不能太长,而且也不易调节。利用电感器和电容器构成的仿真线可以代替电缆作为延时电路,延迟时间可以较长,但设计和制作比较困难。超声延迟线体积较小,但频带较窄,也不易调整。   在很多实际应用中,延时电路往往并不真正将输入脉冲信号本身延时,而只是经过所需的一段时间之后产生另一个新的脉冲信号作为延时后的输出脉冲。这种延时电路广泛应用于雷达、通信和各种控制系统的定时装置,可利用各种脉冲电路来实现。常用的有锯齿波延时电路和移位寄存器延时电路。   锯齿波延时电路& 图1为这种电路的原理框图和波形。电路工作时,输入脉冲Ui的前沿启动锯齿电压发生器,使它在某个初始电压UB的基础上产生一个随时间增长的锯齿形电压UC。电压比较器对UC和某个给定的电压UT(门限电压)相比较。当两者相等时,比较器即产生一脉冲信号UO作为输出。可以看出UO比Ui延迟了一段时间τ,其值取决于锯齿波的斜率以及门限电压UT和初始电压UB间的差值。改变它们即可改变延时的大小。这种电路的优点是结构简单,容易实现连续可变的延时。缺点是稳定性较差,最大延时值不得超过输入脉冲间的间隔。 脉冲延时电路  移位寄存器延时电路& 图2是由 4级移位寄存器构成的延时电路。D为输入端,D为输出端。时钟信号一般为周期性脉冲。移位寄存器的作用是每出现一次时钟脉冲便将本级输入端(也是前一级输出端)的信号移入本级。这样,输入给图2电路的信号将经过 4个时钟周期后才出现在输出端上,从而实现4倍于时钟周期的延时。改位寄存器的级数即可改变延时值。这种电路的延时值可以做得很稳定,且可大于信号周期,也便于实现集成化。缺点是延时值只能是时钟信号周期的整数倍。这种延时电路广泛应用于各种数字信号处理系统。因为在这些系统中,信号常是从某个时钟信号衍生出来的,所需的延时值也往往是时钟周期的整数倍。 脉冲延时电路&
配图/脉冲延时电路
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基于DSP的FBG传感器信号解调系统在电缆测温中的应用.pdf65页
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国内图书分类号:TP212
工学硕士学位论文
基于DSP的FBG传感器信号解调
系统在电缆测温中的应用
硕士研究生:莫磊
师:杨广学
申请学位级别:工学硕士
学科、专业:信号与信息处理
所在单位:电气与电子工程学院
答辩日期:2010年3月
授予学位单位:哈尔滨理工大学
ClassifiedIndex:TP2l2
DissertationfortheMaster in
Engineering
GratingTemperature
ofPowerCables
BasedonDSP
Demodulation
Technology
Candidate:
Supervisor:
for:Masterof
DegreeApplied
Engineering
andInformation
Speciality:
Processing
DateofOralExamination:
University:
ofScienceand
University
Technology
哈尔滨理工大学硕士学位论文原创性声明
本人郑重声明:此处所提交的硕士学位论文《基于DSP的FBG传感器信号解
调系统在电缆测温中的应用》,是本人在导师指导下,在哈尔滨理工大学攻读硕士
学位期间独立进
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单根电缆的类型
& & & & & & & &单根电缆的类型&&关键词:单根&&&&&&导线、双绞线、同轴电缆、光纤&&&&&&1.电缆的类型&&&&&&电缆由于应用在很多不同的环境,以致在外形上看起来由很大的区别。但不论任何的电缆类型,它们都是作为信号传输的一种导体。这些不同类型的电缆,在传输不同信号的质量表现也有区别,除了部分特殊的应用,目前应用于音视频传输的电缆大致以单根导线、双绞线、同轴线和光纤为主.1.1.单根导线&&&&&&单根导线是电缆最基本的一种类型(如电线),它由一条或一组在被塑料保护层包围的导线组成,这种电缆普遍用于传输低频的信号,比如电源、音频、计算机的ID码.&&&&&&1.2.双绞线&&&&&&双绞线是一个通用的称呼,导线的数量和绞合的类型并没有限制,但在电缆的结构上只有两种类型:带屏蔽网的双绞线(STP:ShieldedTwistedPair)和不带屏蔽网的双绞线(UTP:UunshieldedTwistedPair)。双绞线普遍在电信、互联网、专业音响中普遍应用,这种电缆由两条或两条以上独立的、互相绝缘的线缆连续绞合组成,被互相绞合的其中两条电缆称为组,传输阻抗一般为100_,单根导线的直径规格在20AWG(美国线缆标准:0.91mm)到24AWG(0.61mm)之间。双绞线是一种比较廉价的电缆,每一组导线具备同等的抗干扰能力,可以有效抑制外界的电磁干扰(EMI),也有效屏蔽了传输信号对外界的电磁干扰。&&&&&&UTP电缆最普遍应用在电信传输和计算机网络环境,根据绞合的类型不同分为五类、超五类和六类电缆,一般可以达到100Mbps(每秒100百万位)的传输率。STP电缆在导线组的外围增加了一层编织金属网或锡箔,更有利于提高信号抑制外界无线电电波的冲击。STP电缆的每个连接头的金属外壳都必须保持与屏蔽网的良好接触。&&&&&&1.3.同轴电缆&&&&&&同轴电缆(Coaxial)是一种由两个导体组成的合成物,同轴电缆的中心导线用于传输信号,金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,抑制电磁噪音对信号的干扰。中心导线与屏蔽网介于半发泡的聚丙烯绝缘层之间,绝缘层决定了电缆的传输特性,而且有效保护了中间的导线。&&&&&&同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75_,已经成为视频的标准阻抗(早期也会利用50_阻抗特性进行视频传输)。优质标准的同轴电缆一般比双绞线的价格更昂贵,因为同轴电缆可靠的物理特性,能够提供优良的音视频表现。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统中起了决定作用。&&&&&&1.4.光纤&&&&&&光纤电缆(OpticCable)信号长距离传输的最好选择,光纤传输是一种基于光电转换取代电子传输的技术手段。光纤传输的简易原理是:模拟电信号传给光发射机,经信号缓冲电路和驱动电路,将输入的电压信号转变成电流信号,驱动发光管或者激光器。这样,输入的电信号转换为光信号,通过精确光对准和引导,耦合进入光纤。&&&&&&光信号经光纤传输后,在接收端光信号被一个波长相配的光电二极管转换成原来的电子源,经低噪声线性放大器放大后再输出。&&&&&&光纤信号传输避免了传统电缆传输的许多缺点,具备很多电缆传输无法比拟的优点;优异的抗电磁干扰:长距离电缆传输中,电缆自身就是一根巨大的天线,会拾取周围空间存在的电磁波信号,特别是在显示系统更为突出,这类干扰信号在图像显示中表现出无法消除的颗粒噪音,光纤电缆的核心是玻璃,而且传输的是光信号,不容易受外界电磁波的干扰。很小的体积:大多数的光纤与人体的头发一般粗细。&&&&&&很低的衰减:因为光纤传输是依靠玻璃导管完成,不存在信号因为电缆电阻、容抗引起的大幅度衰减,光纤极大的提高了传输的带宽能力和传输距离。光纤的高度安全:光纤传输的信号内容不容易被窃听。&&&&&&虽然光纤似乎是信号传输的终极方法,但也有一些不利点;&&&&&&较高的价格:光缆、发射器、接收器价格昂贵&&&&&&较高的人工:在光缆的布管布线过程,需要众多的人力资源和特殊工具。虽然光信号在光纤中传输损耗很低,但是在发射端和接收端进行的电光、光电转换对信号的衰减却很厉害。所以要保证无插损传输,就必须在传输中加入高增益多级放大器,还要保证电路能稳定工作.&&
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围绕&工业创新,智造未来&的展会主旨,7月19-21日,AHCHIN提高制作天线水平必看,绝对实用!
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提高制作天线水平必看,绝对实用!
天线可作为发射机的终端、接收机的前端,它是一个谐振装置,但又区别于一般的参数式谐振回路,因为它可以在许多频率上都产生谐振。天线在收发信电路中所占的位置非常重要,天线质量的好坏,决定了收发信距离的远近及收发信效果的好坏。业余条件下,制作一付高质量的甚高频与超高频天线,一直是广大业余无线电爱好者追求的目标。下面笔者将常见甚高频与超高频天线的型式及制作方法介绍如下。
  在动手制作天线前,必须首先知道天线的基本公式,即:波长(米)=速度/频率=300/频率(MHz)。由于人们使用的绝大多数天线是以半波长的导体为基础的,故1/2波长(米)150/频率(MHz)。根据此公式即可直接用它得出天线的长度,用这个尺寸制造的发射(或接收)天线可以在预期的频率上发生谐振。另外,我们还应该记住传输线和天线的以下特点:(1)长度短于四分之一波长的短路线呈电感性;(2)长度短于四分之一波长的开路线呈电容性;(3)如果一条任意长度的导线的终端电阻等于它的特性阻抗,那么它就是一个纯电阻性的负载,因而不会把能量反馈回信号源;(4)长度略短于四分之一波长倍数的天线呈电容性;(5)长度略长于四分之一波长倍数的天线呈电感性;(6)电感性负载可用加入电容的方法来匹配,电容性负载可用加入电感的方法来匹配。
  一、接地平面鞭状天线
  此类天线是由一根垂直受激的四分之一波长振子与一个人工地面(三根或四根水平放置的,而且在电气上是接地的辐射棒)组成。其中辐射棒应至少有四分之一波长,如果它们是完全水平放置的,则馈电点阻抗大约是34欧姆,如接地辐射棒向下倾斜45度,馈电点阻抗则会提高到50欧姆,这是与标准同轴线进行匹配的理想阻抗值。即使是让辐射棒发生倾斜,它的失配状态仍略小于1 5∶1。
  1 接地平面天线
  图1为一个1/4波长的接地平面天线。四根呈辐射形装置的金属棒模拟大地,并接在同轴线的屏蔽层上,同轴线的中心导体与垂直振子相连接。
  2 吸盘天线
  此天线通常放置于车顶,它把车身看成是接地平面,它通过油漆与车身进行电容性耦合。在其工作频率上,若位于车漆两面的磁座和车身之间的电容只有10pF,那么其电抗则小于1欧姆。其结构见图2。
  3 弯曲单极天线
  如果把两个四分之一波长天线按图3方式连接在一起,从而可使其阻抗提高四倍。阻抗之所以提高是因为电流被两个天线分担的缘故,这时每个天线中只流过单根天线电流的一半。其馈电点阻抗就可与150欧姆的导线合理的进行匹配。材料可用铜或铝管。
  4 300欧姆的垂直天线
  当我们使用具有300欧姆输入阻抗的设备时,可以根据弯曲单极天线原理向三个天线馈电,就可使其与300欧姆的导线有良好的匹配,其结构见图4所示,其制作材料可利用铜管、铝管或板材。
  二、盘锥形天线
  图5是一个自成一体的垂直极化天线。该天线的频率覆盖相当宽,因而可在数个倍频程上工作,该天线的尺寸主要取决于最低的工作频率。圆锥底的直径和圆锥截面的弦长都是四分之一自由空间波长,圆盘的直径是圆锥底面直径的0 68倍;圆盘与圆锥之间的空间距离在14MHz时是15 6厘米;在144MHz时是2 6厘米,依此可推测出任一频率的间隔值。制作时,我们可用金属板、金属网或底部的编织,或以间隔不超过1/50波长的导线来制作圆锥。
  三、J形天线
  J形天线是一种用四分之一波长匹配短线进行馈电的天线,它是甚高频段唯一的端馈半波天线。天线半波振子(长振子)的长度可按L(厘米)=14404/F(MHz)计算;短线(短振子)长度可按L(厘米)=7488/F(MHz)计算。J形天线的底部可接地,当使用同轴线馈电时,将较短的振子的底部接地,并将同轴线的中心引线接到较长的振子上,调节较短的振子以获得最小的驻波比。当用阻抗较高的传输线馈电时,把线接在四分之一波长的振子上,调节接点位置以获得最小驻波比,其结构见图6所示。
  四、简单的甚高频偶极天线
  此类天线最方便的就是制作时不用铜或铝管,它只需要将使用的75(50)欧姆同轴电缆,在其长度为二分之一波长的四分之一波长处,将该同轴电缆屏蔽层向后卷起,并使其覆盖在线的外部保护层上,同时使暴露出来的导体保持一直线,这就形成了两个在中部用匹配同轴电缆馈电的四分之一波长振子,即一个偶极天线。调整时只需修整中心导体和折回的外部导体部分即可,见图7所示。
  五、折叠偶极天线
  将两个偶极天线互相串联在一起可形成折叠偶极天线。这种天线的馈电点阻抗大约是300欧姆,能与价格低廉、容易购买到的双芯扁馈线相匹配,其缺点是调整困难。制作时两端的夹子可用金属制作,在调节这种天线时,应确保两个夹子中心点的距离是相等的。另外,这个天线上部的中点可以接地,这样就可将它安装在一根金属架上,形成八木天线的一部分,见图8。
  六、扇形偶极天线
  扇形偶极天线也叫“蝴蝶结”天线或锥形天线。它广泛运用于甚高频的电视信号接收,其形状见图9。
七、T匹配与伽马匹配天线
  T匹配与伽马匹配天线也叫万能天线,见图10、11。
  T匹配使用平衡线,如双芯线;伽马匹配则采用非平衡线(同轴线),其导线长度可用滑动夹来调节匹配,也可用电容器将多余的电抗分量调整掉,在20米波段工作时,最大电容应是150pF,在2米波段工作时,最大电容则应是15pF(图11)。根据波长每米7 5pF的比例,我们能轻而易举地用可变电容器覆盖需要的工作波段。
  八、带有同轴线平衡——不平衡变换器的天线
  在甚高频率上,由于天线尺寸很小,因此,同轴线平衡——不平衡变换器成为实际可行的匹配装置,见图12。其做法是首先切一截半波长的同轴线,并把它接到两个振子上,然后再把馈线接到其中一个振子上。这个变换器可使阻抗提高到四倍。实践中,半波长馈线的实际长度是相应的自由空间波长的0 33倍。
  九、信号聚焦天线
  将发射机发射的功率按我们的意愿会聚在一起,此类天线统称为信号聚焦天线。
  1 八木天线
  八木天线是最简单的多振子定向天线,它是根据用数字方法解释了其工作原理的人而命名的。其结构、制作尺寸及连接方式如图13所示。它由反射器、激励振子、引向器等组成。其主要目的是将信号引向到激励振子,并通过反射器将信号聚焦到激励振子。实际上它就是一付定向天线。
  注:第一引向器比激励振子短4%,第二引向器比第一引向器短2~4%,第三引向器比第二引向器短3%,第四引向器比第三引向器短2%。
  另外,八木天线只有激励振子是直接与设备相连接的,其振子间隔均为0 15~0 2波长。
  2 平表面反射器天线
  平表面反射器一般用金属板或平行导线网来制作 。若使用金属网,那么编织导线之间的距离不应超过0 1波长,如有可能还应更近些。激励振子和反射器之间的距离是0 1至0 33波长。馈电点阻抗随激励振子到反射器的距离的不同而变化,当距离是0 1波长时,阻抗为20欧姆;距离为0 33波长时,阻抗为75欧姆;距离为0 16波长时,阻抗是50欧姆;距离是0 21波长时,阻抗为75欧姆。反射器本身面积应至少为1个波长见方。
  常见的一些反射器具有60°或90°的夹角,这些反射器提供的增益比简单偶极天线高11dB。反射器的截面尺寸至少是3/4波长,从开口处到顶端的边长应为一个波长左右。其结构见图14所示。
  3 抛物面反射器天线
  抛物面是另一种反射器。这种反射面,可用反射的方法把平行的波束会聚于一点。在制作时,我们可参照平面反射器或角反射器的具体方法,根据馈电点阻抗来确定反射器与焦点之间的距离(激励振子放置在焦点上)。反射面的直径应大于波长。直径为1 5波长时,增益在10dB,面积每增加一倍,增益提高6dB,其结构如图15所示。(全文完)
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