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基带传输与频带传输基带传输是按照数字信号原有的波形(以脉冲形式)在信道上直接传输,它要求信道具有较宽的通频带。基带传输不需要调制解调,设备花费少,适用于较小范围的数据传输。基带传输时,通常对数字信号进行一定的编码,常用数据编码方法有非归零码NRZ、曼彻斯特编码和差动曼彻斯特编码等。后两种编码不含直流分量、包含时钟脉冲、便于双方自同步,所以应用广泛。频带传输是一种采用调制解调技术的传输形式。发送端采用调制手段,对数字信号进行某种变换,将代表数据的二进制“1”和“0”,变换成具有一定频带范围的模拟信号,以适应在模拟信道上传输;接收端通过解调手段进行相反变换,把模拟的调制信号复原为“1”或“0”。
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湖北随州光伏板组件( /动态)光伏板组件变压器( /动态)一位LED数码显示单元电路如所示。WR与A8(P2.0)相或74LS273的时钟信号,当执行“MOVX@DPTR,A”指令时,地址信息由DPTR寄存器确定,会出现有效的写信号WR,只有当地址A8为满足“0”时,写信号才可以作为74LS273的时钟信号输入,完成数据锁存。P2口为A8~A15的8位地址线,很容易扩展到8只LED数码管,WR信号分别与A8~A15按或关系连接,每位地址线均为低电平有效,即可实现8个有效地址。增量编码器又称为脉冲盘式编码器,增量式编码器是将位移转换成周期性的号,再把这个号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。增量编码器结构与工作原理增量式编码器通过判断B相位差,是超前还是落后90度,可以判断编码器的旋转方向。增量式编码器输出的脉冲信号一般连接计数器、pl计算机,连接方式有3种如下:单相连接,用于单方向计数,单方向计数的时候。B两相连接,用于正反计数、判断正反方向和测试速度;Z连接用于带参考位置测量。任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径。通常认为电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式;另一种是辐射传输方式,电子设备工作频率越来越高,不加时,可能会通过上述路径干扰到其它电子设备的正常运行,这是我不希望的。在电路设计时都会加入EMI的元件来对外和外面对自身设备的干扰,我们以下面这个电路为例图中L2为共模电感,共模电感的作用可根据右手定则来权释。当关电源的频率为100K时,设它们在50~150K时有较高的EMI发射值(这个是需要设备实际来调整的),设的他的截止频率fo为150KHz,配套的电容CY=CY3=CY4=222PF,共模电感值根据公式可以得出:共模电感与电容构成的EMI电路,在关电源中都基本上大同小异,根据实际的关频率与EMI效果作适当的调整。按照习惯,机柜A为核心机柜,机柜B为非核心机柜。特殊设备互联标签:无论是网线还是光纤纤等特殊网络设备之间互联布线,标签统一标注为"机架A~机架B#第几根"模式,如XX机房-02-08~XX机房-01-08#1。内网接入机-服务器互联标签:正面反映内网接入机的机架位和端口信息,反面反映服务器的机架位信息;如正面A1-4-J-17-24-Gi1/1,反面J-17-01(其中A1-4表示机房名,J指的是第J列,017指的是17个机柜,24表示第24个托盘位置,Gi1/1指的是机的1/1端口。 |
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