2G设备高频淬火设备是什么原因

220v电源线上宽带高频信号注入设备的制作方法
专利名称220v电源线上宽带高频信号注入设备的制作方法
技术领域本发明属于电子信息领域,具体来说是ー种用于向220V电源线上注入400K-20MHZ宽带高频信号的设备。
背景技术目如已有的无线室内定位技术,有的需要基站与感知节点之间精确同步;有的技术需要感知节点携带昂贵的收/发设备;Wi-Fi、GSM等无线定位技术使用前需要进行安装配置,对终端设备要求较高。上述因素制约了无线室内定位技术的推广。针对电源线是家居环境中不可或缺基础设施的现状,佐治亚理工学院Abowd教授等自2008年以来研究基于电源线和位置指纹的室内定位技术。基于电源线和位置指纹的室内定位技术是以家庭环境(如图I所示)中的电源线作为天线,在其上注入高频信号,并依据室内空间中接收到的信号强弱进行准确定位的室内定位技木。向电源线注入抗干扰能力强、失真度小的信号是此定位技术的基础。Abowd等通过滤除IlOV强电(美标强电为110V),并直接使用昂贵的Agilent 33220A信号发生器向电源线上注入信号,目前国内外尚未有面向220V电源线的专用信号发生设备。已有的信号发生器,无法滤除电源线上220V的低频强电信号,会被强电烧坏;同时,通用高频信号发生器(如AD9850)产生的高频信号电压最高只能达到IV,信号在电源线上传输衰减大;此外,家用电器运行过程中产生的高压串扰会对注入的高频信号产生影响。
针对电源线上存在220V/50HZ强电信号、信号衰减快和干扰信号多等问题,本发明提供了ー种220V电源线上400K-20M Hz宽频信号注入设备。该设备不仅可以放大信号发生器产生的信号电压,解决信号在电源线上衰减问题,而且可以有效滤除电源线上220V强电的低频信号,起到保护注入设备的作用。本发明采用如下技术方案如图2所示,220V电源线上400K-20M Hz宽频信号注入设备包括在ArduinoMega开发板上集成的键盘I、信号显示屏LCD2、ATMEGA 1280处理器3、AD9850信号发生器4.400K-20M宽频信号放大器5、220V电源过滤模块6 ;其中,ATMEGA 1280处理器3是注入设备的中央控制器,接收用户从键盘I输入的频率数值,并将频率数值送显示屏LCD2显示,ATMEGA 1280处理器3按照公式
1.220V电源线上400K-20M Hz宽频信号注入设备,其特征在于在Arduino Mega开发板上集成有键盘(I)、信号显示屏LCD (2)、ATMEGA 1280处理器(3)、AD9850信号发生器(4 )、400K-20M宽频信号放大器(5 )、220V电源过滤模块(6 ;其中,ATMEGA 1280处理器(3是注入设备的中央控制器,接收用户从键盘(I)输入的频率数值,并将频率数值送显示屏LCD(2)显示,ATMEGA 1280处理器(3)按照公式
2.根据权利要求I所述的220V电源线上400K-20MHz宽频信号注入设备,其特征在于在400K-20M Hz宽频信号放大器(5)中,信号进入运放Tl的正输入端,正输入端串联电阻R8接地;T1负输入端与输出端相连,Tl输出端接电阻Rl接入运放T2负输入端,T2正输入端串联电阻R2接地;T2输出端接电阻R2接运放Τ3负输入端,Τ3正输入端串联电阻R4,R5,接地,Τ3负输入端接电容C2,串联电阻R7,接Τ3正输入端,电阻R7接地,电容Cl并联电阻R6分别连接运放Τ3负输入端与输出端;电容C3,C4分别接地,并分别接运放Τ3正负15V供电电源;Τ3输出端串联电阻R9接地;滑动变阻器R串联电阻R15,连电阻R9 ;Τ3输出端接电阻RlO接入运放Τ4负输入端,电阻R12两端分别接Τ4负输入端和输出端,Τ4正输入端串联电阻R13,接地;Τ4输出端接电阻R14后信号输出;400Κ-20Μ宽频信号放大器的输出管脚连接220V电源过滤模块。
3.根据权利要求I所述的220V电源线上400Κ-20ΜHz宽频信号注入设备,其特征在于在220V电源过滤模块(6)中,电容C2与两个反向并联接地的二极管Dl、D2并联,同时与四个串联偏置电阻R1、R2、R3、R4串联;高频信号注入端经电容Cl,与四个偏置电阻串联,最终注入到电源线上。
220V电源线上宽带高频信号注入设备,属于电子信息领域,其在Arduino Mega开发板上集成的键盘、信号显示屏LCD、ATMEGA 1280处理器、AD9850信号发生器、400K-20M宽频信号放大器、220V电源过滤模块;其中,ATMEGA 1280处理器是注入设备的中央控制器,接收用户从键盘输入的频率数值,并将频率数值送显示屏LCD显示,ATMEGA 1280处理器将输入频率数值转换为输出频率控制字送往AD9850信号发生器;AD9850信号发生器根据输出频率控制字进行数模转换输出频率范围为400K-20M Hz的高频正弦信号,并将高频正弦信号输出至400K-20M Hz宽频信号放大器;400K-20M Hz宽频信号放大器与AD9850信号发生器连接,220V电源过滤模6与400K-20M Hz宽频信号放大器相连。本发明在工作过程中用户可根据需要输入频率范围在400K-20M Hz间的任意信号,实现该信号的放大和增益控制。
文档编号H03K5/204SQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者万志江, 何坚, 刘金伟, 宋玥, 王巍强 申请人:北京工业大学|6月20日 18:46 &...次浏览 &信息编号: &来自:&价格:1000元原价:暂无发布人身份:暂无品牌:&配送方式:暂无地址:容桂私信:联系:(佛山)联系时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!见面最安全,发现问题请举报百姓网提醒您:谨防卖高配置低价格电脑的骗子。高频双核,2G内存,集显,80G硬盘,无亮点,可试&&机,商务机高频双核,2G内存,集显,80G硬盘,无亮点,可试&&机,商务机950元&/&Dell/戴尔950元&/&Dell/戴尔
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移动无线网络已经成为我们生活、学习、娱乐不可缺少的必备品,而移动无线通信技术本身也在不断地更新换代。那么,移动通信技术到底经历了那几个发展阶段,每个阶段的特色又是什么呢?
通信的种类按传输媒质可以分为:导线、电缆、光缆、波导、纳米材料等形式的有线通信与传输媒质看不见、摸不着(如电磁波)的无线通信。今天我们主要聊的是无线通信。
1G:“大哥大”横行
1986年,第一套移动通讯系统在美国芝加哥诞生,采用模拟讯号传输,模拟式为代表在无线传输采用模拟式的FM调制,将介于300Hz到3400Hz的语音转换到高频的载波频率MHz上。此外,1G只能应用在一般语音传输上,且语音品质低、讯号不稳定、涵盖范围也不够全面。
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1G主要系统为AMPS,另外还有NMT及TACS,该制式在加拿大、南美、澳洲以及亚太地区广泛采用,而国内在80年代初期移动通信产业还属于一片空白,直到1987年的广东第六届全运会上蜂窝移动通信系统正式启动。
在第1代行动通信系统在国内刚刚建立的时候,我们很多人手中拿的还是大块头的摩托罗拉8000X,俗称大哥大(一般人可用不起哟!)。那个年代虽然没有现在的移动、联通和电信,却有着A网和B网之分,而在这两个网背后就是主宰模拟时代的爱立信和摩托罗拉。
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模拟通信系统有着很多缺陷,经常出现串号、盗号等现象。1999年A网和B网被正式关闭,2G时代也来到了我们身边。
1G中网络制式A网B网区别
1G时期,我国的移动电话公众网由美国摩托罗拉移动通信系统和瑞典爱立信移动通信系统构成。经过划分,摩托罗拉设备使用A频段,称之为A系统;爱立信设备使用B频段,称之为B系统。移动通信的A、B两个系统即是人们常说的A网和B网。
2G:诺基亚崛起时代到了
1995年,新的通讯技术成熟,国内也在中华电信的引导下,正式挥别1G,进入了2G的通讯时代。从1G跨入2G则是从模拟调制进入到数字调制,相较而言,第二代移动通信具备高度的保密性,系统的容量也在增加,同时从这一代开始手机也可以上网了。
2G声音的品质较佳,比1G多了数据传输的服务,数据传输速度为每秒9.6——14.4Kbit,最早的文字简讯也从此开始。
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GSM在1990年由欧洲发展出来,另外还有TDMA、CDMA、PDC与iDEN。第一款支持WAP的GSM手机是诺基亚7110,它的出现标志着手机上网时代的开始,而那个时代GSM的网速仅有9.6KB/s。
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2G时代也是移动通信标准争夺的开始,,GSM脱颖而出成为最广泛采用的移动通信制式。早在1989年欧洲就以GSM为通信系统的统一标准并正式商业化,同时在欧洲起家的诺基亚和爱立信开始攻占美国和日本市场,仅仅10年功夫诺基亚就成为全球最大的移动电话商。
2G主流的几个网络制式
GSM:全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication),是当前应用最为广泛的移动电话标准,较之以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的。GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。
TDMA:时分多址(Time Division Multiple Access),是把时间分割成周期性的帧(Frame),每一个帧再分割成若干个时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移动终端的信号而不混扰。同时,基站发向多个移动终端的信号都按顺序安排在预定的时隙中传输,各移动终端只要在指定的时隙内接收,就能在合路的信号中把发给它的信号区分并接收下来。
CDMA:码分多址(Code Division Multiple Access),是在数字技术的分支--扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。
3G:CDMA大行其道
随着人们对移动网络的需求不断加大,第3代移动通信网络必须在新的频谱上制定出新的标准,享用更高的数据传输速率。
在3G之下,有了高频宽和稳定的传输,影像电话和大量数据的传送更为普遍,行动通讯有更多样化的应用,因此3G被视为是开启行动通讯新纪元的重要关键。而支持3G网络的平板电脑也是在这个时候出现,苹果,联想和华硕等都推出了一大批优秀的平板产品。
中国于2009年的1月7日颁发了3张3G牌照,分别是中国移动的TD-SCDMA,中国联通的WCDMA和中国电信的WCDMA2000。
3G的几个主流标准制式
分别是WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA,WiMAX。CDMA是第三代移动通信系统的技术基础。
CDMA系统以其频率规划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力强、通信质量好、软容量、软切换等特点显示出巨大的发展潜力。
世界上主流的3G规格为WCDMA与CDMA2000系列,另外还有中国移动主推的TD-SCDMA。美、加、澳、韩以及日本KDDI采用CDMA 2000系列。
4G:无线蜂窝电话协议
4G是指第四代无线蜂窝电话通讯协议,是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。4G系统能够以100Mbps的速度下载,比拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mbps。
2013年12月,工信部在其官网上宣布向中国移动、中国电信、中国联通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可,也就是4G牌照。至此,移动互联网的网速达到了一个全新的高度。
如今4G信号覆盖已非常广泛,支持TD-LTE、FDD-LTE的手机、平板产品越来越多,很多平板,并成为标配,支持通话功能、网络的Android、Win系统平板也非常常见。
4G的主要网络制式
LTE是基于OFDMA技术、由3GPP组织制定的全球通用标准,包括TDD(时分双工)和FDD(频分双工)两种模式,二者相似度达90%,差异较小。
TD-LTE:TDD版本的LTE技术,分时长期演进(Time Division Long Term Evolution),由3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定。
FDD-LTE:FDD版本的LTE技术。由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素,FDD-LTE的标准化与产业发展都领先于TD-LTE,成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种4G标准。
5G:高可靠体验
5G,即第五代移动通信技术,国际电联将5G应用场景划分为移动互联网和物联网两大类。
5G呈现出低时延、高可靠、低功耗的特点,已经不再是一个单一的无线接入技术,而是多种新型无线接入技术和现有无线接入技术(4G后向演进技术)集成后的解决方案总称。
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可以看到,是车联网、物联网带来的庞大终端接入、数据流量需求,以及种类繁多的应用体验提升需求推动了5G的研究。无线通信技术通常每10年更新一代,2000年3G开始成熟并商用,2010年4G开始成熟并商用,现在研究5G,2020年成熟应该是符合规律预期的,5G的诞生,将进一步改变我们的生活。
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打个电话都要回落到3G,2G的,狗屁4G,还5G。
春夏女装:
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本帖最后由 ERZ 于
02:00 编辑
干过1G U-TACS,2G GSM,3G UMTS/CDMA,4G LTE 的老人飘过。见证了通信行业的兴衰。
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6g-7g-8g-9g-10g
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学习了。。。
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5G的基础理论和4G差不多,严格来说不算是隔代
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多配点图,更能勾起往事。
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曾经的nokia。。。
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guyfzjcn 发表于
打个电话都要回落到3G,2G的,狗屁4G,还5G。
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就是个管道了
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请问一下,1g时代,1g的频段是多少M?是900M吗?那时候没见现在这么多基站,似乎一个县级市市区就一两个基站,难道功率很大,覆盖得很远?
经验78 分贝0 家园币237 在线时间:78 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:842743
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volte马上上线!
战争来了又走,我的士兵却永远忠诚!
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低价高频条,金泰克速虎2G 1600评测(正文)
低价高频条,金泰克速虎2G 1600评测
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串联谐振试验设备的应用
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交流耐压试验是高压电力设备试验中非常重要的一项试验。而进行交流耐压试验,选择合适的试验设备又是重中之重。目前交流耐压试验设备主要有两种:高压试验变压器和串联谐振试验设备。 2.1高压试验变压器 高压试验变压器一般分为两个系列:一个系列高压侧电流为1~2A,一个系列高压侧电流为0.1~0.2A,试验时根据电压、电流、频率、容量四点要求选择合适的试验变压器,计算方法参考如下: Ps=Us2wCx Is=UswCx 该方法缺点主要是试验电压较低。 为了解决试验电压较低的缺点,可以采用串级试验变压器来提高试验电压,但利用率下降,比如两台试验变压器串联,使用效率为66.7%,三台试验变压器串联其效率为50%,级数越多,效率越低,一般不会采用三级以上的试验变压器串联,况且不宜搬运。 总之,运用试验变压器进行交流耐压试验,缺点是试验电压较低,试验变压器容量有限,很难满足高电压等级电力设备的交流耐压试验要求,一般用于实验室。 利用串联谐振试验设备进行交流耐压试验,可以弥补试验变压器的一些缺陷,满足现场对大容量电力设备的交流耐压试验要求。 串联谐振试验设备可以通过调节电感、电容、频率,或者调解其中的两者来实现。以前串联谐振试验设备主要是调解电感,但目前以调解频率为多,此时除了考虑试验电压和容量外,还应该注意试验加压间。 加压时间标准:当试验电源频率小于或等于2倍额定频率时,试验加压时间为60s;当试验电源频率大于或等于2倍额定频率时,试验加压时间按如下计算 t=120fn/f 式中:t试验加压时间fn额定频率 f试验频率 切记:如果试验电源频率大于2倍额定频率时,试验加压时间不小于15s。 & & & &&
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