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无线通信设备

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无线通信设备相关的论坛

  • 【原创】触摸屏与PLC的无线通信方案

    触摸屏与PLC的无线通信方案 在这里介绍一种无线PPI通信的实现方法。本方案可以作为西门子S7-200与触摸屏的无线PPI通信实例,同时也是一种间接实现S7-200与S7-300无线PPI与有线MPI组态的混合通信方案。本方案中采用了专门用于无线PPI通信的智能数据终端DTD433M。一、PLC无线通信的原则(1)采用自由串口协议,需要用户熟悉串口通信,会编程。(2)采用PPI协议,不需要编程,只需要简单组态。但是对无线数据终端有特殊要求,普通产品无法满足PPI协议要求,推荐采用DTD433M专用PPI无线数据终端。(3)采用Modbus协议,开放协议,普遍使用,但需要编程或组态。如果选用S7-200西门子PLC可以满足以上要求,因此S7-200适合无线通信。由于无线产品的实时速度不能满足MPI协议和Profibus协议,所以不合适无线通信。如果一定要这样做的话,建议:(1) S7-300选择CPU 313C 2PTP,CPU 314C 2PTP(点对点)(2)用S7-200中转一下,S7-200与S7-300之间采用MPI协议或者Profibus协议,S7-200与触摸屏之间PPI连接。十、方案附件 l Autoface触摸屏测试程序 l S7-200测试程序 l S7_300MPI测试程序 l PLC_无线PPI通信实验说明.doc

  • 如何实现两台PLC之间的MODBUS无线通信

    在工业现场可能会遇到这样的情况,分布在不同地方(车间、控制室场所等)的PLC之间需要进行远程相互控制,通常是采用RS485总线,通过MODBUS协议完成此功能。如果现场布线不方便的话,也可以采用无线方式进行通信。这里以达泰DTD433无线模组和西门子S7_200为例进行说明。一、两台S7_200西门子PLC之间的远程控制实现的功能:l PLC1的8个开关量输入,I0.0~I0.7与PLC2的开关量输出Q0.0~Q0.7一一对应,也就是说上图中的A1开关按下时,PLC1的开关量输入I0.0闭合,PLC2的输出继电器触点Q0.0导通,L2点亮。l PLC2的8个开关量输入,I0.0~I0.7与PLC1的开关量输出Q0.0~Q0.7一一对应,也就是说上图中的A2开关按下时,PLC2的开关量输入I0.0闭合,PLC1的输出继电器触点Q0.0导通,L1点亮。l PLC1与PLC2之间的通信是通过S7_200 CPU22XP的Port0通信口的RS485总线连接的,其中采用了Modbus协议。二、无线Modbus通信的实现方法 以上说明了采用有线RS485总线实现多台PLC之间的远程控制方法,有时由于现场条件的限制,重新布设通信线路很不方便,例如山上与山下,或者横跨马路的情况,尤其对于工程改造项目二次布线几乎是甲方无法接受的。在这种情况下,可以采用DTD433无线通信模组代替通信电缆,实现起来非常方便,不需要编程。无线通信模组采用中心频率为433MHz开放的ISM频段,内部使用全数字RF通信芯片与单片机组成无线数传系统,外部通信接口与RS485总线完全一致,为了使用方便,通信实现所发即所得,也就是说数据通信是完全的透明方式,这样的话,用两个DTD433模组能够直接代替有线的RS485通信导线。 详细资料及程序可在西安达泰电子官方网站下载。三、PLC与DTD433无线模组通讯成功的案例l 西门子PLC与DTD433C-S4 9600bps,8,N,1,RS485口 l 海为PLC与DTD433C-S4 9600bps,8,N,2,RS485口 l 台达PLC与DTD433A_S4 9600bps,7,E,1,RS485口 http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2011/634/630/436036436_1338918330.jpg

  • 【奇怪】为何两种无线通讯方案报价相差10倍?

    这位用户采用DTD433M西门子专用无线PLC通信数据终端的方案,参考达泰免费提供的两台以上S7-200的无线通信实例程序,两天就完成了两台S7-200之间的无线通讯和无线数据交换,全套方案设备成本不超过2千元。

  • 【转帖】加拿大工业部更新部分无线电通信设备和射频设备EMC标准

    2009年6月13日,加拿大工业部(Industry Canada)在政府官方公报(Canada Gazette)上发布通报,更新部分无线电通信设备和射频设备EMC标准,以反映设备和认证要求的最新变化。 颁布的新版标准有:RSS-111(第3版):4940~4990 MHz频段运行的宽带公共安全设备(Broadband Public Safety Equipment Operating in the Band 4940-4990 MHz);该标准规定了公共安全应用领域在此频段的无线电广播发射机和接收机的认证要求; RSS-135(第2版):数字扫描接收机(digital Scanner Receivers);该标准规定了数字扫描接收机的认证要求; RSS-215(第2版);模拟扫描接收机(analogue scanner receivers);该标准规定了模拟扫描接收机的认证要求; ICES-005(第3版):射频照明设备(Radio Frequency Lighting Devices,RFLDs);该标准规定了射频照明设备(RFLDs)有关辐射和传导无线电干扰的技术要求; ICES-006(第2版):交流线载波电流装置(无意辐射体)(AC Wire Carrier Current Devices (Unintentional Radiators));该标准规定了交流线载波电流装置(其射频能量辐射是无意的)的无线电干扰限值和测量方法以及最大允许输出电压。 同时撤销的标准有:RSS-128(第2版,修订1):800 MHz双模TDMA移动电话(800 MHz Dual-Mode TDMA Cellular Telephones) 废除RSS-128标准的原因在于TDMA IS-136标准在加拿大已不再使用,而GSM通信标准为RSS-132标准所涵盖,使用新技术的移动电话在824~849 MHz和869~894 MHz频段工作。 其中RSS为无线电标准规范(Radio Standards Specification),ICES为引起干扰的设备标准(Interference-Causing Equipment Standards)。 详情参见2009年6月13日的加拿大政府官方公告(Canada Gazette)第I部分的1712~1715页,或进入加拿大工业部的相关公告网页: 加拿大政府官方公告 http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-06-13/pdf/g1-14324.pdf 《无线电通信法》第SMSE-001-09号通告 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf09511.html)。 《无线电通信法》第SMSE-005-09号通告 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf09512.html 《无线电通信法》第SMSE-004-09号通告 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf09510.html 本次标准更新也已于2009年6月25日发布WTO/TBT通报:G/TBT/N/CAN/272、G/TBT/N/CAN/273、G/TBT/N/CAN/274。通报评议的截止期为2009年10月11日。

  • 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。

  • ZigBee(物联网)无线网络电能管理系统

    ZigBee(物联网)无线网络电能管理系统1.1 概述  随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的技术,称之为ZIGBEE,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程控制领域及家用设备联网。  由于ZIGBEE的优越特性,基于ZIGBEE技术的无线组网是一种比较合适的下行信道的实现手段。适合应用于一些短距离的无线网络的组网,例如写字楼、办公楼、宿舍楼、工厂等,适用于企业内部能耗监测及管理系统,尤其适用于一些布线困难旧楼改造的能耗管理系统中。而若将其与成熟的工业以太网和GPRS/CDMA上行信道结合,与后台管理主站组成一个完整的集抄和监控系统,则可以为远程管理提供一个有效的解决方案。ZIGBEE与其他“最后一公里”技术比较见表1。表1 ZIGBEE与其他“最后一公里”技术的比较 载波PLCRS485ZIGBEE无线建网难度简单困难简单一次性投资小一般较大运行维护困难比较困难容易通信速度低高高可靠性差一般好实时监控不能能能1.2 ZIGBEE技术特点  ZIGBEE协议基于IEEE 802.15.4标准,从2004年发布ZIGBEE V1.0到最新的增加了ZIGBEE-PRO扩展指令集的ZIGBEE2006版本,ZIGBEE功能不断强大。ZIGBEE具备强大的设备联网功能(见图1),它支持3种主要的自组织无线网络类型,即星型结构(Star)、网状结构(Mesh)和树型结构(Cluster Tree),特别是网状结构,具有很强的网络健壮性和系统可靠性。与目前普遍应用的wi-Fi、Bluetooth等短距离无线通讯技术相比较,ZIGBEE的特点主要有:http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/134527c3.jpg图1 ZIGBEE网络拓扑分类  (1)工作周期短、收发信息功耗较低,并且RFD(Reduced Function Device,简化功能器件)采用了休眠模式,不工作时都可以进入睡眠模式。  (2)低成本。通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10),降低了对通信控制器的要求,以8051的8位微控制器测算,全功能的主节点需要32KB代码,子功能节点少至4 KB代码。  (3)低速率、短延时。ZIGBEE的最大通信速率达到250 kb/s(工作在2.4 GHz时),满足低速率传输数据的应用需求。ZIGBEE的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。相比较,蓝牙需3~10 S、Wi-Fi需3 S。  (4)近距离,高容量。传输范围一般介于10~100 m,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3 km。这指的是相邻节点间的距离,若通过路由和节点间通信的接力,扩展后达到几百米甚至几公里。ZIGBEE可采用星状、片状和网状网络结构。由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点。  (5)高可靠性和高安全性。ZIGBEE的媒体接入控制层(Medium Access Control,MAC)采用CSMA/CA的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突。ZIGBEE还提供了3级安全模式,包括无安全设定、使用接人控制清单防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AdvancedEncryption Standard,AES)的对称密码,以灵活确定其安全属性。  (6)免执照频段。采用直接序列扩频在工业科学医疗(Industrial Scientific Medical,ISM)频段,分别为2.4 GHz(全球)、915 MHz(美国)和868 MHz(欧洲)。1.3 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统的体系结构  图2为ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统网络拓扑图,整个网络主要由四部分组成:计量仪表、本地无线通信网络、远方通信网络以及数据交换设备。整个网络由计量仪表、ZIGBEE采集器(负责与仪表之间的通信)、ZIGBEE网络终端(负责与上层通讯网络的对接,譬如工业以太网等)、上层通信网络和数据交换存储设备。ZIGBEE无线通信管理系统一般采用的组网方式是MESH的网状网络,MESH网络能更好得保证通信质量,保证单一节点出现故障时不影响其他节点通信状态。http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/134623ue.jpg图2 无线网络拓扑图1.4 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案  安科瑞为生产基地——江苏安科瑞电器制造有限公司设计的针对生产用电进行管理的电能管理分析系统,是基于ZIGBEE(物联网)无线网络的电能管理系统,整个系统的组网采用ZIGBEE与RS485混合组网模式。  整个厂区共设8个集中监测点,分别位于配电间、层配生产动力柜、空调动力柜、排风机控制箱及位于配电末端的几个照明控制箱。每个监测点各设置无线ZIGBEE采集器一只,通过RS485总线对位于该监测点的电能计量仪表进行通讯组网;监控中心设置ZIGBEE网络终端一只,结合现场实际情况及考虑通讯的可靠性,于适当位置设置数只ZIGBEE中继路由器。系统的组网示意如图3http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/13474we.jpg图3 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案组网示意图http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/1347584v.jpg  公司通过建立ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案的工厂试点工程,对ANEZB无线ZIGBEE通讯模块的实际参数进行了验证。详细参数见表2。表2 ANEZB系列ZIGBEE通讯模块性能参数表参数备注系统容量 工作频段2.4GHz不同信道,不同ID可以组成不同的子网。无线信道16个网络ID数255个子网容量 ZIGBEE网络终端1个网络中有时需要牺牲一些ZIGBEE采集器只作中继路由,防止个别节点通信不上。ZIGBEE采集器≤30个表计容量≤254个条件穿透距离(单位:米)备注空旷无障碍地方传输距离1200 24cm厚砖墙,宽4米的房间16(3堵墙)[/t

  • ZigBee无线模块在电能管理系统中的应用

    摘 要:随着无线技术的速度发展,无线抄表系统得到了迅速的发展。作为短距离无线通信一员的ZigBee技术也得到迅速发展,基于ZigBee的无线网络电能管理系统也成为一个非常理想无线抄表系统。本文介绍了基于ZigBee无线通信模块的设计,包括软硬件设计。本文还介绍了模块在ZigBee无线电能管理系统中使用情况及整个系统运行情况。关键词:ZigBee,通信模块,无线技术,电能管理系统Abstract: By the rapid development of the wireless technology, the wireless meter system development become fast. ZigBee ,as one of the small distance wireless technology, also develops quickly. This paper introduced the design of ZigBee wireless communication model, including the design of hardware and software. this paper also introduced the model’s application in ZigBee wireless energy management system and the work state of this energy management system.Key Word: ZigBee; Communication Model, Wireless Technology; energy Management System1  引言  随着全球范围内智能电网建设正逐步展开,用户端是智能电网重要组成部分,用户端的核心内容包括智能配电与能量管理、智能电器、用电安全、电力计量等多个方面。目前能量管理系统都会考虑采用多种通信技术混合组网的方式,以克服现有技术固有的一些不足,从而达到满足系统性能和投资回报的要求。目前工业以太网、电力线载波及无线短距离通信被认为是AMR自动抄表系统可用的解决方案。其中无线短距离通信是一个很好的本地通信网络的解决方案,工业以太网、GPRS及CDMA等远距离通信可以作为远程通信网络,以这样方式的混合组网被公认为一种很好的解决方案。随着一种新兴的短距离、低速率无线网络技术ZigBee技术的兴起,基于ZigBee技术的本地无线自动抄表系统成为了一个热点。本文主要介绍了一款基于ZigBee技术无线模块的设计及其在ZigBee无线自动抄表系统中的应用。2  ZigBee技术的特点  ZigBee无线技术的特点是低耗电、低成本、低数据速率、短距离、通信可靠性高。它的网络拓扑主要支持3种自组织无线网络类型,即星型结构(Star)、网状结构(Mesh)和树型结构(Cluster Tree),特别是网状结构,具有很强的网络健壮性和系统可靠性。这使ZigBee技术在低耗电、低成本、低数据速率、可靠性强的无线抄表系统中发挥巨大的作用。3  ZigBee无线模块的设计  本文设计的ZigBee无线模块采用导轨式安装的安装方式,可以方便地安装在35mm的标准导轨上,这使模块能灵活的安装在各类配电箱、配电柜中。其外观侧视图如图1所示。ZigBee无线模块的技术指标如表1所示。  ZigBee无线模块分为两类,其中ZigBee信号转RS485信号的模块称为ZigBee采集模块;而ZigBee信号转以太网信号的模块称为ZigBee网络终端,它是整个ZigBee网络的组网发起者,即ZigBee网络中的中心节点。3.1 硬件设计  ZigBee无线通信模块主要由开关电源部分、ZigBee无线传输部分及接口转换部分组成,其原理框图如图2所示。  开关电源电路部分主要采用美国PI公司TOP221Y(TOPSwitch),使用反激式功率变换电路,把交流电源转换成我们需要的直流电源;无线传输部分主要采用MC13213芯片,它是freescale第二代ZigBee芯片,内部带有MCU芯片和无线收发器,它的原理图如图3所示;功率放大器采用SKY65336,它最大可以支持20dbm的功率放大功能,其原理图如图4所示;信号转换电路分RS485转换电路和以太网转换电路,其中以太网部分采用周立功的IPORT以太网模块。3.2 软件设计  如图5所示为ZigBee模块网络建立的流程图,整个ZigBee网络是由中心节点(即ZigBee网络终端模块)发起组建的,当网络建立成功后,此时在同一个网络频段上,并且拥有和ZigBee相同网络ID的ZigBee采集模块可以自动加入此ZigBee网络,并且每个ZigBee采集模块获得各自独立的网络地址。此时,整个ZigBee网络建立成功,可以准备数据的收发,ZigBee网络终端通过广播的方式传输数据。  如图6所示为ZigBee采集模块数据传输的流程图。首先ZigBee采集模块接收来自ZigBee网络终端模块的数据。然后判断是不是传递给自己的数据,如果是自己的数据则上传相关的回复数据,如果不是则按照自己发现的路由表中的地址以广播的方式转发来自ZigBee网络终端模块的数据。最后完成所有工作后进入休眠模式,等待下次的访问。  ZigBee采集模块及ZigBee网络终端都是采用透明传输,即直接把以太网的数据转换成ZigBee信号,其中不会增加多余数据,只把数据部分转发,自动去掉帧头、帧尾;RS485信号转换ZigBee信号也是一样的原理。4  基于ZigBee电能管理系统的应用  如图7所示为ZigBee电能管理系统,本文远程通信网络采用工业以太网络,网络中电表的通信协议采用MODBUS-RTU协议。整个系统中监控主机通过以太网按照TCP/IP协议把MODBUS-RTU命令数据传递给ZigBee网络中心节点,网络中心节点再通过单点对多点的通信模式,以广播的方式把命令数据帧传递给ZigBee无线网络中的各个ZigBee采集器,通过ZigBee采集器传递给485总线上的各个表计,如果表计的地址与命令帧中所涉及的地址吻合,则做出相应的数据回复,通过原路返回给监控主机。  整个系统可以监测整个厂区或整幢楼宇等的各个分项的电能计量,譬如一个厂区路灯耗电量、各个办公室的耗电量、各条生产线的耗电量等等,还可以以报表的形式分析该工厂在一段时时间内的各个分项能耗占总能耗的百分比,以便工厂了解这段时间里的各个分项的能耗,以制定出往后能耗管理方案,已达到节能减耗的效果。  目前整个系统在江阴某制造企业实施运行,按照分项计量的原则,把厂区内的各路进线和出线进行分项计量,图8就是该厂区的配电图,整个系统对所有的进线回路进行监控,并全部使用ZigBee采集模块进行数据采集监控,其中包含电流、电压、电能等参数,及一些简单的开关量的控制。系统还对一些支路进行监视,譬如生产线、办公楼、空调等等进行全方位的监视,这样方便工厂了解各项数据,以便制定更详细的节能方案。  目前,整个ZigBee无线电能管理系统采用的无线模块为21个,包括各类表记82个块。图9为ZigBee无线电能管理系统中的通信图,它列出了整个系统包含的所有表计。其中配电室的14个表通过485总线连接到一个ZigBee采集模块进行无线通信,各个空调插座由于比较分散,各采用一个ZigBee采集模块,等等。具体视表计的离散情况,集中在一起的用485总线连接一个模块,分散的分别连接一个模块。以这样的方式比较灵活,减少布线带来的困难。  整个系统运行良好,已经在现场运行了一段时间。图10为一段时间内主进线电流趋势图,它实时反映了工厂这段时间内的电流情况,从而反映整个厂区的负荷情况。  图11所示为一段时间内的进线回路各项参数的具体数值,它详细地记录了进线回路三相电压、电流、有功电能、无功能电能、功率因素、频率参数。整个厂区各回路电能汇总如图12所示,它记录了一段时间内各个回路的耗电情况,包括各回路进行柜的总电能及分支电能。5  总结  随着无线通信及ZigBee技术的迅速发展,基于ZigBee的电能管理系统也将渐渐得到人们的关注。ZigBee可以很好的解决有线通信方式布线难度大、成本高、不易维护和升级等问题,而且组网灵活性很高,在电能管理系统中应用前景非常广泛,而且在智能电网领域内也有着广泛的应用前景。  本文介绍的ZigBee无线模块在ZigBee无线电能系统中得到了成功的应用,整个系统很好地对厂区中各路进线回路进行了监测,并能真实的反映厂区的负荷情况,将为节能减排做出应有的贡献。而为了使ZigBee无线电能管理系统能更好地发挥它的优势,还需不断优化系统中的软硬件设备。

  • 关于无线RTU设备

    一、无线RTU设备 无线RTU设备是我公司重点生产销售的产品之一,它是公司为了配合公司的油井遥测系统,在经过大量的测试数据分析和大量的实验之后研发出来的一种无线RTU集成模块设备产品。该无线RTU产品具有稳定可靠、集成程度高、完全满足野外使用要求等特点,可以说是专为油田现场数据采集而设计的,并且已经通过了东北与新疆沙漠等恶劣环境的现场使用检验,能够方便使用于机采井遥测、计量间、注水间自动化等项目。二、无线RTU设备技术规范● 安装方式:导轨安装● 编号:AE901● 存贮温度:-40~100℃● 温度范围:-40~85℃● 电 源:直流12V~24V● 相对湿度:<95%(不结露)(20±5℃条件)三、无线RTU设备功能特点● 设定故障自动停机,如设定的最小载荷、最大载荷、井口温度、井口压力超限自动停机控制,再比如对电机的缺相、过流、过载的保护停机等;● 编程控制抽油机运行,如自动间抽控制等 ;● 远程程序下载,即RTU程序的更新、修改可以在监控中心远程装载到井场的RTU内;● 远程诊断,即RTU模块与连接的变送器的故障不仅直接在面板上以指示灯的方式显示,同时也可以在监控中心计算机巡检获得模块故障信息(变送器故障,变送器线路,系统温度,电源,工作电流,存储器,通信故障);● 无线输出,自由组合监控网络。● 多余一个模块的输入容量时,可以方便并列模块进行扩展 ;● 将CPU、模拟量输入、开关量输入、开关量输出、通讯口等高度集成,保证RTU模块稳定可靠运行● “存储转发”功能,即监控中心无法直接通讯的边远油井采集点,可以任意制定中间位置的RTU转发数据;● 工作电流:小于300mA● 端子方式快速、可靠接线方式,导轨便捷式安装方式;● 采集示功图时可以实现更宽的冲次范围:0.05次/分到20次/分,并且可以满足上下冲程不匀的示功图采集;● 可以存储1000套示功图数据(单独采集功图时)四、无线RTU设备通讯功能⑴ 通讯功能:l RTU都支持突发传送和轮循-应答的信息传输方式,不仅能在RTU与系统中心站间进行,也能在系统中两个RTU之间进行。l RTU突发传输信息的功能使中心站不需连续不断的进行轮循以获得RTU的数据,仅当现场发生某些特定事件时,RTU才向上发送数据。l 可以指定任意通信端口为主,读取定义的数据,或转发数据;⑵ 开关量输出DO技术指标:l 容量2路/单元(或无,与RTU型号有关);,负载直流50mA(MAX)l 光耦隔离,隔离电压3750Vrms⑶ 开关量输入DI技术指标:l 容量2路/单元(或4路、或无,与RTU型号有关),输入直流5~48Vl 光耦隔离,隔离电压3750Vrms⑷ 通讯口CIO技术指标:l 容量:2路(或4,与RTU型号有关)l 协议:MODBUS RTU⑸ 模拟量输入AI无线技术指标:l 容量8路/单元,输入信号0-20mA/4-20mAl 分辨率12位,精度0.1%l 对各路有短路保护,错接保护(如输入端口接入电源)l 故障指示:对各路的短路/开路/接串提供现场指示和相应数据供组态软件读取⑹ 自诊断:l LED显示,分别用于输出,变送器故障,变送器线路,系统温度,电源,工作电流,存储器,通信故障。转载——仪器仪表网

  • 【转帖】韩国海关新规定,2010年1月起信息通信设备清关须出示KCC证书

    根据韩国海关新规定,从2010年1月起,韩国海关将针对KCC管制的信息通信设备,要求在清关时出示KCC证书,以完成清关程序。过去海关只针对KC管制的产品要求出示KC证书,但未来KCC管制的产品也需在清关时出示KCC证书。此新规定对于现有的KC和KCC两制度并存完全没有影响,两制度仍然维持管理各自管制的产品,不重复管制。 2007年8月,原韩国信息通信部(Ministry of Information and Communication,MIC)被韩国通信委员会(Korea Communications Commission,KCC)所取代。由此,新KCC认证标志开始逐步取代原MIC认证标志,并从2008年11月1日起生效。KCC认证是针对电信设备和产品的强制性认证,其立法依据是韩国《电信基本法》和《无线电波法》。韩国通信委员会(KCC)负责电信产品的管理,并授权韩国无线电研究所(Radio Research Agency,RRA)为其认证机构,对产品实施具体的认证工作。KCC认证由以前认可的MIC认证韩国实验室进行符合性测试,并由RRA签发型号核准证书。 KCC制定信息通信设备技术基准,强制性要求进行认证的目的为:电气通信设备和材料(型式批准):保护通信网不受外部电气及机械性危害,保障使用者的安全及权益; 无线电设施和设备(输入验证或型式注册):有效利用无线电波资源,保障使用电波的无线器材的性能和质量,确保与性命安全有关的无线器材的可靠性,进而维持国内的电波秩序; 信息设备(无线电波适宜性注册):尽量限制因电气、电子设备的剧增使用而产生的不必要的电磁及因其他设备或外部电波带来的通信障碍,以及因设备误操作导致的人身伤害和财产破坏,保护国内电波环境。信息来源:技术壁垒资源网

  • 【分享】国际癌症研究中心称使用手机增加致癌风险

    世界卫生组织下属的国际癌症研究中心5月31日称,使用手机或其他无线通信设备“可能增加人类患癌症的几率”,这一声明受到了无线通信行业组织的激烈反驳。由此,使用无线通信设备是否会诱发脑瘤的老争论再次升温。  使用无线通信设备对于人体影响的科学研究目前集中在两个方面:  一是微波加热现象对人体组织的危害。使用过微波炉的人会注意到,当特定的电磁波辐射到含有水分的食品上时,食物温度将上升。部分科学家怀疑,在使用手机时,辐射出的电磁波会加热人体组织,并造成伤害。  二是非加热情况下电磁波的伤害。对此,科学家曾做过的具体研究又分两种。首先是电磁波可能引起血管收缩。瑞典林雪平大学物理学家塞内里乌斯发现,细胞内的水分子带有极弱的电性,并由此构成了细胞之间的引力。这种引力通常极为微弱,但在手机电磁场的影响下会急剧增强。塞内里乌斯推测,这种变化足以引起人体血管收缩,并造成伤害。

  • 苏试试验2023年度营收21.17亿,试验设备和环境可靠性试验服务双增长

    近日,苏州苏试试验集团股份有限公司(简称:苏试试验)发布2023年度报告。数据显示,[b]苏试试验2023年度实现总营业收入21.17亿元,同比增长17.26%;归属于上市公司股东的净利3.14亿元,同比增16.44%;[/b]截至2023年末,苏试试验资产总额48.50亿元,较上年度增长13.34%。[b]从各产品来看[/b],试验设备收入7.53亿元,同比增长23%;环境与可靠性试验服务收入10.03亿元,同比增长19.45%;集成电路验证与分析服务收入2.57亿元, 同比增长2.34%。[align=center][img=图片3.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/uepic/0fead390-6022-46e3-b826-aa68df8f2d51.jpg[/img][/align][align=center][img=图片4.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/uepic/b09460e9-54a4-4dd2-9fd1-fe8e0df8769b.jpg[/img][/align] 苏试试验提到,[b]2023年度[/b],[b]技术与设备研发方面[/b],完成了双台60吨电动振动试验系统、双台40吨三综合试验系统等重点项目,开展了50吨高速液压振动试验系统、多立柱车辆道路模拟试验系统等液压类新产品研发,完全具备数字通信,集中控制能力,可满足风电、核能、储能、汽车等行业大型整机和部件的相关测试技术要求;下游行业的快速发展助推公司试验设备在新领域的产品销售,新能源、第三方检测机构类客户增长明显。[b]应用领域拓展方面[/b],持续加大环境与可靠性、集成电路验证与分析、电磁兼容等试验能力建设,不断补充实验室专项测试需求,加快拓展新能源、储能、航空航天、通讯、医疗器械等应用领域步伐;通过建设绵阳、贵州等专项实验室,并开启了走出去的战略,筹建泰国实验室。[b]募投项目建设方面[/b],完善在新能源、无线通信行业试验服务布局。基本完成了产能的优先布局,前期募投项目均已实现目标经济效益,实验室规模进一步扩大;加快新能源汽车产品检测中心扩建项目、第五代移动通信性能检测技术服务平台项目的建设进度,预计2024年下半年正式投入运营。苏试试验表示,[b]2024年[/b],将继续加大力度集成创新数字化、智能化转型项目、环试+性能综合测试系统;积极开拓国内外市场,争取在新能源、光伏、电力通讯、航空航天、储能设备等行业有更大作为。将继续深入细分行业,加大新生产领域探索力度,如集成电路、新能源、航空航天、医疗器械、移动通信等领域,精准匹配各行业客户需求;丰富实验室专业测试能力,如EMC、无线通信认证、金属材料防腐、金属材料探伤及理化、新能源能效测试等专业拓展。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 日本东津TOYO TSUSHO CX-520D RF 12V同轴继电器SPDT 3x N

    日本东津TOYO TSUSHO CX-520D RF 12V同轴继电器SPDT 3x N电缆是一款专为高频信号切换设计的高性能电子元件,广泛应用于无线通信、广播电视、工业自动化等多个领域。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与制造商:CX-520D RF 12V同轴继电器由日本东津TOYO TSUSHO公司生产,凭借其卓越的技术和稳定的品质,在市场上享有良好的声誉。 型号与规格:型号为CX-520D,支持12V DC的额定电压,确保在不同电源条件下的稳定工作。该继电器采用单刀双掷(SPDT)触点形式,支持三个位置的切换(包括公共端、常开端和常闭端),并配备N型电缆接口,便于与各种高频设备连接。 [b]二、技术特点[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高频性能[/font]:CX-520D同轴继电器专为高频信号设计,能够处理高达数GHz的信号,确保信号在切换过程中的稳定性和准确性。这使得它在无线通信、广播电视等高频应用场景中表现出色。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]低插入损耗[/font]:在高频信号传输过程中,该继电器具有极低的插入损耗,有助于保持信号的完整性和功率水平,减少信号衰减。这一特性对于保证信号质量至关重要。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高隔离度[/font]:在信号切换的非导通状态下,继电器提供高隔离度,有效隔离不同通路上的信号,避免信号串扰和干扰。这有助于提升系统的整体性能。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]快速响应[/font]:继电器具有快速的响应时间,能够在短时间内完成信号的切换,满足高频信号快速切换的需求。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高可靠性[/font]:采用高品质材料和先进工艺制造,确保继电器在长时间使用过程中保持稳定的性能和可靠的开关动作。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]小型化设计[/font]:为了适应现代电子设备的紧凑结构,CX-520D同轴继电器采用小型化设计,占用空间小,便于集成到各种设备中。 [/list] [b]三、应用领域[/b] CX-520D RF 12V同轴继电器SPDT 3x N电缆广泛应用于以下领域: [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]无线通信[/font]:在无线通信系统中,作为信号切换的关键部件,实现不同频段或不同天线之间的快速切换,提高通信系统的灵活性和可靠性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]广播电视[/font]:在广播电视发射系统中,用于主备发射机的快速切换和故障保护,确保广播信号的连续性和稳定性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]工业自动化[/font]:在工业自动化控制系统中,用于高频信号的检测、切换和控制,提高生产线的自动化水平和生产效率。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]医疗设备[/font]:在医疗设备中,如高频手术刀、射频治疗仪等,用于高频信号的精确控制和保护。 [/list] [b]四、总结[/b] 日本东津TOYO TSUSHO CX-520D RF 12V同轴继电器SPDT 3x N电缆以其优异的高频性能、低插入损耗、高隔离度和快速响应等特点,在无线通信、广播电视、工业自动化和医疗设备等领域得到了广泛应用。其高品质的材料和先进工艺确保了产品的稳定性和可靠性,是高频信号切换的理想选择。无论是从产品性能还是实际应用效果来看,CX-520D都是一款值得信赖的高性能继电器产品。

  • 工业物联之农业果蔬大棚监控系统—锐谷智联

    概要: 在传统农业中。人们获取农田信息的方式都很有限,主要是通过人工测量,获取过程需要消耗大量的人力。随着世界农业技术的巨大变革,设施农业成为现代农业的重要组成部分。以传感器与通信网络相结合的全方位环境监测系统在设施农业中占有重要地位,尤其是基于无线通信技术的环境监测网络更是得到迅速发展。 而现有的无线环境监测网络大多基于集群通信系统、存在网络建设成本高、后期维护难度大、公共网络接入速率低等不足,一定程度上影响到环境监测网络在设施农业中的普及推广。基于物联网产业提供优质产品和技术支撑,锐谷智联基于无线ZigBee技术,提出了农业蔬果大棚监测组网系统,通过实时采集温室内温度、土壤温度、CO2浓度、湿度信号以及光照、叶面湿度、露点温度等环境参数,自动开启或者关闭指定设备。可以根据用户 需求,随时进行处理,为设施农业综合生态信息自动监测、对环境进行自动控制和智能化管理提供科学依据。通过模块采集温度传感器等信号,精由无线信号收发模 块传输数据,实现对农业果蔬大棚温湿度的远程控制。系统包括3个层面,分别是节点层、网络层和应用层。 一、节点层是用于检测和控制的执行单元,涵盖所有的无线传感器节点; 二、网络层是通信和传输部分,包括基于ZigBee技术的内网通信部分、基于GPRS技术的外网通信部分以及内外网协议转换单元(网关),网络层完成组网功能,建立内外网的通信机制,成为上层应用和底层设备的交互介质。 三、应用层包括数据库和远程管理组件,是对数据的汇聚、分析,实现人机交互。  锐谷智联产品主要应用于网络层,采用锐谷智联ZigBee无线通信终端---Z2000为中心节点,锐谷智联ZigBee Z2000作为通信分点。每个ZigBee通信分点在信号覆盖范围内,同多个不承担网络信息中转任务的通信分点无线连接,自动中转别的网络节点传过来的数据资料,汇集到ZigBee中心节点DT7010。DT7010将收集到的数据通过GPRS传输到监测管理中心,由监测管理中心对这些数据进行计算处理和统计评估。应用前景展望 系统通过嵌入锐谷智联Zigbee模块Z2000的无线传感器,可采集蔬果大棚内土壤湿度、氮浓度、降水量、温度和气压等信息,并用GPRS发送信息至远程监控中心。监控中心根据信息及时发出控制命令,使农业管理部门或农户及时采取相应措施。 通过此系统工作人员只需在办公室内即可实时掌握果蔬大棚内的温度、湿度、二氧化碳、光照等数据,能有效降低了成本与提高农作物产量,具有实际应用价值。

  • 纳米软件之通信设备自动测试系统

    [size=16px][b]系统组成[/b][/size][size=16px]  通信设备自动测试系统由工控机、CMA180无线电综合测试仪、仪器与PC通讯线缆、显示器组成。[/size][align=center][size=16px][img=通信设备自动测试系统拓扑图.jpg,490,514]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042825978703629505898.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px]  通信设备自动测试系统拓扑图[/size][/align][size=16px]  [b]系统功能[/b][/size][size=16px]  1、系统可通过网口或USB口对特定型号的无线电综合测试仪进行控制;[/size][size=16px]  2、系统可进行发射机功率、频率准确度、频率稳定度、调制度、带外抑制比、接收机灵敏度等指标进行测试,可进行测试结果合格范围设定、测试信息录入与测试项目选择。[/size][size=16px]  3、系统可以通过对测试仪器的相关参数配置,完成自动化测试(发射机功率、频率准确度、频率稳定度、调制度、带外抑制比、接收机灵敏度)并同时显示实时测试数据及波形。[/size][size=16px]  4、系统具备数据存储、数据查询、报告生成等功能,可完成对测试数据的存储、查询、智能化分析。[/size][size=16px]  5、系统提供安装部署联调服务。[/size][align=center][size=16px][img=系统使用流程图.jpg,600,264]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042829766351827547678.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px]  系统使用流程图[/size][/align][size=16px]  [b]基于硬件[/b][/size][size=16px]  [color=#4f81bd]1、工控机[/color][/size][size=16px]  [/size][size=16px]主要用于安装测试系统控制软件。[/size][size=16px]  [color=#4f81bd]2、CMA180无线电综合测试仪[/color][/size][size=16px]  [/size][size=16px]CMA180适用于工作在100kHz至3GHz频率范围的无线电系统,可以解调和调制所有常见的模拟射频信号。[/size][size=16px]  [color=#4f81bd]3、仪器与PC通讯线缆[/color][/size][size=16px]  仪器与PC之间的连接线缆,可以实现测试仪器与测试工控机的物理交互、被测典型元器件与测试仪器的物理交互以及测试仪器装置之间的物理交互。[/size][size=16px]  [color=#4f81bd]4、显示器[/color][/size][size=16px]  显示器与工控机连接,用于将测试系统的界面以及数据波形图、数据表显示,用户可以直观的观察测试数据。[/size][size=16px][/size][size=16px]  [b]软件功能[/b][/size][size=16px]  系统通过程控CMA180无线综合测试仪,完成对发射机功率、频率准确度、频率稳定度、调制度、外带抑制比和接收机灵敏度的测试,可以对测试结果合格范围设定、相关测试信息录入,测试数据实时显示并绘制波形。[/size][align=center][size=16px][img=软件流程图.jpg,592,1415]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042838406423821412398.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px]  软件流程图[/size][/align][size=16px]  [color=#4f81bd]软件主界面:[/color]软件主界面包括运行测试、数据查询和关于我们,点击相应的功能后进入到软件相应的功能界面。[/size][align=center][size=16px][img=软件主界面.jpg,600,376]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042841196381971732455.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px]  软件主界面[/size][/align][size=16px]  [color=#4f81bd]仪器连接界面:[/color]点击主界面的仪器连接按钮进入仪器连接和测试项目选择界面。[/size][align=center][size=16px][img=仪器连接界面.jpg,600,377]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042845297584328264102.jpg[/img][/size][/align][size=16px]  [color=#4f81bd]参数设置界面:[/color]点击选择测试项目下拉菜单进行波道的选择、频率的设置、业务设置、模式选择、工作类型和抗干扰方式的设置。[/size][align=center][size=16px][img=参数设置界面.jpg,354,504]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042851516522224467735.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px]  参数设置界面[/size][/align][size=16px]  [color=#4f81bd]运行测试界面:[/color]在此界面中可以对已经选择和设置好的项目进行测试,点击开始测试按钮进行测试。[/size][align=center][size=16px][img=开始测试界面.jpg,600,448]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042853544322125995734.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px]  开始测试界面[/size][/align][size=16px]  [color=#4f81bd]测试结果显示:[/color]测量结果会实时显示测试数据和绘制测试波形。[/size][align=center][size=16px][img=测试界面-数据显示图.jpg,600,421]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042856322269321516853.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px]  测试界面-数据显示图[/size][/align][size=16px]  [color=#4f81bd]数据导出:[/color]测试完成后点击生成报告按钮,选择测试数据模板,进行数据的保存。[/size][align=center][size=16px][img=测试数据保存文件选择.jpg,600,338]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377042858280151821131642.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px]  测试数据保存文件选择[/size][/align][align=left][size=16px][color=#ff0000][b]*如果您想要了解更多,请搜索 【纳米软件】至官网咨询。[/b][/color][/size][/align]

  • 大规模MIMO的简而言之

    大规模MIMO的简而言之

    [img=,518,225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904191500537091_2441_3859729_3.jpg!w518x225.jpg[/img]毫无疑问的是,当前和未来的移动无线标准及方法正在利用多种技术提高用户设备(UE)的吞吐量及高速数据服务的可获得性。对于未来的高速无线数据服务而言,其需要克服的若干主要难题在于有限的可用频谱、干扰以及天文数字的待服务设备数。此外,其他的相关难题还包括节能性、网络基础设施及用户设备功能。在各种促进移动无线通信的最为重要的技术当中,多输入多输出(MIMO)天线及射频前端技术即是其一,目前用于4G高级LTE,针对5G的应用也已在进行。MIMO的作用在于,通过天线阵列和智能处理功能并利用最佳传播信道创造出额外容量,这一方式称为空间复用。因此,采用MIMO的基站和用户设备可在若干空间复用信道上运行,从而实现可用吞吐量的扩大。手持式用户设备通常采用2×2 MIMO系统,其中,基站和用户设备均具有含两个发射天线和两个接收天线的天线阵列,从而有效地实现双倍容量。某些现有WiFi路由器和其他无线系统还采用4×4、8×8、甚至16×16的MIMO系统,而且针对特定应用,还存在不对称收发天线组合。鉴于人们预测未来会有数十、数百乃至数千种设备需要高吞吐量数据服务,收发天线数倍于现有MIMO系统的基站设计概念逐渐演变为大规模MIMO或大规模多用户MIMO(MU-MIMO)。大规模MIMO的目标在于实现具有大量收发流以及其他网络容量提升技术和方法的基站,以提高峰值下行链路吞吐量,大幅改善上行链路性能以及增强覆盖能力(尤其在人口密集的城市环境中)。除了能显著提升网络容量之外,大规模MIMO还具有提高频谱效率(尤其针对6GHz以下应用)、降低能耗、延长用户设备电池寿命、实现复杂度低于以往移动无线技术的可扩展性等其他优点。此外,大规模MIMO还可能作为一种为物联网(IoT)及工业4.0趋势当中的巨量机器类设备部分高效提供连接服务的解决方案。最后,由于大规模MIMO可用于建立能为飞机、基础设施、车辆等关键系统确保无中断通信的多条物理链路,因此其还可能作为一种超高可靠性通信方案。虽然大规模MIMO能在低移动性和无移动性应用中显著改善频谱效率,但是其在高移动性应用中却不太有效。频谱效率随移动性的提升而下降的原因在于,高移动性用户设备的信道相干性及导频可用性较低,因此降低了其内的大规模MIMO系统的复用增益。大规模MIMO的其他问题可能在于低成本射频硬件的可获得性及可为大规模MIMO基站供电的网络基础设施的安装。此外,大规模MIMO常与具有数十个或数百个收发信道的大型MIMO链路及全尺寸MIMO概念相混淆,这些技术虽然也源于MIMO,但是其并不同时服务大量用户。如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

  • 日本东渡TOYO TSUSHO CX-600-N, 12VDC RF 12V UHF同轴继电器

    日本东渡(TOYO TSUSHO)CX-600-N 12VDC RF 12V UHF同轴继电器是一款专为高频及射频(RF)信号设计的高性能电子控制元件。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:CX-600-N同轴继电器由日本东渡(TOYO TSUSHO)公司精心打造,专为满足现代电子设备对高频信号传输和切换的严格要求而设计。 额定电压与电源:该继电器采用12VDC(直流电压)作为工作电压,确保在各种电源条件下的稳定工作。其RF(射频)特性也支持12V射频信号的处理,使得在无线通信、广播电视等高频应用领域具有广泛应用前景。 接口与连接:CX-600-N配备了UHF(超高频)接口,支持高频信号的稳定传输。其接口设计紧凑且可靠,便于与各种高频设备连接,实现信号的快速切换和传输。 [b]二、技术特点[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高频响应能力[/font]:CX-600-N具备卓越的高频响应能力,能够快速响应并处理高频信号,确保信号传输的实时性和准确性。其响应时间通常可达到毫秒级甚至微秒级,满足高频信号快速切换的需求。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]低插入损耗[/font]:在高频信号传输过程中,该继电器具有极低的插入损耗,有助于保持信号的完整性和功率水平,减少信号衰减,提高信号传输的效率和质量。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高隔离度[/font]:CX-600-N在信号切换的非导通状态下提供高隔离度,有效隔离不同通路上的信号,避免信号串扰和干扰,确保信号传输的纯净度和稳定性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]大电流承载能力[/font]:该继电器能够承载较大的电流,并保持较低的电阻和电压降,以确保高频信号的稳定传输和负载设备的正常工作。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高可靠性[/font]:采用高品质材料和先进工艺制造,CX-600-N具有较长的使用寿命、稳定的性能和可靠的开关动作。即使在恶劣的工作环境下,也能保持稳定的性能表现。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]小型化设计[/font]:为了适应现代电子设备的紧凑结构和空间限制,CX-600-N采用小型化设计,体积小巧且便于安装和集成到各种设备中。 [/list] [b]三、应用领域[/b] 由于CX-600-N同轴继电器具备上述技术特点,它广泛应用于以下领域: [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]无线通信系统[/font]:在无线通信基站、卫星通信、家庭无线网络等场合中,CX-600-N可用于控制射频信号的通断和切换,实现信号的传输和分配。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]广播电视系统[/font]:在广播电视发射系统中,该继电器可用于主备发射机的快速切换和故障保护,确保广播信号的连续性和稳定性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]工业自动化[/font]:在工业自动化控制系统中,CX-600-N可用于高频信号的检测、切换和控制,提高生产线的自动化水平和生产效率。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]医疗设备[/font]:在高频手术刀、射频治疗仪等医疗设备中,该继电器可用于高频信号的精确控制和保护,确保医疗设备的安全性和可靠性。 [/list] 综上所述,日本东渡TOYO TSUSHO CX-600-N 12VDC RF 12V UHF同轴继电器是一款集高频响应、低插入损耗、高隔离度和高可靠性于一体的优秀产品。它在无线通信、广播电视、工业自动化和医疗设备等领域具有广泛的应用前景,为各种高频信号的处理和传输提供了可靠的技术支持和保障。

  • 【讨论】大家的仪器和电脑配合,都采用什么通讯方式啊??

    有很多仪器需要和电脑配合在一起使用常见的通讯方式是RS232串口通讯工业上也有用RS485,PROFIBUS总线等等的方法随着仪器今年的更新换代,又多了USB,无线通讯,蓝牙通讯,红外通讯等等的各种通讯方式。不知道大家现在用的仪器都在用那种方法呢?从通讯方式看仪器的发展。[em0808]各通讯方式概念介绍,网上找的,大家见谅1.RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。 2.RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。 PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题。...3.USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它是一种应用在PC领域的新型接口技术。USB设备之所以会被大量应用,主要具有以下优点:可以热插拔。这就让用户在使用外接设备时,不需要重复“关机à将并口或串口电缆接上à再开机”这样的动作,而是直接在PC开机时,就可以将USB电缆插上使用。携带方便。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,对用户来说,同样20G的硬盘,USB硬盘比IDE硬盘要轻一半的重量,在想要随身携带大量数据时,当然USB硬盘会是首要之选了。标准统一。大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与PC连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机,等等。可以连接多个设备。USB在PC上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有4个端口的USB HUB时,就可以再连上4个USB设备,以此类推,尽可以连下去,将你家的设备都同时连在一台PC上而不会有任何问题(注:最高可连接至127个设备)。4.所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线电技术,利用"蓝牙"技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。5.无线USB WIFI USB开发者论坛的主席兼英特尔公司的技术策略官Jeff Ravencraft表示,无线USB技术将帮助用户在使用个人电脑连接打印机、数码相机、音乐播放器和外置磁盘驱动器等设备时,从纷繁复杂的电缆连线中解放出来。无线USB标准的数据传输速率与目前的有线USB 2.0标准是一样的,均为每秒480M,两者的区别在于无线USB要求在个人电脑或外设中装备无线收发装置以代替电缆连线。无线USB采用超宽带技术进行通信。目前无线局域网的802.11g协议采用位于2.4GHz附近的一小段频带进行通信,而超宽带技术则采用从3.1GHz到10.6GHz的频带进行通信。超宽带的信号水平足够低,因此对于其他无线通信技术来说,超宽带信号的影响类似于噪声。  无线网络目前广泛使用的技术是IEEE的802.11标准,也就是英特尔所推动的Wi-Fi。这一技术广泛的使用在笔记本电脑上,甚至部分尼康公司和佳能公司的数码相机也采用这一技术。而无线USB技术则是一个完全不同的技术,由于这一技术实现上相对简单同时功耗只有802.11的一半,因此不少厂商都更愿意采用无线USB技术。    在距离电脑10英尺范围内,无线USB设备的传输速率将保持每秒480M。如果在30英尺范围内,传输速率将下降到每秒110M。然而随着技术的发展,无线USB的传输速率将会超过每秒1G甚至更快。当然还有很多,希望大家补充哦。

  • 【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

  • 日本COXIAL RELAY CX-520-D 12伏线圈SPDT N型母头同轴继电器

    日本COXIAL RELAY CX-520-D 12伏线圈SPDT N型母头同轴继电器是一款专为高频信号切换设计的高性能电子元件,广泛应用于无线通信、广播电视、工业自动化等多个领域。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:该继电器由COXIAL RELAY品牌生产,型号为CX-520-D,是一款集成了高频信号切换、电气隔离和机械稳定性于一体的同轴继电器。 额定电压与电流:支持12V DC的额定电压,确保在不同电源条件下的稳定工作。关于额定电流的具体数值,可能因产品批次或特定规格而有所差异,但通常该类继电器设计用于小电流控制,以驱动高频信号的切换。 触点形式与配置:采用单刀双掷(SPDT)触点形式,支持两个输出端之间的快速切换,适用于需要频繁切换信号路径的应用场景。同时,配备N型母头接口,便于与各种高频设备连接,确保信号传输的稳定性和可靠性。 [b]二、技术特点[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高频性能[/font]:CX-520-D同轴继电器特别适用于高频信号的切换,能够支持高达数GHz的频率范围,满足多种高频应用场景的需求。其高频性能优异,确保信号在切换过程中的稳定性和准确性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]低插入损耗与高隔离度[/font]:在高频信号传输过程中,该继电器具有极低的插入损耗,有助于保持信号的完整性和功率水平,减少信号衰减。同时,在信号切换的非导通状态下,提供高隔离度,有效隔离不同通路上的信号,避免信号串扰和干扰。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]快速响应与高精度[/font]:继电器具有快速的响应时间,能够在短时间内完成信号的切换,满足高频信号快速切换的需求。同时,其切换时间快速且一致,确保了信号传输的精确性和稳定性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]长寿命与耐用性[/font]:采用高品质材料和先进工艺制造,CX-520-D同轴继电器具有较长的预期寿命,能够承受多次的开关操作而不影响性能。其耐用性确保了设备在长时间使用过程中的稳定性和可靠性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]小型化设计[/font]:为了适应现代电子设备的紧凑结构,该继电器采用小型化设计,占用空间小,便于集成到各种设备中。这有助于提升设备的整体性能和可维护性。 [/list] [b]三、应用领域[/b] CX-520-D 12伏线圈SPDT N型母头同轴继电器广泛应用于以下领域: [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]无线通信[/font]:作为信号切换的关键部件,在无线通信系统中实现不同频段或不同天线之间的快速切换,提高通信系统的灵活性和可靠性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]广播电视[/font]:在广播电视发射系统中,作为同轴转换开关的关键部件,实现主备发射机的快速切换和故障保护,确保广播信号的连续性和稳定性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]工业自动化[/font]:在工业自动化控制系统中,用于高频信号的检测、切换和控制,提高生产线的自动化水平和生产效率。同时,其稳定性和可靠性也确保了工业设备在恶劣环境下的正常运行。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]医疗设备[/font]:在医疗设备中,如高频手术刀、射频治疗仪等,用于高频信号的精确控制和保护,确保医疗设备的安全性和有效性。 [/list] [b]四、总结[/b] 日本COXIAL RELAY CX-520-D 12伏线圈SPDT N型母头同轴继电器以其优异的高频性能、低插入损耗、高隔离度和快速响应等特点,在无线通信、广播电视、工业自动化和医疗设备等领域得到了广泛应用。其高品质的材料和先进工艺确保了产品的稳定性和可靠性,是高频信号切换的理想选择。

  • 仪表行业比较重要的关键技术

    仪器仪表行业是自动化领域中的一个重要行业。近几年来,随着中国自动化应用环境的不断发展,以电磁流量计、压力变送器、孔板流量计、涡街流量计、雷达液位计、压力表、磁翻板式液位计等为代表的[url=http://www.dcllb.cn]仪器仪表[/url]行业,面貌日新月异,许多仪器仪表生产企业也迅速发展。目前仪器仪表行业正面临着一个新的发展时期,该行业的“十二五”规划(草案),还根据新时期的要求,提出了几项关键技术的重点开发,这对该行业未来的发展无疑具有重要的指导意义。以下就对新时期仪器仪表行业需要重点开发的几项关键技术进行简要介绍。第一,传感器技术的发展。传感元件是传感网络(物联网)的基础元件,具有非常广阔的发展前景。新的传感技术主要有固态硅传感、光纤传感、生物芯片、基因芯片、图像传感、全固态惯性传感和多传感器传感等,在压力变送器行业得到了广泛的应用。以智能传感器为重点,开展“十二五”关键技术攻关。该领域的重点是新原理、新效果的传感技术、传感器智能技术、传感器网络技术、微型化和低功耗技术,以及设计、制造和封装传感器阵列和多功能、多传感参数的传感器。工业用无线通讯网络技术。作为有线工业通信网络的补充,工业无线通信网络已得到广泛的认可。我们的工业无线通信网络已经取得了一定的成绩,继续加强发展,有可能在这方面走在世界的前列。而且在这方面,最好侧重于制定工业无线通信网标准,以及工业无线通信网认证技术。功能安全技术与安全仪表的发展。功能性安全技术和安全仪表是近年来国际上为了防止工业设施发生不正常事故,危害人身和设备安全而发展起来的新技术。该技术及相关仪器产品已受到广大用户的重视。国内大型石油化工工程建设项目已规定要事先进行功能安全评价。安全仪表技术的研究具有重要意义,因为我国工业设备突发事故的发生比较频繁。该领域主要开发的产品包括:达到总体安全等级SIL3的控制系统、温度变送器、压力/压差变送器、电动执行器/阀门定位器的开发和应用,以及安全仪表系统评估技术方法研究和评估工具的开发。精密加工技术和特殊的工艺技术。国内高、中档检测设备与国外的差距很大,主要在于精密加工技术和特殊工艺技术。目前的研究重点是多维精密加工工艺、精密成型工艺、球面和非球面光学元件的精密加工工艺、晶体光学元件的磨削工艺、特殊光学薄膜的设计和制备工艺、特殊连接工艺如特殊焊接、粘接和烧结工艺、专用芯片加工技术、MEMS技术、全自动微量和痕量样品分析和处理技术等。分析仪器的功能部件及其应用技术。通过对仪器检测器、四级杆、高压泵、阀门、磁铁、专用光源和电源、全自动进样器、长寿命高灵敏电极、中阶光栅、高精度电子引伸计等关键部件的攻关,提高了仪器整机的稳定性和可靠性。并为不同的应用领域开发了谱图和数据库。第六,智能技术。其智能技术特点是:具有自校正、自检测、自诊断、自适应等功能,能进行复杂运算和误差校正,能自动完成规定的测量任务,并可用于科学测试仪器和控制系统的专家系统软件等。系统集成技术与应用技术。目前应着重开发不同生产企业控制系统之间的无缝连接集成技术;大型项目自动化设备的主要供应商(MIV)应具备项目管理技术,如项目规划、设计、组织、采购、验收和调试。总而言之,新时期我国仪器仪表行业将面临着挑战和机遇并存的局面,只有稳扎稳打,在总结以往经验教训的同时,不断借鉴别国的科学经验,才能走出一条适合我国国情的自动化仪表发展道路。

  • 【资料】小功率无线通讯在四表中的应用及发展

    电表的发展经过了机械式计量到电子式计量的过程,目前正在由电子式计量进入到电子智能化的阶段,并且发展迅速。电表应用的自动抄表经历了红外抄表,RS485总线通讯抄表,PLC电力线载波抄表,及目前正在发展的小功率无线抄表、GPRS抄表的阶段。在目前的市场中,各总抄表方式共存、互补,并且在新的国家电网的电表标准中,已经将通讯模块的物理接口做出强制规定,也为电表的各种通讯方式的兼容铺平了道路。小功率无线抄表之所以在各类抄表模式的竞争中引起表计制造厂家的关注,主要有以下几个优势:  1)抄通率高。  2)通讯效率高。  3)安装成本低。  4)可拓展应用多。  5)小功率无线技术门槛低,易于形成产品。  总体说来在实际应用中小功率无线通讯在目前的阶段主要可以解决不入户抄表,实时上传数据,电压表故障监测及未来实现智能电网合理分配电能等等功能。  电表由于有稳定的供电电源,相对对于智能化发展的过程中,对自身计量及智能控制,数据传输的过程中的能耗相对要求并不是非常苛刻,所以能够在应用中灵活处理无线抄表碰到的问题,但也有其他三表中要求更高的电气指标。   在电表的应用中基本要求具有如下的技术功能:   1) 自行组网功能。  2) 通讯自动调频功能。  3) 可根据功能的拓展需求自升级功能。   1 自组网功能   无线自组网是一组以无线链路进行通信、由移动节点动态形成得网络, 它是一个多跳的临时性自治系统。  与单跳的无线网络不同,自组网节点之间是通过多跳数据转发机制进行数据交换的, 需要路由协议进行分组转发决策。无线信道变换的不规则性, 节点的移动、加入、退出网络等也会引起网络拓扑结构的动态变换, 路由协议的作用就是在这种环境下,监控网络拓扑结构变换,交换路由信息。定位目的节点位置,产生、维护和选择路由,并根据选择的路由转发数据,提供网络的连通性。它是移动节点互相通信的基础。  无线自组网的主要特点在于不需要固定的基础设施支撑,不需要预先配置主机,能够在任何时间、任何地点快速的组建起一个移动通信网络;节点可以任意移动,网络拓扑结构动态变化,没有专用的固定基站或路由操作作为网络的管理中心,网络中每个节点都兼有主机和路由器的功能;节点间以对等的方式进行通信, 具有高度的协作性,网络路由学艺通常采用分布式控制方式,比中心结构的网络具有更强的鲁棒性和抗毁性等。  2 防冲撞通讯或自动跳频功能   在设置路由设备的频率时,由于采用的是同频收发,自然就存在节点之间的同频干扰问题。在解决这个问题时,可以使用载波侦听多点接入⁄避免冲撞的方法。在每次发送数据时,需要先等待一个任意长的周期,在这个任意的退避时间之后,如果设备发现信道空闲,就会发送数据帧;反之,如果设备发现信道正忙,则将等待任意长的周期后,再次尝试接入信道。这样可大大降低冲突发生次数的概率,从而能够满足抄表的需要。  3 自动升级功能   根据日后的用户需求,增加更多的功能及产品升级、调整等,无线抄表的方案在设计之初需要预留自升级的功能及接口,这样可以大大增加产品的使用期限及附加值。  小功率无线通讯在气、水表中的应用及发展   随着国家的节能减排的大政策背景下,气、水表的发展将实现跨越是发展的趋势。由目前仍然在使用的以机械式计量为主的方式直接进入到智能式计量、控制的方式。  气、水表有一个共同的特点:电源部分绝大多数都是使用电池进行供电。所以对于无线抄表的实现则相比电表对于自身能耗的指标要严格许多。   主要的技术要求如下   1) 超低功耗   由于气、水表都是使用电池进行供电,在原有的电子部分增加无线通讯的功能,并不显着减少工作使用寿命的要求,则对设计者提出更高的要求。  有于自组网为保持网络节点及通讯路径的稳定,必须要频繁进行节点间的通讯,所以在目前的技术背景下则能难实现超低功耗的要求。  当然也可以根据实际的最终抄表系统要求,以固定网络的方式实现,即设立固定路由,其余节点则指定和固定路由通讯的方式实现多节点无线抄表。协议也相对简单及高效。  低功耗的实现也有赖于抄表系统的实际用户需求,例如水、气表单月在某时间段进行工作,其余时间都处于非工作状态以减少功耗。  根据无线信号的强弱,自动调节发射功率,以减少功耗等等。  目前在水、气表中的应用中,以点对点的方式为主要方式,可以最简化抄表系统的设计及最高效率化数据采集。  2) 无线信号穿透能力强   由于水、气表的安装及使用基本在每用户房屋内,所以无线抄表可以实现不入户抄表,及用户不在房屋内进行抄表等实际问题。无线信号的穿透力则显得非常重要。为提高点对点的抄表效率,实际表计厂家要求能够无线信号能够穿越楼层5~7层。实际设计过程中,穿透力和超低功耗需要取一个平衡点,往往需要经过大量的现场试验以达到最佳性能比。  3) 体积小型化   由于水、气表的体积越来越小型化,本身机械传感器部分的体积较大,留给电子计量及无线通讯模块的结构空间相对很小。这就要求电子部分的设计尽量小型化。所以对无线通讯模块的集成度提出更高的要求。  小功率无线通讯在热表中的应用   热表目前的发展在近几年非常迅速,随着国家关注民生问题,解决社会矛盾的要求,热表需求在中国的北部迅速增加。  目前热表主要有两种类型,一种是散热片式热能计量,主要针对老的供暖系统加装计量表;另一种是新建供暖系统的管道式计量表。  在管道式计量表的技术需求基本和水、气表的需求一致。散热片式热能计量表则有集成度更高的需求,传感器的信号处理、计算,及计量数据的无线传递尽量能够在一颗芯片中完成,这样可大大提高表计的精度及减少功耗,延长表计的电池使用寿命。  结束语   随着国内无线抄表的标准越来越清晰,将带来小功率无线通讯在表类行业的应用春天,也将出现更多的不同需求和应用。芯科实验室推出的EZRadioPro产品系列以高发射功率,高灵敏度及高效率的能耗比在多家表计厂家中胜出,得到广泛应用。在2009年推出的无线单片机Si10xx系列,以更高的集成度,超低功耗在电、水、气、热表的应用中占据无线抄表市场的领头羊位置,也将势必帮助中国的表计行业无线抄表蓬勃发展。

  • 《电磁环境公众曝露控制限值》(征求意见)

    .《电磁环境公众曝露控制限值》是首次制修订的标准,标准规定了电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。 标准适用于电磁环境中控制公众曝露的评价和管理。但本标准的限值不适用于控制以治疗或诊断为目的所致病人或陪护人员的曝露,不适用于控制无线通信终端、家用电器等对使用者的曝露,也不能作为对产生电场、磁场、电磁场设施(设备)的产品质量指标要求。

  • 【转帖】有线网络信息安全技术进展

    有线网络信息安全技术进展来源:人民邮电报 作者:魏亮 2006-03-27 出处:PCDOG.COM当前,信息化已成为经济全球化过程中各国增强综合国力竞争的战略制高点。随着我国经济的持续增长和社会的不断进步,信息化对网络与信息安全提出更高的要求。网络与信息的安全性已成为维护国家安全社会稳定的焦点,成为影响国家大局和长远利益的重大关键问题。中国通信标准化协会(CCSA)对通信网络中网络与信息安全分有线网络与信息安全、无线网络与信息安全两部分进行研究,对网络安全管理、网络安全基础设施的研究也是为以上两方面研究服务的。虽然无线通信越来越重要,但是就当前而言,有线通信仍占很大比例,而且无线通信除空中接口以外,核心网络的信息安全技术要求与有线网络的信息安全要求一致。因此有线网络信息安全研究非常重要。  有线网络面临安全威胁  有线网络面临的安全威胁包括:  ——电磁安全:随着侦听技术的发展以及计算机处理能力的增强,电磁辐射可能引发安全问题。  ——设备安全:当前设备容量越来越大,技术越来越复杂。复杂的技术和设备更容易发生安全问题。  ——链路安全:通信光缆电缆敷设规范性有所下降。在长江、黄河、淮河等几条大江大河上布放光缆时,基本都敷设并集中在铁路桥(或公路桥)上,可能出现“桥毁缆断”通信中断的严重局面。  ——信令网安全:传统电话网络的信令网曾经是一个封闭的网络,相对安全。然而随着软交换等技术的引入,信令网逐渐走向开放,无疑增加了安全隐患。  ——同步外安全:同步网络是当前SDH传输网络以及CDMA网络正常运行的重要保障。当前大量网络包括CDMA等主要依赖GPS系统。如GPS系统出现问题将对现有网络造成不可估量的损失。  ——网络遭受战争、自然灾害:在网络遭受战争或自然灾害时,网络节点可能经受毁灭性打击,链路可能大量中断。  ——网络被流量冲击:当网络受到流量冲击时,可能产生雪崩效应:网络性能急剧下降甚至停止服务。网络流量冲击可能因突发事件引起,也可能是受到恶意攻击。  ——终端安全:典型的多业务终端是一个计算机,与传统的专用终端例如电话相比,智能终端故障率以及配置难度都大大提高。  ——网络业务安全:多业务网络很少基于物理端口或者线路区分用户,因此业务被窃取时容易产生纠纷。  ——网络资源安全:在多业务网络中,用户恶意或无意(感染病毒)滥用资源(例如带宽资源)会严重威胁网络正常运行。垃圾邮件几乎摧毁了互联网电子邮件的信誉。  ——通信内容安全:网络传输的内容可能被非法窃取或被非法使用。  ——有害信息扩散:传统电信网不负责信息内容是否违法。随着新业务的开展,NGN必须关注有害信息通过网络扩散传播。

  • 【资料】不同通信平台在污染源在线监测系统中的应用

    [size=4]环境监测在人类防治环境污染, 解决现存的或潜在的环境问题, 改善生活环境和生态环境, 协调人类和环境的关系, 最终实现人类的可持续发展的活动中起着举足轻重的作用。 由于人力和物力的限制, 某些时候难以保证所测数据的准确性和实时性, 而且污染源和污染程度经常受气象、风向以及其他季节性变化的影响, 是随时变化的, 传统的人工监测方法已不再实用, 甚至某些时候是无能为力。为了精确地、全面地掌握污染现状, 尽早发现环境的异常变化, 迅速作出污染预报,及时追踪污染源等, 建立污染源在线监测系统是相当必要的。而在线监测系统通信平台的选择是必须考虑的一大问题。1 污染源在线监测系统数据通信的特点 污染源在线监测系统获得的数据是监测系统的核心, 准确、快速地获取数据是污染源在线监测系统的基础, 这就要求污染源在线监测系统数据通信应具有实时性和准确性的特点。数据通信平台所传输的数据, 必须具有自动保存和备份功能, 获得的数据可以以图标、表格及图形等丰富多样的形式实时展现各排污口仪器运行状况、 污染物的浓度、 流量以及设备的发展趋势与动态。 通过获得的监测数据, 可以从多种角度和层面来统计分析排污状况。 同时, 通过数据传输获取的数据续有安全性高的特点, 确保数据真实性和机密性, 可防止人为篡改。2 通信平台的种类 目前, 在线污染源自动监测系统中所采用的通信平台, 大概主要有有线公众电话网、 无线移动通信网、 有线专用网、 无线专用网、 有线电视网、 国际互联网以及卫星和微波中继站等。[/size]

  • 生态环境监测仪器野外湿地安装

    生态环境监测仪器野外湿地安装

    生态环境监测仪器野外湿地安装生态环境监测仪器以雨量筒为结构主体,温度、湿度、风、雨量传感器、数据采集器和电池集合于圆柱结构箱体中。该应急自动站共分为四部分:上部主要为地面气象观测站通用翻斗雨量传感器,雨量筒壳体上镶嵌液晶显示屏;中部采用四根立柱支撑的镂空结构设计具有良好通风性,选择安装超声波测风传感器,测量精度高,形态规则易运输,适应整体结构设计;下部为百叶结构圆柱腔体,内部放置温度传感器和湿度传感器实现温湿度测量;底部为采集箱放置采集器、电池、无线通信模块。[img=生态环境监测仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209161100559508_9460_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]配置了三种数据接收方式:一是电脑PC端通过GPRS无线模块接收远程数据;二是手持液晶显示屏,通过2.4G无线通信模块接收显示现场气象数据;三是通过按键唤醒箱体上小型液晶显示屏查看所有数据。生态环境监测仪器外壳整体采用稳定性较好的轻质工程塑料,以减轻装备重量。雨量筒盛接的雨水通过内部排水管道正常排水,不影响其它设备正常工作。所有功能模块电子线路通过一根“电路管道”汇聚,实现各层之间电源供应和数据通信。[img=生态环境监测仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209161101200364_8889_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【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。

  • 高校科研院所招聘联盟正在寻找中科院上海微系统与信息技术研究所-软件工程师职位,坐标上海,谈钱不伤感情!

    [b]职位名称:[/b]中科院上海微系统与信息技术研究所-软件工程师[b]职位描述/要求:[/b]无线通信与技术实验室:编号6S05软件工程师1、物联网软件平台开发:参与物联网平台的架构设计、前端和后台产品开发等工作; 2、无线通信系统软件开发:参与物联网、移动通信相关项目的协议测试、开发等工作。 1、计算机、软件、通信、数学等相关专业本科及以上学历;2、数据结构、算法等基础知识扎实,熟练掌握C/Python/JS/HTML等编程语言中的一种或数种,有良好的编程习惯;3、具备独立工作能力和解决问题的能力、善于沟通,乐于合作,热衷新技术,善于总结分享,喜欢动手实践;4、优选条件:(1)熟悉TCP/IP协议及互联网常见应用和协议的原理;(2)熟悉移动通信技术;(2)熟悉JS/AS/AJAX/HTML5/CSS等前端开发技术。 [b]公司介绍:[/b] 仪器信息网仪器直聘栏目针对高校科研院所的免费职位发布平台,汇集了全国数十所高校科研院所的招聘信息。发布信息请联系010-51654077...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/50027]查看全部[/url]

  • 你觉得手机功能里哪个信号辐射最强

    手机内部功能很多,有蓝牙、WIFI,GPS,通讯信号,你觉得哪些是造成辐射的罪魁祸首?名词解释:GPS 是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称,而其中文简称为“球位系”。GPS是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、 全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年3月,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。在机械领域GPS则有另外一种含义:产品几何技术规范(Geometrical Product Specifications)-简称GPS。另外一种解释为G/s(GB per s)Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。现时一般人会把Wi-Fi及IEEE 802.11混为一谈。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。第三代移动通信技术(3rd-generation,3G),是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。目前3G存在四种标准:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。

  • 日本东渡TOYO TSUSHO CX-600-M, 12VDC RF 12V UHF同轴继电器

    日本东津TOYO TSUSHO CX-600-M 12VDC RF 12V UHF同轴继电器是一款高性能的电子控制元件,专为高频及射频(RF)应用设计。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:该产品由日本东津(TOYO TSUSHO)公司生产,型号为CX-600-M。它是一款集高频响应、低损耗和高可靠性于一体的同轴继电器,特别适用于UHF(超高频)频段的应用。 额定电压与电流:CX-600-M同轴继电器采用12VDC(直流电压)作为工作电压,能够满足多种电子设备的供电需求。其额定电流和具体功率参数需根据实际型号和产品规格书确定,但通常设计为能在高频环境下稳定运行。 [b]二、技术特点[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高频响应能力[/font]:CX-600-M具备出色的高频响应能力,能够快速响应并处理高频信号,响应时间可达毫秒级甚至微秒级,确保信号传输的实时性和准确性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]低插入损耗[/font]:在关闭状态下,该继电器具有极低的插入损耗,这有助于保持信号在传输过程中的功率水平,减少信号衰减,提高信号传输的稳定性和效率。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高绝缘性能[/font]:为了减少高频信号的干扰和泄露,CX-600-M采用了高绝缘性能的材料和设计,有效地隔离输入和输出信号,保障信号传输的纯净度和安全性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]大电流承载能力[/font]:该继电器能够承载较大的电流,并保持较低的电阻和电压降,确保高频信号的稳定传输和负载设备的正常工作。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高可靠性[/font]:采用优质材料和先进工艺制造,CX-600-M具有较长的使用寿命、稳定的性能和可靠的开关动作,能够在恶劣的工作环境下保持稳定的性能表现。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]小型化设计[/font]:为了适应现代电子设备的紧凑结构和空间限制,CX-600-M采用了小型化设计,体积小巧,便于安装和集成到各种电子设备中。 [/list] [b]三、应用领域[/b] 由于CX-600-M同轴继电器具备上述技术特点,它广泛应用于以下领域: [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]通信系统[/font]:在无线通信系统中,如基站、卫星通信和家庭无线网络等,CX-600-M可用于控制射频信号的通断和切换,实现信号的传输和分配。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]汽车电子[/font]:在汽车电子系统中,如无线通信模块、车载系统和无线充电模块等,CX-600-M可用于控制射频信号的传输,提高汽车智能化和安全性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]医疗设备[/font]:在医疗诊断设备和医疗监护系统中,CX-600-M可用于控制射频信号的传输和处理,确保医疗设备的稳定性和可靠性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]工业自动化[/font]:在工业自动化系统中,如无线传感器网络和无线监测系统等,CX-600-M可用于控制信号的传输和切换,提高生产效率和自动化水平。 [/list] [b]四、总结[/b] 日本东津TOYO TSUSHO CX-600-M 12VDC RF 12V UHF同轴继电器是一款专为高频及射频应用设计的高性能电子控制元件。它具备高频响应、低损耗、高绝缘性能、大电流承载能力、高可靠性和小型化设计等特点,广泛应用于通信系统、汽车电子、医疗设备和工业自动化等领域。通过精准控制射频信号的传输和切换,CX-600-M为各种高频和射频应用提供了可靠的技术支持和保障。

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