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无线接收器

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无线接收器相关的论坛

  • 哪种接收器好呢?

    请问各位专家,直读光谱仪的接收器,是CCD的好呢?还是光电倍增管的好?各有什么优缺点呢?

  • 【讨论】多接收ICPMS一般使用多少个接收器

    看过一台MC-ICPMS仪器,它有13个接收器,是仪器能装的最大接收器个数了。但是我感觉有点多。什么情况下需要把所有接收器都开启呢?我想问下,一般多接收全部接收器都在工作状态的几率高吗? 一般的多接收的ICPMS仪器装有多少个接收器?

  • 氨氮检测光源滤色片及接收器选择

    有做过氨氮或者COD或者农残检测的么?或者使用过的。光源我想用冷光源,但是滤色片不知道该怎么弄了,问过一个师傅他说是他之前农残检测的仪器里滤色片带宽是6nm,但是我问了下加工厂家6nm不太好做,我想知道氨氮检测仪器目前大多数带宽是多少了也就是最大多少可以满足使用。还有就是接收器这块,我看了篇论文说是在氨氮检测中硒光电池要比硅光二极管性能好,但是我看了好多仪器的接收器都是用的是硅光二极管,有使用过这两种接收器的来说说自己的使用感受野可以啊。(注:氨氮检测我用的是纳氏试剂法检测波长在420nm)

  • 【原创】朋友买了一套卫星接收器

    朋友的父母在老家,那里的电视收节目很困难。最近他告诉我,乡下父母看电视的问题被他解决了。他在市场上找到一种能接收亚星的卫星接收器,效果很好,价格特便宜,不到200元。真是个好消息![em09505]

  • DEI线路接收器DEI1041系列

    [url=https://www.ldteq.com/article/http%E2%80%82:%20//www.ldteq.com/public/brand/53.html][font=宋体][size=14px][font=Calibri]DEI[/font]线路接收器[/size][/font][/url][font=宋体][size=14px][font=Calibri]DEI1041[/font]是款[font=Calibri]BiCMOS[/font]元器件,包括一个[font=Calibri]ARINC429[/font]差分线路接收器。它将输入的[font=Calibri]ARINC429[/font]数据总线信号(三电平[font=Calibri]RZ[/font]双极性差分制作)转换为一对[font=Calibri]TTL/CMOS[/font]逻辑性输出。[/size][/font][font=宋体][size=14px][font=Calibri]DEI[/font]线路接收器[font=Calibri]DEI1041[/font]系列满足[font=Calibri]ARINC429[/font]数字信息传输标准的要求。该设备设计适用于在高噪声环境中运行。在±[font=Calibri]20V[/font]共模电压范围内接收输入,接收器提供超过[font=Calibri]2V[/font]的迟滞。电路速度经过优化以控制高频率瞬变。所有的[font=Calibri]ARINC[/font]输入引脚都设计有内部保护,避免因瞬变而受损,满足[font=Calibri]DO-1603[/font]级引脚引入的电雷感应瞬态要求。[/size][/font][font=宋体][size=14px][font=Calibri]ARINC[/font]输入可以选用通过外部[font=Calibri]10k[/font]Ω串联电阻连接到[font=Calibri]ARINC[/font]总线。这些电阻器可以与瞬态电压抑制器整合增加,以实现超过[font=Calibri]A3[/font]级限制的高输入阻抗的光照保护。[font=Calibri]ARINC[/font]输入引脚的设计具备内部保护作用,不易因[font=Calibri]DO-1603[/font]级引脚引入的照射引起的瞬变而受损。该保护选用片上高阻值电阻器,以最大限度地减少[font=Calibri]IR[/font]发热和高压电介质隔离,以承载电压瞬变。[/size][/font][font=宋体][size=14px]通过在输入和接地之间增加外部[font=Calibri]TVS[/font]机器设备,或者在[font=Calibri]ARINC[/font]总线和[font=Calibri]IC/TVS[/font]节点之间增加串联限流电阻,[font=Calibri]TVS[/font]机器设备可以实现更多的保护级别。串联电阻减少了[font=Calibri]TVS[/font]的功率要求和规格尺寸。电阻值高至[font=Calibri]10k[/font]Ω是有效的。[font=Calibri]ARINC[/font]输入可承载意外短路至[font=Calibri]115Vac[/font]飞机开关电源而不易导致受损。[font=Calibri]DEI1041[/font]为内置系统测试提供逻辑性电平测试输入。它们强制性接收器输出到特定的零、一或空状况。当元器件处在测试模式时,[font=Calibri]ARINC[/font]输入被忽略。[/size][/font][font=宋体][size=14px][img=DEI1041.png]https://www.ldteq.com/ueditor/upload/image/20220419/1650359798222729.png[/img][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]特征[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px]ARINC429[font=宋体]转[/font]TTL/CMOS[font=宋体]逻辑线接收器[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px]HI-8588[font=宋体]和[/font]HI-8588-10[font=宋体]的直接代替品[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]采用[/font]5V±10%[font=宋体]或[/font]3.3V±10%[font=宋体]单电源配电[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px]ARINC[font=宋体]输入内部保障[/font]DO-1603[font=宋体]级引脚引入的电雷要求[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px]ARINC[font=宋体]输入可承载输入上的[/font]115Vac[font=宋体]意外短路[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]在高噪音环境中运行[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]输入公共电压范围:[/font]±20V[/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]最低[/font]2V[font=宋体]输入迟滞[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]逻辑电平[/font]TEST[font=宋体]输入绕过模拟输入。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]高输入电阻允许使用外部串联电阻器来支持:[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]超出[/font]3[font=宋体]级的防雷保障[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]误隔离[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]封装形式:[/font]8LSOIC[/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]属性[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]温度范围:[/font]-55[font=宋体]到[/font]85[/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]产品封装类型:[/font]8SOICNBG[/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]频道:[/font]1[/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]配电范围:[/font]3.35[/size][/font][font=Calibri][size=14px]Holt[/size][/font][font=宋体][size=14px] [/size][/font][font=Calibri][size=14px]X-Ref[font=宋体]:[/font]HI-8450[/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]封装形式描述:[/font]8[font=宋体]针塑料[/font]SOI[/size][/font][font=宋体][size=14px] [/size][/font][font=Calibri][size=14px]C-.150[font=宋体]主体[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px][font=宋体]封装类型:表面贴装[/font][/size][/font][font=Calibri][size=14px]JEDEC[font=宋体]:[/font]MS-012-AA[/size][/font][font=宋体][size=14px]深圳市立维创展科技有限公司ldteq.com,优势提供[/size][/font][font=Calibri][size=14px]DEI[/size][/font][font=宋体][size=14px]高端芯片订购渠道,部分准备有现货库存。[/size][/font]

  • DS90CR286MTD接收器TI德州仪器现货

    DS90CR286MTD是[url=https://www.ldteq.com/brand/57.html]TI德州仪器[/url]生产的一款高性能LVDS(低压差分信号)接收器。它与DS90CR285发送器配合使用,构成一个完整的Channel Link芯片组解决方案。该接收器的主要功能是将通过LVDS链路传输的4个数据流和1个时钟信号转换回28位LVCMOS/LVTTL数据格式。   在66 MHz的发送时钟频率下,DS90CR286MTD能够以每个LVDS数据通道462 Mbps的速率接收数据,总数据吞吐量达到1.848 Gbit/s(231 MB/s)。这种高速数据传输能力使得该接收器非常适合需要高带宽和快速数据传输的应用。 [align=center][img=DS90CR286MTD接收器TI德州仪器,288,286]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240620/1718845567480212.png[/img][/align]   DS90CR286MTD的一个重要特点是它能够显著减少电缆和连接器的数量。传统的28位宽数据和一个时钟的并行单端总线需要多达58根导体,而使用Channel Link芯片组时,仅需11根导线(4个数据对、1个时钟对和至少一个接地),从而减少了80%的电缆宽度,降低了系统成本,减小了连接器的物理尺寸,并降低了屏蔽要求。   该接收器支持多种信号组合,如7个4位半字节或3个9位(字节 + 奇偶校验)和1个控件。它采用+3.3V单电源供电,芯片组(Tx + Rx)的典型功耗小于250 mW,并且具有省电模式,总功耗小于0.5 mW。 [b]  DS90CR286MTD的其他特性包括:[/b]   - 高达231兆字节/秒的带宽   - 高达1.848 Gbps的数据吞吐量   - 窄总线减小了电缆尺寸   - 290 mV摆幅的LVDS器件,实现低EMI   - +1V共模范围(+1.2V左右)   - PLL无需外部元件   - 采用扁平56引脚TSSOP封装   - Rising Edge数据频闪   - 兼容TIA/EIA-644 LVDS标准   - ESD额定值大于7 kV   - 工作温度范围:-40°C至+85°C [font=宋体][size=14px]深圳市[url=https://www.ldteq.com/]立维创展[/url]科技有限公司,专注于[/size][/font][url=https://www.ldteq.com/brand/57.html]TI 德州仪器[/url][font=宋体][size=14px]品牌高端可出口产品系列新品产品,并备有现货库存,可当天发货。[/size][/font]

  • 打印机、传真机和数字电视接收器的能效标识规则2012年1月1日起实施

    2011年8月19日,国家发展改革委、国家质检总局和国家认监委组织制定了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》(第八批)、《打印机、传真机能源效率标识实施规则》和《数字电视接收器能源效率标识实施规则》。《打印机、传真机能源效率标识实施规则》和《数字电视接收器能源效率标识实施规则》自2012年1月1日起实施,2012年1月1日前出厂或进口的产品,可延迟至2013年1月1日前加施能效标识。“中国能效标识”制度根据《能源效率标识管理办法》(国家发展改革委和国家质检总局第17号令)的规定,自2005年3月1日起正式实施。中国能效标识制度对节能潜力大、使用面广的用能产品实行统一的能效标识,制定并公布《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》,确定统一适用的产品能效标准、实施规则、能源效率标识式样和规格。在要求的产品或产品最小包装的明显部位标注统一的能源效率标识,并在产品说明书中说明。能效标识制度采用企业自我声明模式、能效信息备案管理和市场监督管理相结合的模式,由企业自己申报并承诺产品的节能水平和能效等级,提供相应的检测报告等证明资料到能效标识管理中心审核并备案,接受政府、社会、同行业、消费者等多方面的监督。目前,我国已发布了八批26种产品实施强制性能效标识的产品目录及其实施规则,这些产品在中国进口或销售时必须贴上“中国能效标识”。

  • 【求助】大家用的国产红外分光光度计更换过TGS接收器吗?

    各位好,我公司是天津港东的用户,我们用的型号WGH-30型,用了快三年时间了,最近,总感觉红外图谱基线噪声大,图谱不好看,实时监控数据在120%左右,做空白时看到基线不平,噪声大。打电话问厂家售后,他们说是接收器TGS出现故障,要更换则要1.8万元,大家遇到过类似的问题吗?

  • 【原创】太阳能无线电动执行器技术参考文献二

    太阳能无线电动执行器技术参考文献太阳能无线电动执行机构监控系统是由经过多年的实践经验及工程应用,为满足市场需求而开发的集数据接收器与无线发射通讯为一体的终端产品。该产品包括: 太阳能无线电动执行机构等远程无线数据传输,具有定点数据上传功能,以无线发射电台为通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠和成本低等优点。适用于短距离、小型化、低成本要求的无线监控、无线数据采集和无线报警系统。广泛适用于业自动化控制、电力调度、水利工程施工、大型建筑工地、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、地震监视网络、无线信标、江河航运、地质勘探、交通运输、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、公用设施、自动抄表、遥控遥测等领域。太阳能无线电动执行机构监控系统是由经过多年的实践经验及工程应用,为满足市场需求而开发的集数据接收器与无线发射通讯为一体的终端产品。该产品包括: 太阳能无线电动执行机构等远程无线数据传输,具有定点数据上传功能,以无线发射电台为通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠和成本低等优点。适用于短距离、小型化、低成本要求的无线监控、无线数据采集和无线报警系统。广泛适用于业自动化控制、电力调度、水利工程施工、大型建筑工地、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、地震监视网络、无线信标、江河航运、地质勘探、交通运输、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、公用设施、自动抄表、遥控遥测等领域。太阳能无线电动执行器技术参考文献详细技术资料请浏览:中国传感器交易网chinasensor.cn,如需转载请注明出处:中国传感器交易网chinasensor.cn,本文为原创技术资料。关键词:太阳能,无线,电动执行器,技术,参考文献

  • Elecom将推出最新力作,拥有BlueLED传感器无线鼠标

    无线鼠标不是什么新奇的事情,但能在各种平面上工作的无线鼠标还是近日,日本知名电脑配件公司Elecom宜丽客即将推出一款新的传感器无线鼠标 ——M-BL5DB,介绍称该鼠标拥有一个非常灵敏的BlueLED传感器,允许鼠标在各种平面上工作。 据介绍,这个新款鼠标采用3键设计,拥有一个轻型底盘,以及一个微型USB接收器,拥有2.4GHz无线电频率,支持长达10米范围内连接鼠标以及电脑。另外,M-BL5DB的分辨率为1000dpi,操作时需要一节AA电池。 介绍称,这款宜丽客新款无/线/耳/机/将在4月下旬登陆日本市场,共有银、白、蓝、绿、黄、以及粉六种颜色供人们选择,售价约为27美元。

  • 无线鼠标的理解

    全球首个采用27 MHz RF无线技术的鼠标于1991年由罗技发布,而这位业界巨人于1998年发布了首款无线鼠标套装。至此,采用27 MHz RF无线技术的鼠标产品拉开了进军市场的序幕。为了防止出现频率干扰和传输不畅的情况,部分较新型的无线鼠标产品采用了双频道的方案。此外,因为其他无线网络设备很少使用27Mhz频率,因此该类鼠标产品受到来自其他无线设备的干扰的可能性并不大。虽然占据了技术成熟、成本低和受干扰风险较低的优势,但27Mhz频段的劣势也是比较明显的。首先,该类鼠标产品仅支持单向传输,也就是说仅支持鼠标的发射端向信号接收器发送信号而不能“逆行”。另外,27MHz技术由于传输速率的原因,必须连续工作,因此功耗也比较大。此外无线安全级别较低、有效传输距离较短等均是27Mhz频率鼠标产品不可回避的劣势。其实鼠标在我们生活中还是不可以少的,我们要用到电脑,就要用到鼠标是吧,而现在还出现一个无线鼠标,那减直是好极了。有方便,到那里都可以带上,不象以前的鼠标还有一根那么长的线,不方便啊。

  • 英国Nu Instrument发布第三代扇形磁场多接收器MC-ICP-MS

    英国Nu Instrument发布第三代扇形磁场多接收器MC-ICP-MS

    2016年6月26日,在日本神奈川县横滨市举办的 戈尔德斯密特地球化学年会 Goldschmidt Geochemistry Conference ,Nu Instrument 公司 (www.nu-ins.com) 发布第三代扇形磁场、多接收器型MC-ICP-MS,型号为 Nu Plasma 3。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606271011_598256_1984479_3.jpg总部位于 英国威尔士雷克瑟姆(Wrexham, Wales, UK)的Nu Instrument 公司,分别于1997年发布 Nu Plasma 1代,2010年发布Nu Plasma 2代。下图为 Nu Plasma 2代。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606271017_598257_1984479_3.jpgMC-ICP-MS 应用于高精度同位素比值测定,例如:同位素地质学/地球化学、核工业。商业化的MC-ICP-MS 只有两家:英国 Nu Instrument 的 Plasma 系列,与 赛默飞世尔德国不来梅工厂(原 Finnigan MAT公司 )的 Neptune 系列。有关 扇形磁场ICP-MS 与 四极杆型ICP-MS的区别,可参考此贴:http://bbs.instrument.com.cn/topic/2726079

  • 100Gbps:德科学家再创无线传输新纪录

    下载一部蓝光高清电影只需2秒钟科技日报 2013年10月17日 星期四 科技日报讯 据物理学家组织网10月15日报道,德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员日前再次刷新了无线数据传输的世界纪录。以这样的速度传输,2秒钟即可下载完毕一部蓝光高清电影或5张DVD光盘的内容。研究人员称该技术能以较低的成本将多频无线网络整合到现有的光纤系统当中,为增加网络覆盖和提高网络速度提供了一种便捷的解决方案。相关论文发表在最新一期的《自然·光学》杂志上。 今年5月,该校研究人员就曾创造了40Gbps的无线数据传输纪录,在两幢相隔1000米的摩天大楼上,以240GHz的频率成功实现了数据的收发。这一次,他们进一步将无线宽带中继与光纤系统结合起来,将由光系统产生的信号直接转化为高频信号,让数据以237.5GHz的频率传输了20米,速度达到了惊人的100Gbps,比目前家用千兆WiFi快100倍。 研究人员称,基于电缆的电信网络建设往往耗资巨大,而通过无线中继链路的宽带数据传输则可以以较低成本跨越河流、高速公路以及自然保护区等区域,使得网络扩展在经济上更加可行。此项目旨在将多频无线网络整合到光纤系统当中,提升网络的普及程度和访问速度。对一些偏远和经济不发达地区而言,这种技术提供了一种廉价和灵活的解决方案。 新研究将最新的光学和电子技术结合在了一起:由光学设备产生的信号会与几个比特大小的数据元码同时产生,紧接着被一个有源集成电路接收,再由超宽带光子混频器调制成毫米波无线高频信号,最终由天线发射出去。在这个过程中,两种频率不同的光学信号被叠加到一个光电二极管中,最终使频率达到了237.5GHz。 该技术的最大优势是将光纤系统与高频无线电信号系统整合在了一起。与纯粹的无线电发射器相比,省去了中间的电路。这种设计对光纤系统的普及和推广而言意义重大。除高速传输外,由于新技术所采用的转换器和接收器的芯片只有几平方毫米大小,这种无线链路可以方便地被集成到其他现代光纤设备当中。 KIT高频技术和电子研究所负责人托马斯·维克教授说,这种技术可以允许将传统的大型天线更换成完全集成化、小型化的天线,采用该技术的设备未来有望更加紧凑和小巧。 KIT光子学与量子电子学研究所研究员赛文·柯尼希说,由于该技术采用了光学和电学复用技术,即同时传输多个数据流,并通过使用多个发射接收天线,数据传输速率可成倍增加,经过改进和革新,每秒兆兆位的无线传输也是可以期待的。 (王小龙)

  • Nu Instruments 发布世界上第一款带碰撞反应池的、双聚焦扇形磁场多接收器MC-ICP-MS

    Nu Instruments 发布世界上第一款带碰撞反应池的、双聚焦扇形磁场多接收器MC-ICP-MS

    2017年8月17日,在法国巴黎举办的 戈尔德斯密特地球化学年会 Goldschmidt Geochemistry Conference ,Nu Instruments 公司 (www.nu-ins.com) 发布世界上第一款带碰撞反应池的(Collision Reaction Cell)、双聚焦扇形磁场、多接收器MC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url],型号为 Sapphire 蓝宝石 ([url]http://nu-ins.com/sapphire/[/url])产品资料册 [url]http://nu-ins.com/wp-content/uploads/2017/08/Sapphire-Brochure-WEB.pdf[/url][img=,600,356]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708230948_01_1984479_3.jpg[/img]本世纪初, MicroMass/GV Instruments 曾发布过 带碰撞反应池的、扇形磁场多接收器 MC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url],型号为 IsoProbe-P,累计生产约30台。由于 GV Instruments 后期经营不善,最终被 Thermo Finnigan 收购。Thermo收购GV,并没有改进 IsoProbe-P,而是迅速将其掐死,只让 Thermo Finnigan 的嫡系 Neptune MC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url] 独自壮大。[img=,690,353]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708230953_01_1984479_3.jpg[/img]取自 J. Anal. At. Spectrom., 2011, 26, 693 [url]http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2011/JA/c0ja00161a[/url]根据这篇帖子的背景知识介绍 [url]http://bbs.instrument.com.cn/topic/2726079[/url]Electro Static Analyzer =ESA 静电场Magnetic Sector Analyzer =MSA 扇形磁场(1)同时拥有 ESA+MSA 的 Sector Field [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url],才能称为 双聚焦 Double-Focus [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url];(2)同时拥有 ESA+MSA+分辨狭缝 的 Sector Field [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url],才能称为 高分辨 High-Resolution [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url](3)GV IsoProbe-P 没有 前端的静电场(ESA),而是使用六极杆碰撞反应池 充当动能聚焦作用,后端是扇形磁场(MSA),因此 IsoProbe 只能归为普通的扇形场 Sector Field [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]。(4)Nu Sapphire 拥有 六极杆碰撞反应池 + 分辨率狭缝 + ESA + MSA,因此是世界上 世界上第一款带碰撞反应池的、双聚焦、高分辨扇形磁场、多接收器MC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]。Nu Sapphire 的碰撞反应池是 双路设计 Dual Path,挺有意思:不受干扰的 Li Cu Zn Mo Sr Nd Hf Pb 等元素,走下图红色路径(Nogas模式);而受干扰的 Mg Si K Ca V Cr Fe Se 等元素,则走下图蓝色路径(CRC通入H2)。[img=,690,184]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708231024_01_1984479_3.jpg[/img]传统的四极杆 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url],所有元素都得通过 碰撞反应池:不受干扰的元素进入CRC,此时 CRC不通气体,用透镜电压设置A;受干扰的元素进入CRC,此时 CRC通入气体,用透镜电压设置B。

  • 单接受和多接受的区别

    单接受和多接受的区别

    很简单,单接受只有一个接受器,或者说是在某个时间只能对一束离子进行测量。多接受至少有2个接收器,可以在某个时间同时接收离子束,同时测量其强度。多接受对于精确测定某个元素的同位素比值非常重要。其测量峰形如图:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/02/200502021045_2039_1533335_3.jpg[/img]

  • 无线充电技术,对人体有害吗?

    无线充电技术是完全不借助电线,利用磁铁为设备充电的技术。无线充电技术,源于无线电力输送技术,利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振,实现电能高效传输的技术。方便自不必说,除此之外,无线充电还更安全,没有了外露的连接器,漏电、跑电等安全隐患都彻底避免了。有人担心辐射的问题,这一技术最先在净水器中运用,至今已经有8年时间了,安全性已经得到了36个国家的验证,肯定不会对人体和环境带来危害。据介绍,无线充电大致上是通过磁场输送能量,而人类以及人类身边的绝大多数物件都是非磁性的。无线充电还有一个好处是省电,无线充电设备的效能接收在70%左右,和有线充电设备相等,但是它具备电满自动关闭功能,避免了不必要的能耗。而且这个效能接收率在不断提高.无线充电设备比普通充电器“聪明”很多,对于不同的电子产品,电源接口能自动对应,需要充电时,发射器和接收芯片会同时自动开始工作,充满电时,两方就会自动关闭。它还能自动识别不同的设备和能量需求,进行‘个性化工作’,这就是智能。现在,为了消费者的安全以及他们的便利性考虑,相关科研人员先提供了近磁场无线充电技术(即需放在发射器旁边),同时,他们也在研究远距离无线充电,这将是一个新兴市场。实际上现在的技术就可以达到3英尺~4英尺的范围内进行有效的电量传输,但这还需要经过相关组织的验证。相信未来5到10年,甚至更快,远距离无线充电就会进入每一个人的生活中。未来,不仅是小功率电器,常见的家用电器设备、医疗设备、电动工具、办公室电器、厨房电器等都可以实现无线充电了。其实准确的说,应该叫“无线供电”,也就是一边传输一边使用电能,不需要任何类似于电池的电量存储设备,更不需要提前充电了。到那时,电线、插线板、电池都可以消失了,你甚至感受不到电的存在,它就像空气一样,让你觉得手到擒来。

  • 【资料】无线电磁环境监测与分析

    无线电磁环境监测与分析贵州省信息产业厅无线电管理局 夏跃兵摘 要对无线电磁环境的定义和测量、分析方法进行阐述。说明了无线电磁环境的测量方法以及测量时应注意的事项,如保证监测系统本身的准确性、监测资料正确记录。最后介绍了在实际工作中,电磁环境分析软件的基本要求、主要功能及辅助应用。关键词电磁环境 监测 分析 应用0前言在诸多无线电管理文件和资料中,经常出现“电磁环境恶化”、“电磁环境复杂”等术语,这在某种程度上表明了电磁环境在无线电管理工作中的重要性。如何测量和判别电磁环境的优劣,对于我们维护电波秩序、主动查处有害干扰、科学规划和利用无线电频谱资源有着极为重要的作用。下而,笔者结合无线电监测实践,与大家分享一些对无线电磁环境监测和分析的认识。1电磁环境监测1.1电磁环境的定义GB/T4365—1995对电磁环境有这样的描述:电磁环境是指存在于给定场所的所有电磁现象的总和。此定义包括了两层含义:第一,电磁环境是指某一给定场所,有限定 的地区范围;第二,电磁环境是在给定地区范围内所有电磁现象的总和,包括自然界电磁现象、人为电磁现象。电磁噪声是一种明显不传递信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。电磁环境的优劣直接影响无线电设备的工作质量,恶劣的电磁环境会导致无线电设备不能正常工作,这就是我们常说的电磁噪声干扰。无线电环境是指无线电频率范围内的电磁环境。指在给定场所内所有处于工作状态的无线电发射机产生的电磁场总和,属于人为电磁现象(人工装置所产生的电磁现象)的范畴。1.2电磁环境监测设备 电磁环境的监测通常需要专用的设备来完成。电磁环境的监测设备的要求不同于通信接收机,通信接收机是用于再现一个信号,在接收这种信号中灵敏度和速度起着重要的作用。电磁环境监测设备是用来测试电磁噪声和无线电信号的电平和频率等指标,所测量的可能是干扰源,也可 能是无线电信号。因此,对它的要求是测量精度。1.2.1临测接收机 由于在电磁环境洲量中,经常出现具有不同带宽特性的信号,所以对监测接收机的互调特性也有严格的要求。为适应各种调制形式信号的测量,除可接收正弦波信号外,更常用于接收脉冲干扰信号。因此,监测接收机应具有平均值检波、峰值检波和准峰值检波功能,依据不同的测量对象,选择检波方式。实际测量的信号基本可以分为三类:连续波、脉冲波和随机噪声。连续波干扰(如:载波、电源谐波和本振)是窄带干扰,往无调制的情况下用峰值、有效值或平均值检波器均可以检测出来,且测量的幅度相同。对于脉冲干扰信号,峰值检波器可以很好地反映脉冲的最大值,但反映不出脉冲重复频率的变化。这时,使用准峰值检波器最为合适,其加权系数随脉冲信号重复频率的变化而改变,重复频率低的脉冲信号引起的干扰小,反之加权系数大。而用平均值、有效值检波器测量脉冲信号,其读数也与脉冲重复的频率有火。随机十扰的来源有热噪声、雷达日标反射以及自然噪声等,这时,主要分析平稳随机过程干扰信号的测量,通常使用有效值和平均值检波器来测量。利用检波器的特性,通过比较信号在不同检波方式下的响应,就可以判别所测未知信号的类型,确定干扰信号的性质。例如,用峰值检波器来测量某一干扰信号,改为平均值或有效值检波时幅度小变,则该信号是窄带信号。若幅度发生变化,则该信号可能是宽带信号(即频谱超过接收机分辩带宽的信号,如脉冲信号)。对于电磁环境监测设备,需要注意的是:(1)防止输入端过载;(2)选用合适的检波方式;(3)测试前要进行校准;(4)选择适合的预选器。 无论是高电平的窄带信号还是具有一定频谱强度的宽带信号,都可能导致测量接收机输入端混频器过载,产生错误的测量结果。对于脉冲类的宽带信号,任混合器前进行滤波(也称为预选),可避免发生过载的现象。不经预选 时,宽带信号的所有频谱分量都同时出现在混频器上,若宽带信号的时域峰值幅度超过了混频器的过载电平,便会发生过载情况。经过预选时,由于进行了跟踪滤波,故输入信号频谱只有一部份进入预选器的通带内,到达混频器的输入端,输入信号的频谱强度不会因滤波而改变。这种靠滤波而不是靠衰减来实现的幅度减小,改变了宽带信号测量的动态范围,同时又能维持接收机测量低电平信号的能力。若窄带信号(如连续波信号)处在预选滤波器的带通内,则预选的过程不会改变测量窄带信号的动态范围。1.2.2临测天线 各省(区、市)监测站拥有最多的是覆盖70 MHz~3000 MHz频段的监测设备,同时该频段也是关注程度最高的频段。住此频段进行监测时,要求有覆盖70 MHz~3000 MHz频段的监测天线,监测天线应具有水平和垂直两种极化方式,无方向性,以便更为详尽地监测电磁环境。使用定向天线时,要有尽可能低的方向性,在360°不同方向的增益变化小大于6 dB。监测天线的高度以能够消除地表面反射波的影响为基本要求,一般监测天线高度距地表面(或房顶而)不低下6米。

  • 光电传感器介绍

    光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器就是今天光电传感器的雏形。   LED(发光二极管)   发光二极管最早出现在19世纪60年代,现在我们可以经常在电气和电子设备上看到这些二极管做为指示灯来用。LED就是一种半导体元件,其电气性能与普通二极管相同,不同之处在于当给LED通电流时,它会发光。由于LED是固态的,所以它能延长传感器的使用寿命。因而使用LED的光电传感器能被做得更小,且比白炽灯传感器更可靠。不象白炽灯那样,LED抗震动抗冲击,并且没有灯丝。另外,LED所发出的光能只相当于同尺寸白炽灯所产生光能的一部分。(激光二极管除外,它与普通LED的原理相同,但能产生几倍的光能,并能达到更远的检测距离)。LED能发射人眼看不到的红外光,也能发射可见的绿光、黄光、红光、蓝光、蓝绿光或白光。      经调制的LED传感器      1970年,人们发现LED还有一个比寿命长更好的优点,就是它能够以非常快的速度来开关,开关速度可达到KHz。将接收器的放大器调制到发射器的调制频率,那么它就只能对以此频率振动的光信号进行放大。   我们可以将光波的调制比喻成无线电波的传送和接收。将收音机调到某台,就可以忽略其他的无线电波信号。经过调制的LED发射器就类似于无线电波发射器,其接收器就相当于收音机。   人们常常有一个误解:认为由于红外光LED发出的红外光是看不到的,那么红外光的能量肯定会很强。经过调制的光电传感器的能量的大小与LED光波的波长无太大关系。一个LED发出的光能很少,经过调制才将其变得能量很高。一个未经调制的传感器只有通过使用长焦距镜头的机械屏蔽手段,使接收器只能接收到发射器发出的光,才能使其能量变得很高。相比之下,经过调制的接收器能忽略周围的光,只对自己的光或具有相同调制频率的光做出响应。   未经调制的传感器用来检测周围的光线或红外光的辐射,如刚出炉的红热瓶子,在这种应用场合如果使用其它的传感器,可能会有误动作。   如果一个金属发射出的光比周围的光强很多的话,那么它就可以被周围光源接收器可靠检测到。周围光源接收器也可以用来检测室外光。   但是并不是说经调制的传感器就一定不受周围光的干扰,当使用红外测温仪在强光环境下时就会有问题。例如,未经过调制的光电传感器,当把它直接指向阳光时,它能正常动作。我们每个人都知道,用一块有放大作用的玻璃将阳光聚集在一张纸上时,很容易就会把纸点燃。设想将玻璃替换成传感器的镜头,将纸替换成光电三极管,这样我们就很容易理解为什么将调制的接收器指向阳光时它就不能工作了,这是周围光源使其饱和了。   调制的LED改进了光电传感器的设计,增大了检测距离,扩展了光束的角度,人们逐渐接受了这种可靠易于对准的光束。到1980年,非调制的光电传感器逐步就退出了历史舞台。   红外光LED是效率最高的光束,同时也是在光谱上与光电三极管最匹配的光束。   但是有些传感器需要用来区分颜色(如色标检测),这就需要用可见光源。      在早期,色标传感器使用白炽灯做光源,使用光电池接收器,直到后来发明了高效的可见光LED。现在,多数的色标传感器都是使用经调制的各种颜色的可见光LED发射器。经调制的传感器往往牺牲了响应速度以获取更长的检测距离,这是因为检测距离是一个非常重要的参数。未经调制的传感器可以用来检测小的物体或动作非常快的物体,这些场合要求的响应速度都非常快。但是,现在高速的调制传感器也可以提供非常快的响应速度,能满足大多数的检测应用。      超声波传感器      声波传感器所发射和接收的声波,其振动频率都超过了人耳所能听到的范围。红外测温仪它是通过计算声波从发射,经被测物反射回到接收器所需要的时间,来判断物体的位置。对于对射式超声波传感器,如果物体挡住了从发射器到接收器的声波,则传感器就会检测到物体。与光电传感器不同,超声波传感器不受被测物透明度和反光率的影响,因此在许多使用超声波传感器的场合就不适合使用光电传感器来检测。   光纤      安装空间非常有限或使用环境非常恶劣的情况下,我们可以考虑使用光纤。光纤与传感器配套使用,是无源元件,另外,光纤不受任何电磁信号的干扰,并且能使传感器的电子元件与其他电的干扰相隔离。   光纤有一根塑料光芯或玻璃光芯,光芯外面包一层金属外皮。这层金属外皮的密度比光芯要低,因而折射率低。光束照在这两种材料的边界处(入射角在一定范围内,),被全部反射回来。根据光学原理,所有光束都可以由光纤来传输。   两条入射光束(入射角在接受角以内)沿光纤长度方向经多次反射后,从另一端射出。另一条入射角超出接受角范围的入射光,损失在金属外皮内。这个接受角比两倍的最大入射角略大,这是因为光纤在从空气射入密度较大的光纤材料中时会有轻微的折射。光在光纤内部的传输不受光纤是否弯曲的影响(弯曲半径要大于最小弯曲半径)。大多数光纤是可弯曲的,很容易安装在狭小的空间。   玻璃光纤   玻璃光纤由一束非常细(直径约50μm)的玻璃纤维丝组成。典型的光缆由几百根单独的带金属外皮玻璃光纤组成,光缆外部有一层护套保护。光缆的端部有各种尺寸和外形,并且浇注了坚固的透明树脂。检测面经过光学打磨,非常平滑。这道精心的打磨工艺能显著提高光纤束之间的光耦合效率。   玻璃光纤内的光纤束可以是紧凑布置的,也可随意布置。紧凑布置的玻璃光纤通常用在医疗设备或管道镜上。每一根光纤从一端到另一端都需要精心布置,这样才能在另一端得到非常清晰的图像。由于红外热像仪这种光纤费用非常昂贵并且多数的光纤应用场合并不需要得到一个非常清晰的图像,所以多数的玻璃光纤其光纤束是随意布置的,这种光纤就非常便宜了,当然其所得到的图像也只是一些光。   玻璃光纤外部的保护层通常是柔性的不锈钢护套,也有的是PVC或其他柔性塑料材料。有些特殊的光纤可用于特殊的空间或环境,其检测头做成不同的形状以适用于不同的检测要求。   玻璃光纤坚固并且性能可靠,可使用在高温和有化学成分的环境中,它可以传输可见光和红外光。常见的问题就是由于经常弯曲或弯曲半径过小而导致玻璃丝折断,对于这种应用场合,我们推荐使用塑料光纤。      塑料光纤   塑料光纤由单根的光纤束(典型光束直径为0.25到1.5mm)构成,通常有PVC外皮。它能安装在狭小的空间并且能弯成很小的角度。   多数的塑料光纤其检测头都做成探针形或带螺纹的圆柱形,另一端未做加工以方便客户根据使用将其剪短。邦纳公司的塑料光纤都配有一个光纤刀。不像玻璃光纤,塑料光纤具有较高的柔性,带防护外皮的塑料光纤适于安装在往复运动的机械结构上。塑料光纤吸收一定波长的光波,包括红外光,因而塑料光纤只能传输可见光。   与玻璃光纤相比,塑料光纤易受高温,化学物质和溶剂的影响。   对射式和直反式光纤玻璃光纤和塑料光纤既有“单根的”-对射式,也有“分叉的”-直反式。单根光纤可以将光从发射器传输到检测区域,或从检测区域传输到接收器。分叉式的光纤有两个明显的分支,可分别传输发射光和接收光,使红外热像仪传感器既可以通过一个分支将发射光传输到检测区域,同时又通过另一个分支将反射光传输回接收器。   直反式的玻璃光纤,其检测头处的光纤束是随意布置的。直反式的塑料光纤,其光纤束是沿光纤长度方向一根挨一根布置。   光纤的特殊应用   由于光纤受使用环境影响小并且抗电磁干扰,因而能被用在一些特殊的场合,如:适用于真空环境下的真空传导光纤(VFT)和适用于爆炸环境下的光纤。在这两个应用中,特制的光纤安装在特殊的环境中,经一个法兰引出来接到外面的传感器上,光纤和法兰的尺寸多种多样。本安型传感器,如NAMUR型的传感器,可直接用在特殊或有爆炸性危险的环境中。

  • 【转帖】手机笔记本电脑无线充电技术

    手机也许会在今年采用磁耦合技术,从而为无线电源技术抢滩大规模市场建立一个落脚点。 在今年的消费电子展(CES)上,Palm公司展示了一款采用磁感应技术的Palm Pre手机,该产品预计年中上市。据称其他一些手持设备厂商也在设计具有无线充电功能的手机,并将于今年投放市场。 一些元器件厂商正采用各种方法有针对性地帮助手机厂商实现无线充电功能。其中两家公司已开始一项标准化工作,一遍赢得更多设计合同。 磁耦合技术长期以来一直被用在心脏起搏器中。该技术利用磁线圈产生低电平的磁场来用于传送适量数据;或者说,在新型消费电子产品的应用中,用一定能量传送少量数据。 “Palm Pre是预计于明年CES之前推出的众多采用磁耦合技术手机中的第一款,”美国国家半导体公司(NSC)便携产品资深技术营销经理Jim Schuessler表示,“但我们认为该技术的采用周期会相当长,需要5到10年的时间。” 人们对无线电源的兴趣逐渐递增,“第一年,大家都很新奇。去年虽兴趣大增,但仍有‘我为什么需要它?我如何从它身上赚钱?’等疑问。现在,我的印象是,大家准备用它大干一场了。”WildCharge公司创办人兼CTO Mitch Randall表示。WildCharge是一家位于美国科罗拉多州的初创公司,它采用的传导技术在2007年CES上首次亮相。 Schuessler认为,若干因素使兴趣升温。其一,用户发现他们需要更频繁地给设备充电,原因是电池技术的发展赶不上手机对功耗的需求。“在2002年,一部手机的待机时间是3到4天,但眼下,若能用一整天就很幸运了。所以,人们在寻找更便捷的充电方法。”他说。 对环保的日益关注是另一个因素。“若该趋势最终占上风,那么对每款产品都配备一个充电器的需求就会降低。”Schuessler说。 无线电源系统所需的元器件相对简单。把一个嵌入在充电底座的金属线圈与同样嵌入在手机、数码相机或其他设备内的金属线圈实施连接。通常还需要一个整流器、若干滤波器及一个基本的MCU来监控充电系统的工作,这样每套设备所需的成本约10美元。“我们认为,随着充电底座和手持设备双方集成度的不断提高,成本会大幅下降;但除非市场很大,否则,成本降不下来。”Schuessler说。 充电板领域竞争激烈 目前至少有6、7家公司提供磁耦合技术,大都采用的是感应方法。 以色列的Powermat公司押宝其专有方法。“与需要很大充电空间的系统不同,我们的系统很紧凑,”Powermat 公司总裁Ron Ferber说,“这就是为什么我们的充电板可以做得很薄的原因,而且我们的电子产品可缩小嵌放在墙壁和天花板表面上。 该技术既可用于诸如手机等功耗相对较低的产品,又可用于笔记本电脑等功耗较高的设备,Ferber说。Powermat公司在CES上展出了预计在秋季面市的产品原型,售价在50到140美元。 据Randall介绍,WildCharge所采用的传导方法使其成本更低,使用更方便。因该技术采用的是待充电设备的金属触点直接与充电板上专有形状的针脚对接的方法,所以用户不必直接把待充设备放到嵌入在充电板的线圈上。“无论你如何安放待充电设备,都对应一个正极和负极。”Randall说。该方法最高可输送150W功率。 WildCharge把该技术授权给Griffin International公司,后者已为充电电池开发出一款零售产品。 英特尔的研究人员正在开发一种无需物理接触的方法。它采用一种由麻省理工学院最先研发的磁共振技术,英特尔在其2008年8月召开的年会上,采用相对大的线圈在3英尺的距离内以10MHz频率输送出60W的交流电,接通了一只白炽灯。2008年12月,英特尔在其实验室内,以3英尺的距离输送出12W的直流电为一款小型笔记本电脑供电。 英特尔的目标是找到一种能为其笔记本电脑用户提供无线电源功能的方法。目前,其线圈大小“正好可放在笔记本电脑的折盖内”。英特尔研究小组的首席工程师Joshua Smith说。 标准正在制定 若用户打算用一个充电板给不同厂商的产品充电,则行业需要标准。无线电源联盟正在制定这样一个标准,预计于年内完成。 该组织最初的目标是为以大概120kHz的频率传输5W的感应系统制定一个规范。随后是为用于笔记本电脑的100W系统制定规范。 该联盟包括:两家有各自无线电源技术的初创公司——ConvenientPower和Fulton Innovation;器件供应商国家半导体和TI;潜在用户罗技、奥林巴斯和飞利浦;电池制造商三洋;以及飞利浦的ODM——深圳桑菲消费通信有限公司。 “我们的理想是使OEM以低至1美元的成本生产出电能接收器。”ConvenientPower公司总裁Camille Tang说。 “联盟内有一种建设性的氛围。”Schuessler表示。他称2009年的目标“雄心勃勃,但并非遥不可及。”

  • 【原创大赛】【仪器故事】Agilent无线光鼠遇到拆客后的尴尬

    【原创大赛】【仪器故事】Agilent无线光鼠遇到拆客后的尴尬

    朋友的单位购买了Agilent的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱仪,朋友参加了使用培训班。培训结束,赠送了一个Agilent无线光电鼠标小礼品,外观时尚新颖,朋友将它送给了我。 这个鼠标在工作站上使用,看起来高端大气上档次,很吸引眼球的注意。 我知道,安捷伦(Agilent)不仅是世界知名的分析仪器生产商,还是全世界光鼠的光学引擎芯片生产巨头。这个鼠标到了我手里,一拆为快,了解电路构成。顺便结合拆机,讲解常见故障的排除。铁皮盒包装,看起来比较上档次。铁盒上英文为“安捷伦大学”:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200023136324_5438_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]打开盖子,内部有减震泡沫,鼠标放在之中:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200024360279_4828_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]取出折叠状态的鼠标:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200024364939_9847_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]鼠标折叠状态是关机的,不会工作。它是利用了内部的霍尔开关进行开关电源的:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200024368389_3521_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]展开鼠标,安捷伦的logo印在顶部,很显眼:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200024371203_2038_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]半圆弧拱造型,各个功能按键与普通光鼠没啥不同(但造型有点眼熟,这种结构微软有这样一款,OEM品牌也有):[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200024374793_7107_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]底面,各部位名称。接收器平时放在收纳槽中,外出插接笔记本电脑比较方便。在台式机(工作站)上长期使用,一般插上后不再取下:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200024350151_6124_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]接收器是靠收纳槽里面的磁铁磁力吸住,看,附近都有磁力,可以吸住接收器。这个磁力还在鼠标折叠关机时,对内部的霍尔开关断开,切断电源:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200025307557_6942_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]装入电池,光鼠即开始工作:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200025312587_2405_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]下面进行拆解。打开电池仓(使用两节AAA电池),卸下内部两颗固定螺丝:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200025317229_3388_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]在前助滑贴下面,还有两颗固定螺丝,也卸下:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200025320858_9670_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]揭开上盖,内部的结构:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200025325409_5247_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]电路结构为上下两块电路板,与普通光电鼠标只有一块电路板不一样:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200025302746_3061_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]进一步卸下下电路板上两颗固定螺丝:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026126169_5679_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]拆下上、下电路板:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026129839_8688_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]这是有机玻璃导光板(透镜组件),如果灰尘较多,会影响灵敏度。清洗干净就可以了:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026134889_8635_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]下电路板上,主要是光学电路(光源红LED、光学引擎芯片)、电源管理电路:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200920515811_5396_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]仔细观看光学引擎芯片,型号PAN3204DB,是台湾原相科技公司产品(光学引擎芯片另一家生产厂)。看来安捷伦公司(或许是安捷伦中国公司)定制礼品的部门负责人太马虎,没有定制使用安捷伦本公司光学引擎芯片的产品,给他人打了广告。或许安捷伦公司太大了,一些管理人员不知道本公司还生产光学引擎芯片。不过原相的这款PAN3204DB功能也不差,默认DPI1000,最高可达DPI 1600;工作电流能自动在60μA(鼠标静止)~3mA(鼠标移动)调整;移动速度为24(英尺/秒);帧频率为3000(帧/秒)。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026144200_9124_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]下图中,贴片元件U1,型号8A,是超低压三端稳压器(2V,0.1A),为光鼠工作提供稳压电源;L1是电源的续流电感;贴片三极管互补管Q3(型号1AM,NPN,40V,200mA,200mW)和Q1(型号2A,PNP,40V,200mA,200mW),为LED提供驱动;红光LED,在主控IC控制下提供扫描光源:[img=,690,515]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200917172382_1433_1807987_3.jpg!w690x515.jpg[/img]下电路板背面,撬开光学引擎芯片这一面的盖子(红箭头处),就可以观看到芯片的内部结构。不过,既然不是安捷伦公司的光学引擎芯片,就不再进行芯片级拆解了:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026497719_3272_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]下电路板背面的这个贴片元件Q2,型号A1382,是采用超薄表面封装、带模拟输出的可编程线性霍尔效应传感器。当折叠鼠标时,受磁铁磁力的作用,开关电源(磁铁靠近,电源关;磁铁远离,电源开)。如果折叠鼠标时,电源不能正常开关,一般是这个元件损坏了,更换即可:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026501899_8118_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]上电路板正面,有主控芯片、晶振、编码电路、微动开关、收发电路等:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026507257_9666_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]电路板上有两个“牛屎”封装IC,不知道型号。中间U5应该为主控IC,右边为无线收发IC。当电脑检测不到鼠标设备,一般是收发IC损坏;当移动鼠标,无红光无光标(LED损坏较少),一般是主控IC损坏。出现IC损坏,只能更换新鼠标。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026512557_5677_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]电路板上的微动开关没有厂家标示。红点方型微动是右按。黑点方型微动是滚轮轴下面的微动,质量是市面上最差的一种。微动是最容易损坏的,故障现象按下无反应,更换同体积大小微动即可:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026518089_6245_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]采用CHB机械编码开关,这种开关市面上很多。当出现故障,滚轮操作时,网页毫无规则乱滚,更换一只新的或从旧鼠标上拆一只换上,就能排除故障。旁边的红点方型微动是左按。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200026493435_2571_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]爱特梅尔公司的24C02N,是很常见的一种可编程存储器:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200027247081_198_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]上电路板背面,没有元件:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200027252699_7520_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]全部零件图:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200027257429_8238_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]使用情况,感觉微动比较生硬费力(微动开关元件太低档),能适应多种鼠标垫,画圈的灵敏度及速度能跟上,5米左右距离没问题。电池较耐用,可以使用7号充电电池。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808200027241679_8782_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][b]故事结论:[/b]这是一只安捷伦(中国)仪器公司在国内定制的小礼品鼠标,而不是安捷伦公司为了展示自己新一代光学引擎芯片而制作的宣传品鼠标。看来公司内部缺乏统筹,定制这种礼品应该使用自家的芯片,不能替别人作宣传。遇到拆客,是不是有点尴尬!

  • 【原创】无线远传水表系统特点

    无线远传水表优点是什么?无线远传水表工作原理是什么?无线远传水表系统管理员可在任何时间、任何地点经安全认证后,通过GPRS、CDMA、手抄器、电话网或宽带网登陆系统抄取区域的各表读数,真正保证管理部门不入户完成抄表工作。系统能立即反映出连接线路故障并准确定位,服务人员通过电话网或宽带网登陆系统进行远程维护。   无线远传水表系统特点:1.采用低功耗脉冲表具,使用寿命长,表具采用脉冲表具,系统功耗非常低,一节3.6V 2A/h的一次性锂电池可使用长达6年。2.可对表具的状态进行实时监控,在无线表中设定一个最小发送的数量和最小发送的间隔时间和表具编号,无线表采集表具脉冲或者直读数据自动计量,同时检查电源、防拆、防剪、磁扰等表具数据,无线表具判断满足最小发送的数量时将计量数据和电源电量、防拆、防剪、磁扰等数据无线发送到集中器中,如果在最小发送时间间隔内没有满足最小发送数量的条件,则满足最小发送间隔时间时将计量数据和电源电量、防拆、防剪、磁扰等数据无线发送到集中器中。3.表有唯一的地址,系统读数时才有唯一性,无论这只表在哪里,系统只认表地址。4.数据采用先进校验方式,保证系统数据可靠表输出的是带校验码(16位的CRC码)的准确的表读数,如果表读数在传输过程中受到干扰,表读数在接收端不准确,那么校验码也会错误码,系统收到后能检验出来表读数已经歧变,系统在设定的时间里面会连续发送三次,保证系统读到的表读数不会因传输而发生错误。 无线远传水表系统是利用计量传感器、无线数据传输技术和单片机智能控制技术结合在一起的一种远程计量、测控、抄读系统。是实现自来水行业水资源管理、水表抄读、水费收费管理自动化、数字化、网络化的管理系统。目前国内外都有类似的系统,我国在水表抄读、水资源管理的自动化、网络化还在起步阶段,国内涌现许多做无线远传水表抄读系统的厂家,目前几乎所有厂家的都是采用点对点的无线传输系统,就是利用水表内安装的无线发射装置传输数据给数据集中器,再利用手持器抄读数据集中器的数据来实现无线抄表。这种抄表方式存在的主要缺点是频率利用率低,每次只能一块水表与集中器通讯,在安装水表数量多的时候,数据碰撞是不可以避免的,这样在很大程度上降低了数据的传输成功率,从而减低了抄表的成功率。虽然利用码分多址的方式可以解决数据传输成功率的问题,但是由于表内都是采用一次性锂电池供电,表不可能长期开机供电,所以就不可能进行实时的数据连接。所以实现码分多址的方式就不能在这个系统内实现。 随着芯片技术的发展和跳频技术的成熟,特别是无线网络协议和无线网络的成熟,可以利用跳频技术和无线网络技术实现无线远程抄表。目前无线网络在国外已经陆续开始应用,相信在不久的将来无线网络技术在我国也会开始应用和普及。无线数据传输网络也会象GSM网络一样覆盖每个角落。“无线网状网络”也称为“多跳(multi-hop)”网络或“无线蜂窝网络” 。是一种创新的公共无线区域网架构,可以提供整套端到端的网络解决方案。它采用Gateway+Node结构,其中Gateway是一台具有路由器功能的AP,Node则是仅用于覆盖的AP。利用多个Node将大量的用户数据信息通过无线方式汇聚到一个Gateway,并通过Canopy无线网桥或光纤回传骨干网中

  • RS485/232无线透传模块

    RS485/232无线透传模块 本模块DTD433X_S4是针对现有的RS485总线(或RS232)开发的无线解决方案,实现RS485总线(或RS232)和无线通信之间的透明传输,可替换现有的RS485总线(或RS232)。在原有设备不做任何改动的情况下,实现数据的无线传输,节省布线成本。模块反应时间最短为5ms,可以满足大部分应用的实时性需求,具有较高实时性,可替代PLC的485总线,接入PLC控制系统中时,典型的主站-从站轮询周期为50ms。可实现点到点、点到多点等多种模式的数据通信。 DTD433X_S4体积小,安装快捷,便于移动,性能稳定,为用户提供了一个方便的选择,对于用户设备,可以直接通过标准RS485/RS232接口快速转换成无线设备。 DTD433X_S4同时具有RS485和RS232接口,模块可以作为中继节点,以扩展网络规模和通信距离。 DTD433X_S4可实现点对多点,点对点等多种模式的数据传输,可传输任意格式的数据。可用于PLC控制系统和楼宇自动化系统。可以通过PLC的自由口协议与XMT(发送指令)RCV(接收指令)实现PLC与无线模块间的通讯,从而实现PLC与其他设备间的无线通讯。

  • 户外远程无线IP预警广播

    一、系统功能1.1总功能安全+户外无线IP广播系统,属于物联网系统。主要功能如下: 1、不受距离影响,将语音广播和监控结合为一个有机的整体,摄像机采用定时/手动抓拍的方式进行监管,能够做到定时监控,查看。2、语音广播采用云服务器转发,保证每条指令都能够传递到手机客户端和后端平台。 3、使用了先进的语音压缩技术,可以在有线/无线网络下采用类似微信语音压缩的方式传输,使用的流量较低。4、系统可以指定一个喇叭广播语音,也可以对管理的所有喇叭广播语音。5、系统广播后还可以通无线IP广播系统的摄像头观看广播后的效果,看有没有必要采取第二步措施。(根据用户需要可设置不同的功能)。 说明:安全+无线广播系统最大的亮点在于,在广播时系统不但能够通过手机和后端管理平台实时看到广播的状态,是否成功发送等等。广播后还可以通过无线IP广播系统的摄像头观看广播后的效果,看有没有必要采取第二步措施。同时前端无线IP广播系统留有传感器的专用接口,可以外接各种传感器,后端系统可以收到传感器数据,及传感数据超过设定范围而产生的图文并茂的报警,报警之后可以对当地进行广播录音。(根据用户需要可设置不同的功能) 1.2系统优势 ■安装简单,操作方便,工期短,后期维护简单。 ■不受距离、地域影响,能够分散布点,后端集中管理。 ■语音是压缩的,占的流量很少,能将大流量数据压缩为很小的语音压缩包传输。 ■采用云平台推送、保证广播的每一条语音都能收到,而且不存在失真。用户能够在广播时清楚观看、了解广播设备是否接收到语音。(参见下文手机移动终端图片说明) ■广播完成之后,可以通摄像头看一看现场的景况。 ■可以点对点,对单个广播进行广播(手机端和电脑端都可);也可以点对面,一次对多点进行广播(只能电脑平台端)。 ■不需要专门布电线、网线,直接使用GPRS/2G/3G/4G工业路由器无线传输,降低了工程成本。 ■跟多种传感器结合,能够把广播现场的温度,湿度,水位,水温数据真实传递到后端平台。 ■跟随市场发展,系统能够不断更新换代,始终在市场上保持领先的优势。

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