信号源基础
电子测量仪器基础:信号源(第二部分—扫源和信号发生器)
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图 l 正 弦 波 信 号 的 基 本 方 程
扫 源还 有 功 率 扫 描 功 能 。窄 范 围 的功 率 扫描 是 通 过 调 解 自 动 幅 度 控 制 电 路 ( 来 实 现 的 , 宽 AI C) 而
所 谓 频 率 调 制 , 是 调 制 信 号 随 载 波 的 频 率 而 就
●
范 围 的 功 率 扫 描 则 是 通 过 改 变 输 出衰 减 器 来 实 现 。 频 率扫 描 的应 用 领 域 主 要 是 测 量 器 件 的频 响特 性 ; 功 , 扫 描 则 主 要 用 于 测 量 放 大 器 的 饱 和 电 平 而 卒
P 之 所 以 与 F 相 似 , 凶 为 相 位 的 变 化 牢 M M 是
模 拟 信 号 发 生 器
接 着我 们 来 介绍 信 号 发 生 器 。一 台基 本 的信 号
发 生 器 可 以在 一 定 的 范 嗣 内 改 变 它 的输 出频 率 和输
正好 等 于 频 率 ( f—d / t 。相 位 调 制 信 号 可 以通  ̄ d) 过 改 变 载 波 的 相 位 来 实 现 , 可 以 对 载 波 进 行 频 率 也 调制 来 实 现 。对 于 F 和 P 来 说 , 想 的 情 况 是 M M 理 信 号 的 幅度 在 调 制 过 程 巾不 产 生 变 化 。 由 于没 有 幅
的时间 。
3个 参 数 可 以 改 变 : 度 、 率 和 相 位 。 幅 度 调 制 幅 频
( AM ) 脉 冲 调 制 ( us ) 通 过 改 变 正 弦 波 的 幅 度 和 P le 是
信号源工作原理
信号源工作原理
信号源工作原理是指在通信系统中产生、改变和传输信号的过程。
信号源通常是由电子器件或电路组成的,它能够将输入的信息转换为相应的电信号,以便在通信系统中传输和接收。
信号源根据工作原理的不同,可以分为模拟信号源和数字信号源。
模拟信号源是通过模拟电路来产生连续的模拟信号。
它通常由振荡器、放大器、滤波器等组成。
振荡器可以产生稳定的原始信号,而放大器和滤波器可以对信号进行增强和处理,以达到所需的信号特性。
模拟信号源可以产生连续的信号,如正弦波、方波等,适用于模拟通信系统。
数字信号源是通过数字电路来产生离散的数字信号。
它通常由数字信号处理器(DSP)、数字逻辑门、数字模拟转换器(DAC)等组成。
数字信号源可以将输入的数字信息转换为
对应的数字信号,并通过数字逻辑门进行逻辑操作和处理,最后通过DAC转换为模拟信号输出。
数字信号源能够产生离散
的信号,如脉冲、序列等,适用于数字通信系统。
在信号源工作过程中,需要考虑信号源的稳定性、精度、频率范围和输出功率等性能指标。
此外,信号源也要与其他组件(如调制器、解调器)相匹配,以确保整个通信系统的正常运行。
总的来说,信号源工作原理是将输入的信息转换为对应的电信
号,并提供合适的信号特性,以满足通信系统的需求。
不同类型的信号源根据其工作原理的不同,可以适用于不同的通信系统。
电路中信号源的符号
电路中信号源的符号
在电路图中,信号源的符号可能因不同的标准和上下文而异。
以下是一些常见的信号源符号:
独立电压源:通常表示为一个圆圈,内部有一个加号(+)和一个减号(-),表示电压的正负极。
有时也可能只标出正极或负极。
独立电流源:通常表示为一个箭头,箭头的方向表示电流的方向。
有时箭头旁边会标出电流的数值和单位。
受控电压源:通常表示为一个圆圈,内部有一个加号(+)和一个减号(-),同时还会有一条或多条斜线连接到其他的电路元件,表示该电压源受其他元件的控制。
受控电流源:通常表示为一个箭头,同时还会有一条或多条斜线连接到其他的电路元件,表示该电流源受其他元件的控制。
请注意,以上描述仅提供了一些常见的信号源符号示例。
在实际的电路图中,可能会使用不同的符号来表示信号源,具体取决于所使用的标准和上下文。
因此,在解读电路图时,最好参考相关的文档或标准以获取准确的符号含义。
深度解读信号源所涉及的相关基础知识
深度解读信号源所涉及的相关基础知识信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。
这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。
信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波,所以先从介绍正弦波的特征开始本篇文章。
一、正弦波的信号特性通过正弦波信号的表达等式,可以反映其信号所包含的参数为:信号幅度;频率;初始相位。
信号的频率和初始相位可以包含在信号的相位信息中。
对于理想的正弦波信号而言,其幅度和频率及初始相位应该为确定参数,所以正弦波信号是比较简单的信号。
定义一个连续波信号只需要幅度和频率两方面指标。
图1 正弦波信号特性信号源产生正弦波的典型幅度参数有如下几项:图2 信号源输出正弦波的典型幅度参数信号源要考虑幅度精度,以提高测试的可重复性,降低测试不确定度。
信号源的典型频率参数有如下几项:图3 信号源输出正弦波的典型频率参数信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。
实际正弦波的信号特征比理想信号要复杂的多,需要考虑相位噪声,寄生调频,杂散,如图4所示。
相位噪声在频域反映为噪声边带,在时域上反映为随机的相位抖动,可理解为有随机的噪声对理想正弦信号进行调相。
图4 实际正弦波的信号特征正弦波或连续波信号质量好坏的评估主要在频域上进行,频域上的杂散包含连续和离散成份,它们都对应时域上的失真。
连续的噪声边带称为相位噪声,离散的杂散根据其与基波的频率关系分为谐波和杂波。
相位噪声主要由振荡器内部噪声带来,而谐波杂波的形成与器件的非线性有关:vo(t)=a1vi(t)+ a2vi2(t)+ a3vi3(t)+ ...若输入为理想正弦信号,通过非线性作用输出为:。
通信电路基础知识
通信电路基础知识通信电路是指用于传输和接收信息的电子设备和系统。
在现代社会中,通信电路扮演着极其重要的角色,它们使得人们能够在世界各地传递声音、图像、文字和数据等信息。
本文将介绍通信电路的基础知识,包括通信电路的分类、基本原理和主要组成部分。
一、通信电路的分类根据信号的传输方式和信号的性质,通信电路可以分为以下几类:1. 模拟通信电路:模拟通信电路是一种以模拟信号进行数据传输的电路,是早期通信系统常用的一种传输方式。
模拟通信电路可以实现传输音频、视频等连续信号,但由于存在信号衰减和噪声影响,其传输质量较差。
典型的模拟通信电路包括电话线路和电视信号传输线路。
2. 数字通信电路:数字通信电路采用数字信号进行数据传输,能够实现高质量的信号传输和较强的抗干扰性能。
数字通信电路逐渐替代了模拟通信电路,成为现代通信系统的主流。
典型的数字通信电路包括以太网和数字电视广播系统。
二、通信电路的基本原理1. 信号源:信号源是通信电路中产生信号的设备,可以是话筒、摄像头、计算机等。
信号源将原始信号转换为电信号,以便在电路中进行传输。
2. 信道:信道是信号传输的媒介,可以是导线、光纤、空气等。
不同的信道具有不同的传输特性,对信号的传输质量有影响。
3. 调制与解调:调制是指将原始信号转换为适合在信道中传输的信号,解调则是将接收到的信号转换为原始信号。
调制与解调是数字通信电路中的重要环节,常用的调制方式包括频移键控(FSK)和相移键控(ASK)。
4. 编码与解码:编码是将原始信号转换为二进制码,解码则是将接收到的二进制码转换为原始信号。
编码与解码也是数字通信电路中的关键步骤,常用的编码方式有曼彻斯特编码和差分编码。
5. 放大与滤波:在信号的传输过程中,信号会因为信道衰减和噪声干扰而变弱和失真,因此需要进行放大和滤波处理,以保障信号的质量。
三、通信电路的主要组成部分通信电路由多个组件组成,主要包括:1. 发送设备:发送设备是将原始信息转换为电信号并发送到信道中的设备,常见的发送设备有话筒、摄像头和调制器等。
DDS信号源实验(通信基础实验)
实验报告单实验名称:DDS信号源实验实验项目:实验目的:1.了解DDS信号源的组成及工作原理;2.掌握DDS信号源使用方法;3.掌握DDS信号源各种输出信号的测试;4.配合示波器完成系统测试。
实验器材:1.DDS信号源2. 100M双踪示波器1台实验原理:1.DDS信号产生原理直接数字频率合成(DDS—Digital Direct Frequency Synthesis),是一种全数字化的频率合成器,由相位累加器、波形ROM、D/A转换器和低通滤波器构成。
时钟频率给定后,输出信号的频率取决于频率控制字,频率分辨率取决于累加器位数,相位分辨率取决于ROM 的地址线位数,幅度量化噪声取决于ROM的数据位字长和D/A转换器位数。
图1-1 DDS信号产生原理DDS信号源模块硬件上由cortex-m3内核的ARM芯片(STM32)和外围电路构成。
在该模块中,我们用到STM32芯片的一路AD采集(对应插孔调制输入)和两路DAC输出(分别对应插孔P03.P04)。
抽样脉冲形成电路(P09)信号由STM32时钟配置PWM模式输出,调幅、调频信号通过向STM32写入相应的采样点数组,由时钟触发两路DAC同步循环分别输出其已调信号与载波信号。
对于外加信号的AM调制,由STM32的AD对外加音频信号进行采样,在时钟触发下当前采样值与载波信号数组的相应值进行相应算法处理,并将该值保存输出到DAC,然后循环进行这个过程,就实现了对外部音频信号的AM调制。
实验箱的DDS信号源能够输出抽样脉冲(PWM)、正弦波、三角波、方波、扫频信号、调幅波(AM)、双边带(DSB)、调频波(FM)及对外部输入信号进行AM调制输出。
2.DDS信号源使用及信号生成表DDS信号源主要包含以下几个部分:LCD:显示输出信号的频率。
调制输入:外部调制信号输入铆孔(注意铆孔下面标注的箭头方向。
若箭头背离铆孔,说明此铆孔点为信号输出孔;若箭头指向铆孔,说明此铆孔点为信号输入孔)。
工程测试技术基础 第二部分 信号分析基础
为能量信号,满足条件:
x2 (t)dt
一般持续时间有限的瞬态信号是能量信号。
瞬态信号
2.1 信号的分类与描述
b)功率信号 在所分析的区间(-∞,∞),能量不是有限值.此时,
研究信号的平均功率更为合适。
T
lim
数学期望,称为相关性,表征了x、y之间其的中一关个联可程以度测。量的量
cxy xy x y
E[(xx )( y的 的y )变变] 化化来。表示另一个量
E[(xx )2 ]E[( y y )2 ]1/ 2
y
y
y
y
x
x
xy 1
xy 1
x
0 xy 1
b) sinc 函数
sin c(t) sin t , or, sint , ( t )
t
t
性质:
波形
偶函数;
闸门(或抽样)函数;
滤波函数;
内插函数。
2.1 信号的分类与描述
c) 复指数函数
est et e jt
t
et cost et sint ; s j
瞬态信号
瞬态信号:持续时间有限的信号,如 x(t)= e-Bt . Asin(2*pi*f*t)
2.1 信号的分类与描述
c)非确定性信号:不能用数学式描述,其幅值、相位变化 不可预知,所描述物理现象是一种随机过程。
噪声信号(平稳)
噪声信号(非平稳)
统计特性变异
2.1 信号的分类与描述 2 能量信号与功率信号
(3)卷积特性
f (t) * (t) f ( ) (t )d f (t)
基带信号源的工作原理
基带信号源的工作原理
基带信号源是指能够产生基带信号的设备或电路。
基带信号是指频率范围在直流到某个最高频率之间的信号,通常用于调制载波信号,以实现无线通信。
基带信号源的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:
1. 产生基带信号:利用信号发生器、数字信号处理器等设备,通过各种算法或处理方式生成需要的基带信号。
比如,音频信号可以通过麦克风采集、数字化转换,然后经过滤波、调制等处理得到基带信号。
2. 滤波处理:基带信号源通常会对产生的基带信号进行滤波处理,以去除不需要的频率成分,使得输出的信号频谱能够适应通信系统的要求。
3. 数字转模拟转换:如果基带信号是数字信号,需要通过数字模拟转换器(DAC)将数字信号转换为模拟信号。
DAC会按照一定的取样率将数字信号转换为连续的模拟信号。
4. 信号调制:基带信号一般是经过调制的,以便在无线通信中传输。
调制可以通过将基带信号与一定频率和幅度的载波信号进行乘法运算得到。
调制方式可以是幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等。
5. 信号输出:调制完成后的信号通过功率放大器等设备进行放大,然后输出到无线通信系统中,以进行信号传输。
总之,基带信号源的工作原理是通过产生基带信号、滤波处理、数字模拟转换、信号调制和信号输出等步骤将原始信号转化为可以在无线通信中传输的信号。
通信原理信号基本知识
通信方式的分类
有线通信
利用物理介质(如电缆、光纤等)传输信号,如 固定电话通信、有线电视等。
卫星通信
利用人造卫星传输信号,覆盖范围广,适用于远 程通信和广播。
ABCD
无线通信
利用电磁波传输信号,如移动电话通信、无线电 广播等。
光纤通信
利用光波传输信号,具有高速、大容量、低损耗 等特点,广泛应用于数据传输和网络通信。
评估通信系统所需设备的成本, 设备成本越低,系统的经济性越 好。
02
03
运营成本
兼容性
评估通信系统运营所需的成本, 包括维护、电费等,运营成本越 低,系统的经济性越好。
评估通信系统与其他设备或网络 的兼容性,兼容性越高,系统的 经济性越好。
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THANKS
通信系统的可靠性评估
误码率
01
衡量通信系统传输数据时发生错误的概率,误码率越低,系统
的可靠性越高。
信道容量
02
信道容量越大,通信系统能够传输的信息量越大,系统的可靠
性越高。
抗干扰能力
03
通信系统在受到干扰时仍能保持正常通信的能力,抗干扰能力
越强,系统的可靠性越高。
通信系统的经济性评估
01
设备成本
解调
将已调制的高频信号还原为低频信号的过程,以便于处理和识别。解调方式与调制方式相对应。
信号的编码与解码
编码
将原始信息转换为二进制代码的过程, 以便于传输和存储。常见的编码方式有 ASCII码、二进制码等。
VS
解码
将已编码的二进制代码还原为原始信息的 过程。解码方式与编码方式相对应。
信号的传输方式与媒介
均衡
用于补偿信号传输过程中产生的失真,通过调整信号的频谱分布,使信号在传输过程中 保持恒定的特性。
通信原理基础知识
通信原理基础知识一、对于信号带宽的理解1.与信息速率的关系:信息速率是时域的说法,带宽是频域的说法。
带宽越宽,信息速率越高。
也可以这样理解,每个信息之间的时域间隔T(一个信息所占间隔)越短,也就相当于提高了速率,T大就意味着其对应频带宽度大。
2.基带信号与带通信号:基带信号的带宽如何得到的呢?可以从数学上来理解,把基带信号x(t)进行傅里叶变换,这就相当于把基带信号分成了无数三角波的积分的线性组合。
从频带上看,信号能量最集中的部分的最高频率fH,就是带宽。
因此,带宽之外还有信号,只是能量较小,工程上忽略不计(切记)。
对于基带信号,理论其带宽一定在f轴上对称(切记)。
但实际上不存在负频率,因此其带宽只有右半部分。
对于带通信号,其带宽全在右半部分。
二、抽样定理(Nyquist定理)(参考通信原理261页图)注:采样周期是时域的说法,采样频率是频域的说法。
对于基带信号m(t)来说,采样周期为T,采样频率fs=1/T,采样后得到的信号是ms(t),对应的频谱为Ms(f)。
从图中可以看出,Ms(f)相当于对原来的频谱M(f)以fs为间隔进行搬移,若要(在接收端或发送端需要)恢复原始信号,必须保证频谱不能重叠,即带内信号不畸变,因此fs≥2fH。
过采样:fs≥2fH只是恢复信号的最低要求。
对于信号来讲,带外有信息,只是能量小,因此fs越大,包含的频谱信息就越丰富,恢复信号ms(t)的失真就越小。
从时域来解释,T越小,就越能体现原始信号的信息,避免错过峰值等重要信息。
因此,过采样可以减小信号的失真。
如果过采样因子为L,则采样频率fs=2BL。
三、编码与调制编码编码是为了保证传输的可靠性,降低误码率。
具体解释:信道干扰中的乘性干扰所引起的码间串扰,可以采用均衡器的方法纠正;而加性干扰则需要通过其他办法解决。
不同类型的信道可以采取不同的差错控制方法。
譬如FEC编码。
大体上是将信号源(可能是模拟的,譬如视频;也可能是数字的)产生的bit流按一定方法编码,然后送入调制。
HDMI基础知识.pdf
一、HDMI接口的工作原理这张图是HDMI接口的架构示意图。
从左边的信号源中你可以看到,HDMI接口的信源可以是任何支持HDMI输出的设备,而接入端也可以是任何带有HDMI输入接口的设备。
无论他们是音频设备、视频设备还是控制设备,HDMI接口都可以应用其中。
在HDMI接口中的数据信号采用的是TMDS最小化传输差分信号协议。
这种数据传输协议曾经在DVI接口上得到广泛的应用。
而HDMI接口上的数据信号也沿用了这种协议。
这种协议会将标准8bit数据转换为10bit信号,并且在转换过程中使用微分传送。
微分传送这种技术也曾经被广泛的应用于千兆以太网的数据传输中。
在HDMI接口中音频、视频数据的传输时可以使用三条TMDS数据通道。
视频信息在传送时被转换城连续的24bit像素数据,每个时钟周期可以传送10bit的数据。
像素时钟周期传输比率大约在25MHz至165MHz之间。
一般来说标准的NTSC 480i隔行信号的像素时钟传输比率大约为13.5MHz。
若传输信号的比率小于25MHz,HDMI会采用自动循环技术填补码率,将信号的码率提升到25MHz的水平。
而HDMI 接口最高每秒可以传输165M像素的数据量,这个数据吞吐能力是相当惊人的。
在未来一段时间内足以应付高码率,高数据流家用电器的信号传输任务。
HDTV最高的标准是1080p,它每屏的分辨率为1920X1080,若每秒传输60帧图像(1080p@60),那么最终的像素时钟传输比率为124.4MHz。
由此看来HDMI接口完全可以从容应付当今的消费电子产品的各项应用。
当然HDMI也支持双接口并联模式,那样可以提供惊人的330MHz传输比率。
但是目前这种双并联HDMI接口不会用于一般消费阶层。
在HDMI中所采用的视频信号的编码方式为RGB格式,如YCbCr 4:4:4 或YCbCr 4:2:2格式,他们每个像素都是24bit。
YCbCr是一种数字视频信号的格式,它与YPbPr格式相类似。
VGA信号测试基本知识
VGA信号测试基础知识Easy.08.11.20这段时间为比亚迪客户做一有关VGA信号测试方案的支持,支持过后,总结了本文,向大家介绍这段时间我尝到的有关VGA信号测量的基础知识,希望能对大家在以后碰到这方面的支持能更顺利地明白客户的需求。
在此,感谢周涛对我的帮助!1. VGA信号管脚定义 (2)2. VGA信号规格与时序 (2)1)实验条件 (3)2)规格与时序 (3)A. 规格 (3)B. 时序 (5)3. VGA测试常用术语 (6)1)DUT-Device under test (6)2)Fps (6)3)FCP (6)4)VSIS 标准 (6)5)常用VGA矩阵测试信号 (6)4. VGA常见测试项目 (7)1)同步测量 (7)A. H和V同步 (7)B. H和V定时 (8)C. H同步抖动 (8)2)视频测量 (8)A. 亮度电平 (8)B. 彩条测试 (8)C. 通道间失配 (8)D. 视频瞬变 (8)E. 线性 (9)F. 通道间畸变 (9)G. 噪声抑制比 (9)5. 小结 (9)1.VGA信号管脚定义虽说有15根线,但常用测试项目中只要这么几根:A.红基色B.绿基色C.蓝基色D.蓝基,绿基,红基(这三根线与线缆的屏蔽线拧一起,起到模拟共地作用)E.行同步F.场同步G.数字地线以上七条线就是在测试过程中必用的线。
2.VGA信号规格与时序给大家实验图片目的:让大家看到真实的信号后,再来向大家介绍信号的规格与时序。
1)实验条件A.视频信号源(把另一部电脑作为信号源):a.分辨率800*600b.刷新率60Hzc.装了Nokia Monitor Test,产生标准的视频信号软件。
B.匹配阻抗75欧C.示波器PXI-59222)规格与时序A.规格a.红基色: VPP=1.4V,Vmax=700mvb.绿基色: VPP=1.4V,Vmax=700mvc.蓝基色: VPP=1.4V,Vmax=700mvd.场同步: TTL脉冲电平,每扫描完一场输出一个脉冲。
电子测量仪器基础—信号源(第一部分 —CW源)
本 文将 从 工作 原 理 、 指标 的 意义 及 应用 3个 方 面来详 细 讨 论 3种 不 同 的 信 号 源 的 特 性 : 续 波 连 ( W ) 、 源和信 号发 生器 。 C 源 扫
一
路来 测量 输 出电平 以保 持幅度 精度 。分辨 率指 最 小
的幅度增 量 切换 速度 指源从 一个 输 出电平转 换 到 另一 电平 的速 度 。源通 常用 于测试 收发信 机 。收 发 信机 里有 发射机 , 这样 , 就会 有 一个 信号从 收发 信机 的输 出端 口接 到源 的 输 出端 口上 , 以源 应具 备 反 所 向功率 保 护电路 , 的 目的是 为 了 防止 沿 错误 方 向 它 传 输 的信号 损坏 信号 源 。 与频谱纯 度相 关 的指 标最难 理 解 。理 想的 C W 输 出的是 一个单 一 频 率 的正 弦 波 。不幸 的是 , 不 并 存 在理 想 的 C 源 。所 有 的源 都 是 由 非理 想 的 器 W 件 制造 出来 的 , 们 会 引 ^ 相 位 噪 声 和失 真 产 物 。 它 谐 渡是 C 输 出 的 整数 倍 。源 之 中 还 有 许 多 的 非 W 线性 器件 , 这是 因为只有 这样 , 能产 生宽 的频 率 范 才 围和幅度 范 围 。2次谐 波 的典型值 应 < 3 d c 即 0B (
这种 源 就叫信 号发生 器 。信号 发生 器输 出的 信号是
带信 息 的 。添 加信 息的 方法有很 多 种 。基本 的信号
发生 器有 调幅 ( AM ) 调 频 ( M ) 调 相 ( M ) 功 、 F 和 P 的
能 。更 高级的信 号 发生 器 有 脉冲 调 制 和 I Q调 制 能
个 只产 生 正 弦 波 的源 称 为 C 源 。在 大 多 W
铁路信号基础知识
5.按停车信号的显示意义分类,可分为绝对信号和非绝对 信号(亦称容许信号) 绝对信号是指当显示停止运行的信号时,列车、调车 车列必须无条件遵守的信号显示。所有站内信号机的禁止
信号显示均为绝对信号(但调车信号禁止信号对列车来说不
作为停车信号)。 非绝对信号是指列车在列车信号机显示红灯、显示不明 或灯光熄灭时允许列车限速通过,并准备随时停车的信号。
配列对信号灯位颜色的规定安装各灯位的有色内透镜。另有单显示的复
示信号机构、灯列式进站复示信号机构、遮断信号及其预告信号机构以 及引导信号机构和容许信号机构。
透镜式色灯信号机构的型号含义如下:
X S G—H L
H L红绿(二色为二显 示,三色为三显示) 高柱
色灯 信号机构
A矮型 Z遮断
B表示 U黄色
臂板信号机是以臂板的形状、颜色、数目、位置表达信 号含义的信号机。我国铁路规定臂板呈水平位置为关闭,与 水平位置向下夹45 角为开放,夜间则以臂板信号机上的灯 光颜色与数目来显示。臂板信号机须通过机械装置由人工开 放,也有通过电动机开放的,后者称为电动臂板信号机。臂
。
板信号机存在较多缺点,难以自动化,不能构成现代化信号
为保证信号灯泡的质量,在使用前,必 须对信号灯泡进行检验和点灯试验。 检验信号灯泡就是察看灯泡外观,并用 必要的量具和器具检查灯泡灯丝,均应符 合灯泡的技术标准。 . 点灯试验应在额定电压和额定功率的条 件下进行。试验时间主灯丝2 h,副灯丝1 h。点灯试验时间是经过大量调查和试验后 确定的。在2~4 h之间,出现主灯丝断丝 的概率很小,规定试验时间2 h,既满足了 质量检验的要求,又减少了能耗。
(1)要求停车的信号;
(2)要求注意或减速运行的信号; (3)准许按规定速度运行的信号。 要求停车的信号叫做禁止信号或停车信号,要求注意 或减速运行的信号以及准许按规定速度运行的信号,都叫 做进行信号。 我国铁路视觉信号的基本颜色是红色、黄色和绿色。 其中红色信号的基本意义是停车,黄色信号是注意或减速 运行,绿色信号是按规定速度运行。
信号基础复习题第一部分模拟练习
信号基础复习题第一部分模拟练习一、填空题1、安全型继电器多采用的是直流24V系列的重弹力式继电器,为了便于维修方便多采用了插入式结构。
2、我国铁路信号机一般设置于线路左侧。
3、检查柱落入表示杆缺口时,两侧应各有l.5 mm±0.5 mm的空隙。
4、ZD6-A型转辙机中摩擦联结器是保护电动机和吸收转动惯量的联结装置。
5、按停车信号显示意义分类,可以分为绝对信号信号和容许信号信号。
6、色灯信号机是以其灯光的颜色、数目和亮灯的状态来表示信号。
7、JRJC-70/240继电器具有频率和相位选择性,在铁路信号设备中常作为轨道继电器使用;按其动作原理分,该继电器属于电磁继电器。
8、在混线防护电路中,采用的位置法是将电源和继电器分别设置在可能混线位置的两侧。
9、铁路信号设备是组织指挥列车运行,保证行车安全,提高运输效率,传递信息,改善行车人员劳动条件的关键设施。
10、轨道电路用来监督列车的占用与出清和传递行车信息。
11、铁路信号现代化的方向是数字化、网络化、智能化和综合化。
12、继电器在结构上都由接点系统和电磁系统两大主要部分组成。
其具有开关特性,可以利用它的接点的通、断电路,构成各种各种控制表示电路。
13、整流继电器在结构上主要是在无极继电器的基础上增加整流单元。
14、有极继电器根据线圈中电流极性不同具有定位吸起和反位打落两种稳定状态。
15、JZXC-480型继电器使用时应将电源端子 1 和 4短接。
16、一般继电器的吸起值大于释放值。
17、JPXC-1000型继电器具有电流极性鉴别能力,可对继电器电路混线故障进行防护。
18、JZXC-480型轨道电路中使用的RS型号为R—2.2/220型变阻器。
19、钢轨的接续线用于轨道电路接缝处的连接,分有塞钉式和焊接式两种。
20、当向继电器通以规定的充磁值后,然后逐渐降低电压或电流,至全部前接点断开时的最大电压或电流值,称为释放值。
21、安全型继电器的特性包括电气特性、时间特性和机械特性。
铁路信号基础知识
3.透镜式色灯信号机构分类
透镜式色灯信号机构分为高柱、矮型两大类。高柱、矮型信号机构 按结构又分为二显示、三显示两种。二显示机构有两个灯室。三显示机 构有三个灯室。每个灯室内有一组透镜、一副灯座、一个灯泡和遮檐。 灯座间用隔板分开,以防止相互串光,保证信号显示的正确。背板是一 个机构共用的。各种信号机可根据信号显示的需要选用机构,再按灯光 配列对信号灯位颜色的规定安装各灯位的有色内透镜。另有单显示的复 示信号机构、灯列式进站复示信号机构、遮断信号及其预告信号机构以 及引导信号机构和容许信号机构。
狭义的铁路信号是在行车、调车工作中,对行车有关人员 指示运行条件而规定的物理特征符号。本章讲述的铁路信号指 的是后者,而且是后者中的固定信号。
为指示列车运行及调车作业的命令,铁路必须根据需 要设置各种信号机和信号表示器,它们是各种信号系统中 不可缺少的组成部分,用来形成信号显示,指示运行条件。 信号显示方式及其使用,必须严格按《铁路技术管理规程》 (以下简称《技规》)的规定执行。
2.定焦盘式铁路信号灯座
(3)准许按规定速度运行的信号。
要求停车的信号叫做禁止信号或停车信号,要求注意 或减速运行的信号以及准许按规定速度运行的信号,都叫 做进行信号。
我国铁路视觉信号的基本颜色是红色、黄色和绿色。 其中红色信号的基本意义是停车,黄色信号是注意或减速 运行,绿色信号是按规定速度运行。
三、固定信号分类 1.按设置部位分类,固定信号可分为地面信号和机车信号
为保证信号灯泡的质量,在使用前,必 须对信号灯泡进行检验和点灯试验。
有线电视基础知识大全1
有线电视基础知识2011-01-28 11:10:31 来源:麻城有线浏览:326次第一部分:有线电视部分一、有线电视系统由哪几部分组成?有线电视的组成: 信号源、前端、干线传输系统、用户分配系统1、信号源:是有线电视的信号的源头。
我们现在主要涉及到的信号源由卫星接收(大锅直接接收的卫星电视信号)、开路信号(普通无线天线接收的信号,类似于当地无线节目)、硬盘播出(有代表性的VOD互动点播、影视频道等自办节目)2、前端:也就是有线电视的总机房。
前端的作用是把信号源的信号通过调制混合到固定的频道、利用光发射机、放大器等设备发送到干线线路上。
分前端主要由光接收机、光发射机、光分路器等设备组成。
3、干线传输系统:作用是利用光缆、电缆等传输设备将前端信号传输到各个用户分配网系统。
干线传输方式分为:光纤传输、微波传输、电缆传输三种方式。
4、用户分配系统:作用是将干线传输来的信号利用光接收机、放大器、过流分支分配器等有源器件和普通分支分配器、用户盒等无源器件经过电缆平均分配到用户电视的系统。
用户分配网络结构有树枝型、星型、混合型三种结构。
光接收机:作用是将干线系统传输的光信号转变成电信号。
放大器:作用是将电缆的衰减进行放大补偿。
放大器一般分为高电平放大器、中电平放大器、低电平放大器。
高电平放大器用于天线放大器,用户放大器,增益大在40dB 以上,信噪比较差,输入低60dB 。
特点:低输入,高输出中电平放大器用在支干线上,增益在25-30dB ,信噪比较好。
低电平放大器用在前端或主干线上,增益在18-25dB ,信噪比最好放大器供电分为60伏内供电和220伏市电两种。
我们网络现用的以60伏内供电为主。
放大器正常的的输入电平值(也就是输入放大器的信号强度)为75正负3db;输出电平值(也就是输出放大器的信号强度)为94--100db.电平单位(也就是信号强度)为db。
入户电平值应在65--80db,我们现在对于施工队的要求是70db正负3db .电缆:我们系统现在所用的电缆有-9、-7、-5三种。
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信号源这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。
信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波,所以先从介绍正弦波的特征开始本篇文章。
一、正弦波的信号特性通过正弦波信号的表达等式,可以反映其信号所包含的参数为:信号幅度;频率;初始相位。
信号的频率和初始相位可以包含在信号的相位信息中。
对于理想的正弦波信号而言,其幅度和频率及初始相位应该为确定参数,所以正弦波信号是比较简单的信号。
定义一个连续波信号只需要幅度和频率两方面指标。
图1 正弦波信号特性信号源产生正弦波的典型幅度参数有如下几项:图2 信号源输出正弦波的典型幅度参数信号源要考虑幅度精度,以提高测试的可重复性,降低测试不确定度。
信号源的典型频率参数有如下几项:图3 信号源输出正弦波的典型频率参数信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。
实际正弦波的信号特征比理想信号要复杂的多,需要考虑相位噪声,寄生调频,杂散,如图4所示。
相位噪声在频域反映为噪声边带,在时域上反映为随机的相位抖动,可理解为有随机的噪声对理想正弦信号进行调相。
图4 实际正弦波的信号特征正弦波或连续波信号质量好坏的评估主要在频域上进行,频域上的杂散包含连续和离散成份,它们都对应时域上的失真。
连续的噪声边带称为相位噪声,离散的杂散根据其与基波的频率关系分为谐波和杂波。
相位噪声主要由振荡器内部噪声带来,而谐波杂波的形成与器件的非线性有关:vo(t) =a1 vi(t) + a2 vi2(t) + a3 vi3(t) + 。
..若输入为理想正弦信号,通过非线性作用输出为:vo(t) =a1 sin(wt) + a2 sin2(wt) + a3 sin3(wt) + 。
..=a2/2 + a1 sin(wt) + 3a3/4 sin(wt)+ a2/2 sin(2wt) + a3/4 sin(3wt)+ 。
..图5 正弦信号的相位噪声定义相位噪声指标主要在频域上进行描述,用一定频偏(offset)下单边带(SSB)噪声功率谱密度与载波功率比值来表示。
工程上考察的频偏范围为:10Hz ~ 1MHz,频偏横座标用对数表示。
二、点频信号源一般来说,点频信号源由三部分组成:1. 参考源部分:决定整个信号源频率稳定度;2. 频率合成部分:决定输出信号频率参数;3. 输出功率控制部分:决定输出信号功率参数图6 信号源组成框图合成满足各项指标要求信号的技术称为频率合成技术,对信号频率进行合成的方式主要有三种:1.直接频率合成利用振荡器直接输出要求的频率信号,晶体振荡器因其Q值高而得到广泛应用,采用恒温晶振和稳补晶振可进一步提高其频率稳定度。
主要应用于单点频率信号合成。
2. 间接频率合成利用PLL锁相环进行频率合成,其特点是可输出宽频率范围信号,频率变化步进较小,频率跳变速度较快。
但存在频率变化步进和相噪指标相矛盾的缺点。
PLL 间接频率合成是频率合成的主要方式。
3.直接数字合成(DDS)利用数字技术进行信号波形合成,其特点是输出频率步进指标很高,频率跳变速度很快,但输出频率范围较窄。
图7 信号源频率合成技术及其优缺点直接频率合成技术原理框图如下图所示。
采用温补晶振和恒温晶振可以提高晶体振荡器的频率稳定度。
图8 直接频率合成原理框图间接频率合成技术原理框图如下图所示。
锁相环由鉴相器;环路滤波器;压控振荡器(VCO);分频器等组成。
从频率关系上分析,PLL相当于一个倍频器:PLL输出信号频率变化步进为其鉴相器工作频率。
如果要求频率变化步进越小,鉴相频率相应变小,而要保证输出频率值则N值相应变大。
较小的鉴相频率会使PLL环路带宽相应减小,从而使PLL动态性能(频率跳变速度)变坏。
图10 间接频率合成原理框图对PLL输出信号的相位噪声指标进行分析。
对参考源,PLL 为低通特性,带宽为环路带宽。
PLL输出相噪是参考信号相噪按N倍频恶化。
N越大,PLL输出相噪指标越差。
在环路带宽外,PLL输出相噪由VCO 决定。
图11 锁相环输出相位噪声指标提高PLL输出信号相位噪声指标的原则是减小分频比N,通过采用多锁相环和小数分频技术可以实现以上目的。
图12 改善PLL输出信号相噪的方法直接数字频率合成DDS是随着数字技术的发展而出现的新技术,原理框图如下图所示。
DDS由相位累加器;ROM 表;DAC;低通滤波器组成。
图13 DDS直接数字合成技术原理框图信号源利用ALC(自动电平控制)技术来保证输出信号的幅度。
大范围幅度调整由衰减器完成。
图14 信号源输出信号功率的控制点频信号源的应用:1.系统本振:–相位噪声–频率精度2.器件失真性能测试–杂散–三阶失真TOI3.接收机测试:–调制方式–幅度精度–杂散性能一般点频信号源都有扫描的功能,包括:频率扫描功能和功率扫描功能。
频率扫描有2种方式:步进扫描和列表扫描。
频率扫描需要关注:电平精度,平坦度,源匹配。
步进扫描需要关注:精度,扫描点数,切换时间。
列表扫描需要关注:精度,切换时间,停留时间。
功率扫描需要关注:功率扫描范围,功率斜率范围,源匹配。
功率扫描通过:自动电平控制ALC,ALC检测器,ALC驱动器和ALC调制器配合完成。
三、模拟信号发生器即模拟调制信号源调制信号根据其调制信号的不同可分为模拟调制和数字调制。
正弦波信号含有三个独立参数,幅度,频率和相位。
如果一个连续正弦波未调制的话,那它的包络幅度,振动频率以及初相永远会是一个常数(不考虑噪声因素),这样的正弦波信息量为零。
我们传统的模拟调制,就是用调制信号改变载波的这三个参量,使载波携带调制的信息,从一端传到另一端。
为什么调制信号要被调制到载波上去呢?载波的功能在于:使用一个更高的RF 或MW频率作为载波,这样信息会使传播更远,如用基带传播,距离一般会越近越好,打个比方,就好比你用电话与大楼内其他同事联系比你站在走廊上大喊大叫要方便和省力多了。
很多人想象数字调制是一种新技术,但实际上所有调制方式都可归结为基本为AM,FM和PM。
图15 调制信息所在位置调幅AM信号需以下参数:1.载波频率2.调制信号频率3.调制指数图16 幅度调制AM调频FM信号需以下参数:1.载波频率2.调制信号频率3.调制频偏4.调制指数图17 频率调制FM图18 相位调制PM图19 脉冲调制图20 模拟调制信号源原理框图三、矢量信号发生器即数字调制信号源图21 各种调制方式波形对比用矢量来描述一个正弦波是非常方便的。
在极坐标中,矢量表示正弦波的峰值电压幅度对于相位改变量的关系。
相位旋转360度表示一个完整的频率周期。
请注意,相向符号提供了一种表示正弦波相位随时间变化的便捷方法。
图中示波器表示了一种信号幅度随时间变化的过程。
向量不能直接提供任何频率信息。
事实上,我们测量向量相对于载波信号的参考相位。
这样作意味着,矢量仅在频率不同时会发生旋转。
图22 极坐标中,用矢量来描述一个正弦波下图各种调制信号在I/Q平面表示的例子。
理解了它们,你对所有I/Q调制原理也就理解了。
在任何I/Q图中,如图信号沿径向改变幅度,意味着信号相位在变化(且仅仅是相位发生变化)。
所以AM调制,I/Q图中仅是矢量径向变化。
PM调制是矢量旋转。
FM看起来象PM,因为偏离载波频率就是单位时间内相位的变化。
记住,幅度和相位变化都是相对于未调制载波的。
失量图(Vector diagram)是描述矢量信号变化轨迹的一种直观方式。
图23 极坐标中的信号改变矢量的相位直接测量比较困难。
实际的接收机和测量系统使用I/Q解调方式。
它把信号相位的控制问题转换成2路正交分量电压的控制问题。
首先因为它简单,接口简单,电路简单,基带实现简单;第二,I/Q表示了对调制信号正交变量,一个信号相对于载波90度相移,如果仅用I通道检测,由于COS(90°)=0,虽然输入信号存在,但I路输出为0V,那I路无输出信号。
所以,通过分别测量信号同相和正交分量,我们不用直接去测量信号的相对相位。
I/Q解调器可测量幅度和相位,那频率参量怎么办呢?频率是相位相对于时间的变化,I/Q解调器实际上直接测量所有类型的调制而不是仅对AM,PM,FM调制信号进行测量。
图24 I-Q格式坐标图25 BPSK时域频域特征图26 QPSK时域和星座图映射观察数字调制信号的令一种方法是采用眼图。
可生成两张不同的眼图,一张是I 通道数据,另一张是Q通道数据。
眼图以无限持续的方式反复显示I和Q幅度对时间。
I和Q转换可单独显示,在确定符号的时刻形成“眼睛”。
QPSK有4个不同I/Q状态,各在一个象限。
I/Q 各有两个电平,对每个I和Q形成一个眼睛。
下面一张图是16QAM的例子,4电平围成3只眼。
重要的是理解眼图的概念。
好的信号具有“张大”的眼睛,交点对应星座图上符号点位置,调制质量越高,交点越集中。
图27 I和Q眼图图28 QAM的矢量图和星座图图29 矢量调制特征对比图30 矢量信号发生器原理框图图31 矢量信号发生器中的基带信号发生器图32 基带信号发生器中的滤波器作用IQ调制器:I和Q路信号由同一本振信号合成,但本振有90度相移,I/Q路互不干扰,最后得到一和路信号。
图33 矢量信号发生器中的IQ调制器矢量信号发生器主要应用:•产生具体格式的矢量信号•接收灵敏度测量•接收机选通性测量•器件失真测量。