电梯监控干扰解决方法方式

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电梯监控干扰原因及解决方法2016-9-2

电梯监控干扰原因及解决方法2016-9-2

前言:电梯必须要安装监控,并且电梯监控的维修率相对比较高,大部分故障都跟干扰有关系正文:一、电梯监控的电缆选择监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。

由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。

1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。

现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。

2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。

质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。

实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。

另外可以选择光纤传输,并且有的电梯随缆中已经包换光纤二、电梯监控的布线技巧电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。

所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。

监控摄像机各种干扰解决方案

监控摄像机各种干扰解决方案

1. 木纹状的干扰监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。

故障的可能两种不同原因。

要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,若仍然出现黑白杠,证明摄象机的电源有问题。

如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的.工程抗干扰四大基本要领——“一防,二避,三抗,四补”“解决干扰,判断干扰部位——事半功倍”——重要的是分清干扰产生的部位,才能确定是用“抗”的办法?还是排除设备故障。

“宽宽的一条(或2条)横纹在屏幕上慢慢地滚动”——这都属于低频电源类干扰,如果是黑白一对宽横条上下慢慢移动,说明是50Hz电源干扰,“移动”——是因为电源的50Hz与摄像机的场频50Hz,不同频、同步;如果是黑白两对宽横条上下慢慢移动,说明是100Hz电源干扰,如全波整流电源基波为100Hz;如何能更快的排除干扰——可行的技术方法就是要准确“判断干扰部位”,即前、中、后三个部位,前部——摄像机系统;后部——主机设备和供电系统;来自这两部分的干扰,不属于通常意义上的“干扰”,属于设备本身问题,不能用"抗"的办法解决,只能用“排除故障”的办法来解决;只有来自中间传输部分的干扰,属于空间电磁干扰,也是安防工程中通常意义上的、最令人头痛的干扰。

这类干扰都可以用加权抗干扰器“抗”掉。

宽横条干扰——属于电源类干扰,它可以来自前、中、后三个部位,排除方法同上;来自中间传输部分的宽横条干扰,可以由视频/电源线并行产生,也可以是电厂、变电站等强功率设备和大电流线缆强电磁场干扰。

至于各种形式的干扰,如木纹,网纹,斜横竖条,噪声,雪花,扭曲等等,五花八门,这都是干扰的不同表现形式,它们与干扰源,环境等因素密切相关,很难把每一种都说得很清楚,同一种干扰和环境,不同的设备反应也不一样,如50/100Hz宽横条干扰,这是在监视器上的表现形式,有时在硬盘录像机上,却表现为扭曲;情况实在太复杂,要把每一种都研究清楚,当然很好了,不过,从工程实际出发,大家更关心的还是如何能更快的排除干扰。

电梯监控的布线方法和技巧

电梯监控的布线方法和技巧

电梯监控的布线方法和技巧随着安防监控的普及,电梯内也被加装了摄像系统,大家都知道电梯是上下移动的,对于电梯这样的复杂的环境,很多工程的视频监控图像在电梯井道环境中受到不同程度的干扰。

那么如何解决?华信诚来告诉你。

电梯干扰的现状1、横向条纹上下滚动这种现象表现为条纹不停的上或下滚动,条纹比较宽。

看起来是干扰,其实并不是外界电磁波所为,如果抛开条纹,图像是清晰的。

这种现象基本占所为图像干扰的80%以上,这种现象可以肯定的说是接地电位的问题,是指前端设备的地与中控室之间的地存在电位差,这个问题是万用表无法测试的,如果测得的数字是零,也并不代表它不存在电位差。

唯一的办法是把它的回路给断开,也就是说两端的地断开一个(最好选择前端)。

如果两端的地都不想断,怕影响防雷。

那加个地隔离器来解决,这种设备为无源设备,只要串联在同轴电缆的任何一端,安装方便、效果好,完全可以消除这种条纹现象。

如图为优特普信号隔离器。

2、网状干扰这种现象图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无,还有画面死机。

这种现象是由于线缆的线芯和屏蔽断、短的缘故。

这种情况大多数出现在接头上,个别也有在布线时没施工好。

由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占多。

3、空间电磁波的干扰这种干扰源比较复杂,主要是前端设备、线缆中、终端附近有较强的辐射源或大功率的设备在运行。

主要表现为图象扭曲、抖动等。

所以在施工前应对周围的环境有所了解,尽量避开辐射源。

在已经施工完了的工程中,而干扰有无法避免的情况下,只有加抗干扰设备。

这种方法是比较经济、快捷、而图像又有保障。

双绞线传输电梯监控应用对井道内环境复杂,使用双绞线传输方式可以按照以下推荐的三种方案进行:A)井道中部走线1、选择非屏蔽优质超五类线缆。

2、在井道中部的壁上开孔出线。

3、线缆随随行电缆捆扎,井道中部以下的线缆捆扎应作预留4、传输器根据距离要求选择,发射器应单独取电。

B)电梯机房出线1、选择非屏蔽优质超五类线缆。

降低或减少电梯电磁干扰方法

降低或减少电梯电磁干扰方法

降低或减少电梯电磁干扰方法电梯电磁干扰是指电梯设备在运行中产生的电磁辐射干扰周围电子设备或通信系统正常运行的现象。

在现代社会中,电子设备的普及和无线通信的发展,对电梯电磁干扰问题提出了更高的要求。

为了降低或减少电梯电磁干扰,可以从以下几个方面入手。

1、电磁屏蔽设计:对电梯本体及相关配套设备进行电磁屏蔽设计,采用金属材料遮挡电磁辐射源,减少电磁波的传播和扩散。

可在电梯机房内部和电梯轿厢内部设置电磁屏蔽装置,降低电磁干扰。

2、提高电梯设备的抗干扰能力:对电梯设备进行抗干扰设计,采用抗干扰电路和器件,提高电梯设备对外部电磁干扰的抵抗能力。

可在电梯控制主板上加装滤波器和抑制器等抗干扰电路,减少电磁辐射和电磁干扰。

3、优化电梯线路布置:对电梯线路进行优化布置,减少电梯的电磁辐射强度和干扰传播路径。

可通过合理规划电梯线路走向、布线路径和相应设备间的距离,减少电磁辐射和干扰传播。

4、加强电梯设备的维护和检测:定期对电梯设备进行维护和检测,确保设备的正常运行和工作参数的合理调整。

可通过定期检查电梯设备的电磁辐射值和电磁干扰情况,及时发现和处理可能存在的问题,保证电梯设备的无干扰运行。

5、加强电磁辐射监测和控制:建立电磁辐射监测体系,对电梯设备及周围环境进行全面的电磁辐射监测。

可通过监测仪器和技术手段,定期测量电梯设备的电磁辐射强度和干扰程度,并制定相应的控制措施和防护方案。

6、加强标准和规范制定:制定电梯电磁干扰相关的标准和规范,对电梯设备的电磁辐射和干扰进行监管和规范化。

可通过加强标准制定和执行,对电梯设备的安全和环境质量进行综合监督和管理。

总之,为了降低或减少电梯电磁干扰,需要从设计、抗干扰能力、线路布置、维护检测、监测控制和标准规范等多个方面入手。

只有科学合理的措施和有效的管理,才能达到减少电梯电磁干扰的目标,维护电子设备和通信系统的正常运行。

电梯监控中视频干扰原因及解决办法

电梯监控中视频干扰原因及解决办法

电梯监控中视频干扰原因及解决办法电梯在布线工程中是属于简单的布线环境,许多工程的视频监控图像在电梯井道环境中受到不同程度的干扰,而且在闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题始终是最常见、最难解决、也是最受关注的问题之一,电梯监控中视频干扰的成因有多方面,以下是电工学习网我整理的关于电梯监控中视频干扰的成因及其解决方法的一些具体介绍,可供参考。

一、电梯监控干扰产生的原理1、电梯井内的动力、照明、风扇、掌握、通信等,各种电缆都会产生电磁辐射。

像天线接收原理一样,同轴电缆也会“接收”这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),而干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路“长长的地线”中,形成干扰。

2、随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起,这就形成了接近“最好最有效的”干扰耦合关系。

在一般工程中可以采纳穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰方法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。

所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法。

了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工非常重要。

二、电梯监控消失干扰的缘由及解决方法1、横向条纹上下滚动假如图像消失了条纹不停的上下滚动,条纹较宽,一般不是外界电磁波的干扰,在电梯受到这种类型的图像干扰大约是80%以上。

消失这种干扰一般是接地电位的问题,指前端设备的地与中控室之间的地存在电位差,这个问题是万用表无法测试的。

解决方法:把它的回路给断开,也就是说两端的地断开一个(最好选择前端)。

假如两端的地都不想断,怕影响防雷。

那加个地隔离器来解决,这种设备为无源设备,只要串联在同轴电缆的任何一端,安装便利、效果好,完全可以消退这种条纹现象。

2、网状干扰当图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无甚至画面死机时都属于网状干扰,消失网状干扰一般是线缆的线芯和屏蔽断、短的原因,这种状况大多数消失在接头上,个别也有在布线时没施工好,由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占不少。

电梯监控干扰产生机理和抗干扰设计要点

电梯监控干扰产生机理和抗干扰设计要点

电梯监控抗干扰技术原理与要点1.综述监控工程中,电梯监控由于应用环境复杂,视频干扰问题,是常见的工程中难题,若不能很好解决,监控图像在电梯工作时,会产生诸如横纹、斜纹、网纹、尖刺纹等严重的干扰,使工程质量达不到预期要求甚至系统无法交付使用。

当前系统集成商在电梯监控中往往忽略干扰问题,只是在工程施工中干扰出现时,才被动的解决。

这样既影响工程正常工期,又会使投资建设方对系统整体性能和质量产生疑问,给后期维护和工程款项的支付造成困难;另外解决问题所用设备(如抗干扰器),也很难重新申请款项。

所以建议系统集成商在系统方案设计时,对电梯监控的干扰问题就予以考虑,将视频抗干扰器等设备计入工程设备项;选择合适的传输方式和传输线缆;制定合理的施工方案,将隐患消弥于未然,使工程高质高效的完成,为企业赢得良好的信誉。

本文旨在论述电梯监控的特点及干扰产生的机理,使系统集成商在工程设计和施工中有的放矢,以技术手段解决干扰难题。

2.干扰产生机理分析干扰产生有三个要素:●干扰源●对干扰信号敏感的接收电路(或电子系统)●干扰源到接收电路(或电子系统)的耦合通道1)干扰源电梯电机为高压、大功率设备(相对于视频系统),其启停、加/减速、运行过程中会产生大量的干扰信号,且现在电梯大多使用变频电机,作为干扰源其干扰信号从工作频率到该频率高次谐波分布很广、频谱很宽、功率较强,而该干扰信号频谱范围可能覆盖视频信号的频率区或高频段。

在视频传输中,由于电梯内还有很多其它控制、动力(照明、风扇)、通信等电缆,各种电缆都会产生电磁辐射,而这些电缆与视频电缆平行走线,且长度较长,易对视频信号造成干扰。

外部干扰源为高电压小电流时,主要为电场干扰;干扰源为低电压大电流时,主要为磁场干扰。

电梯监控环境,电场、磁场干扰并存,且较严重。

在干扰分析时,近场(干扰源与被干扰系统间距离<干扰源波长的1/6=可把电场和磁场分别处理;远场应按电磁场组合来分析。

当电缆中的介质不与导体保持接触时,介质由于摩擦可以带电,称之为摩擦电效应。

电梯监控视频干扰问题

电梯监控视频干扰问题

电梯监控视频干扰问题闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题一直是最常见、最难解决,也是最受关注的问题之一。

老式的电梯用普通电机,干扰频率很低,抗干扰问题尚好解决一些;现在大多都用变频动力电机,干扰的高次谐波十分丰富,频谱很宽,高频干扰十分严重。

特别是现代的高层小区也好,写字楼也好,楼层太高,电梯的视频电缆虽然已采取从“中间”进电梯井的措施,穿金属管、走金属线槽、电梯专用电缆甚至“高级进口电梯电缆”也已采用,但是随行部分的电缆仍然很长,干扰一直令人头痛。

把现有的抗干扰产品都拿来进行了测试,尽管大多都有一定的效果,但结果总不能令人满意:有的有残余干扰,特别是残余的高频干扰,使图像不能令人满意;有的产生“亮度开花”失真,楼层显示字符变形、影响同步等。

1、电梯常用同轴电缆类型及特点。

a、考虑传输衰减当楼层很高,距离监控中心又较远的悄况下,应慎重考虑传输衰减问题。

选择电缆时,都知道粗缆细缆,但还应了解SYWV物埋发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于”铜包钢”缆.铜编网优于铝镁合金编网。

b、关注高频衰减低频成分的亮度/对比度衰减,容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。

这方面电缆特点和规律是:粗缆优秀于细缆,发泡优于实心,但同型号的“高编和低编高频衰减一样”。

c、考虑电缆寿命软性电缆寿命优于普通电缆,细缆优于粗缆。

还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的黏合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动。

高层电梯缆长达100m垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种“软固定”,固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动考虑电缆辱命中电缆内部层在力作用下会逐渐“下滑慢慢拉断编织或芯线。

表现为信号逐步减弱,干扰越来越大。

目前还没有这项电缆技术标准,简单检査方法是取lm电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验黏合力的大小,做出合理估计——黏合力差、易滑动的尽世不选用。

电梯监控中视频干扰的成因以及解决办法【巨联商城监控电源线】

电梯监控中视频干扰的成因以及解决办法【巨联商城监控电源线】

电梯监控中视频干扰的成因以及解决办法一、电梯监控的电缆选择监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。

由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。

1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。

现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。

2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。

质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。

实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。

二、电梯监控的布线技巧电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。

所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。

有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。

电梯无线监控解决方案

电梯无线监控解决方案

电梯无线监控解决方案一、电梯干扰状况分析:电梯目前所受到的干扰主要有:1、电源干扰:由于电梯摄像头所采用的电源取自电梯380伏电源,而电梯采用的是变频电机,故对于摄像头以及传输线造成影响;2、变频电机干扰:视频信号为0-6兆信号,而变频电机所产生的干扰频率在0—11兆之间,对视频信号造成直接干扰;3、控制器对视频信号的干扰:电梯内部的控制部分(包括上下开门关门等动作)为11兆左右的控制器,一旦其启动,就会不断的发送控制信号和11兆的控制波,该控制信号会对视频随行电缆产生干扰;(这就是电梯一旦工作干扰就会加大的原因);4、电风扇以及灯光对视频信号的干扰:电梯内部的灯光采用的是电子振荡灯管,该灯管的工作会导致50hz以及衍生的多种频率干扰,该干扰会对视频图像产生干扰;5、距离:由于视频图像按照国家标准,如果采用75—5线缆传输距离应该在167米左右,而现场的传输距离达到600多米,这样使得视频信号的强度大大降低,从而使得干扰信号对视频信号产生强烈的干扰;6、噪音:发动机噪音会产生干扰.(一般模拟无线设备就会受到这种噪音干扰)二.电梯监控无线传输可行性频段上采用2。

4Ghz/5.8Ghz微波扩频设备,这种设备采用DSSS直序扩频技术及OFDM正交频分技术。

(这种频段设备避开了电梯的干扰频率,故不会产生干扰)扩频技术的基本特征是:使用比发送的信息数据速率高许多倍的伪随机码,把载有信息数据的基带信号的频谱进行扩展,形成宽带的低功率谱密度的信号来发射.微波扩频技术在发射端以扩频编码进行扩频调制,在接收端以相关解调技术收信,和传统的布线相比较,具有诸多的优良特性,最主要有:1、抗干扰能力强。

表示扩频通信特性的一个重要参数是扩频增益GSpreadingGain,G=BB1。

扩频通信中,接收端对接收到的信号做扩频解调,只提取扩频编码相关处理后带宽为B1的信号成分,而排除了扩展到宽带B2中的干扰、噪声和其他用户通信的影响,相当于把接收信噪比提高了G倍.考虑到输出端的信噪比和接收系统损耗,可以认为实际的扩频增益带来的信噪比的改善为:M=G-输出端信噪比-系统损耗,公式中的M叫做抗干扰容限。

电梯抗干扰处理

电梯抗干扰处理

一、电梯图像的网纹干扰源是什么及怎样形成干扰回路的?安防的视频监控系统很多采集电梯内的图像。

但在电梯运行时,图像有网纹干扰,有的太严重致使无法看清图像内容。

那么这干扰是怎么形成的?是电源干扰?是电梯辐射?其实是系统两端地电位差所至,如图一,电梯动力电是三相电源,由于三相各负载轻重不同,形成中线地电位在电梯运行时相对于弱电槽的地;相对于安防监控控制室的地;相对于其它电梯机房的地都有一定的电位差。

这电位差在变频电梯系统中呈现高频脉冲电压。

而我们的视频电缆,部分与电梯线缆一起走,部分与弱电槽一起走,部分与其它线缆一起走,最终汇于控制室。

线间容抗在高频脉冲下变小,这就给电梯中线地有一个放电回路,致使图像中产生网纹干扰。

电梯图像的网纹干扰抑制手段:1.阻断干扰回路。

2.由于网纹干扰是系统两端的高频电位差所至。

只要隔断或减弱放电回路,就可以有效地抑制干扰。

我们曾经做过一个试验:视频线从电梯内放到电梯机房。

用监视器现场观看图像,无任何干扰。

将视频线从电梯机房放到控制室。

电梯机房装一个摄像机,在控制室看图像也无干扰。

但是只要这二根视频线的网线相碰,在那里看都有干扰。

所以隔断是很有效的手段。

其方法首推当然是光缆传输。

其次在放视频线时两个地系统中间放置一对无线视频传输设备(由于这类设备比较易受其它干扰,建议放在一起),来阻断干扰网络。

当然这条件是两个地系统能分得开的。

再者在这中间放置一个高频扼流设备(即磁性块上绕视频线的那种)来阻断外界的高频回路。

3.用调制解调器避开干扰。

图像的网纹干扰毕竟是1兆左右的频率。

只要通过高频调制器,后解调滤波,可以滤除外来的干扰。

当然这调制解调器有好坏的问题。

譬如滤波的带宽是很讲究的。

另外调制的频率也不能落到干扰频率的倍频上。

4.信号先放大,后压缩抑制干扰。

在摄像机旁加一个放大器,将视频信号尽量放大,在机房监视端将信号压缩还原。

由于干扰没有放大,而同样随信号一起压缩,干扰信号就缩小了。

电梯视频监控干扰原理及解决方法0

电梯视频监控干扰原理及解决方法0

前言:闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题一直是最常见、最难解决,也是最受关注的问题之一。

正文:现在的电梯大部分都用变频动力电机,干扰的高次谐波十分丰富,频谱很宽,高频干扰十分严重。

特别是现代的高层小区也好,写字楼也好,楼层太高,电梯的视频电缆虽然已采取从“中间”进电梯井的措施,穿金属管、走金属线槽、电梯专用电缆甚至“高级进口电梯电缆”也已采用,但是随行部分的电缆仍然很长,干扰一直令人头痛。

把现有的抗干扰产品都拿来进行了测试,尽管大多都有一定的效果,但结果总不能令人满意:有的有残余干扰,特别是残余的高频干扰,使图像不能令人满意;有的产生“亮度开花”失真,楼层显示字符变形、影响同步等。

(1)电梯常用同轴电缆类型及特点。

a、考虑传输衰减当楼层很高,距离监控中心又较远的悄况下,应慎重考虑传输衰减问题。

选择电缆时,都知道粗缆细缆,但还应了解SYWV物埋发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于"铜包钢”缆.铜编网优于铝镁合金编网。

最好在电梯机房通过视频光端机传输,或者模拟转数字之后光纤传输b、关注高频衰减低频成分的亮度/对比度衰减,容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。

这方面电缆特点和规律是:粗缆优秀于细缆,发泡优于实心,但同型号的“高编和低编高频衰减一样”。

c、考虑电缆寿命软性电缆寿命优于普通电缆,细缆优于粗缆。

还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的黏合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动。

高层电梯缆长达100m垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种“软固定”,固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动考虑电缆辱命中电缆内部层在力作用下会逐渐“下滑慢慢拉断编织或芯线。

表现为信号逐步减弱,干扰越来越大。

目前还没有这项电缆技术标准,简单检査方法是取lm 电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验黏合力的大小,做出合理估计——黏合力差、易滑动的尽世不选用。

如何解决电梯干扰问题

如何解决电梯干扰问题

如何解决电梯干扰问题
抗干扰器的种类和选用
1》全频率抗干扰器
前面我们已经描述了变频技术大电流的方波会产生频率丰富的高低频强电磁辐射干扰,因此全频率抗干扰器是一种能在视频全频范围内有效去处干扰并且不降低图像质量的抗干扰器。

如:上海聚视电子技术有限公司生产的JS-K1000就是这种抗干扰器,只要是电磁辐射不管以何种形式及何种频率对视频电缆产生的干扰都有效果显著的抗干扰性能,如果干扰的频率越高则抗干扰的效果越好,它除了抗干扰效果显著外还具有远距离视频补偿功能,因此还能有效提高视频的传输距离。

2》频和移频方式抗干扰器
把视频信号经高频调制方式移到50MHz以上,从而避开干扰频率。

在实际应用中有的电梯效果较好,而有的电梯效果较差,主要原因是每家电梯厂商采用的变频器不同,它所产生高次谐波的频率和电磁辐射强度也不同,如果干扰的频率和你调制频率相近,则效果就较差。

3》源视频抗干扰器
从原理上讲就是一个滤波器,把高频干扰信号滤掉保留视频信号,优点是
无需电源,缺点是如果干扰信号的频率在6MHz内那就没有效果了。

4》绞线平衡传输器
一般干扰信号多以共模形式对传输线进行干扰的,而同轴电缆传输是一种非
平衡模式传输的,因此比较容易收到外界干扰信号的影响,把非平衡传输转换
成平衡传输再利用运算放大器具有抗共模干扰这一特点把干扰去掉。

理论上讲此原理可行,但在实际应用上存在一些问题,其一:当发现有干扰信号时,要把同轴电缆换成双绞线(如超5类网线等),增加了施工难度和费用,其二:目前双绞线要做到完全平衡传输难度较大,其三:双绞线作传输线对电磁感应噪声有较强的抑制能力,但对静电感应引起噪声的抑制能力较差。

因此此种方式在实际应用中效果不态理想。

电梯无线监控网桥设备受到干扰的原因

电梯无线监控网桥设备受到干扰的原因

电梯无线监控网桥设备受到干扰的原因电梯井内的环境非常复杂,不像在室外那么简单,很多视频监控图像因为电梯井道环境的干扰而受到影响。

这些干扰主要包括以下几个方面:1,电源干扰380伏电源,而电梯采用的是变频电机,故对于摄像头以及传输线造成影响;2 ,变频电机干扰0-6兆信号,而变频电机所产生的干扰频率在0-11兆之间,对视频信号造成直接干扰;3,控制器对视频信号的干扰为11兆左右的控制器,一旦其启动,就会不断的发送控制信号和11兆的控制波,该控制信号会对视频随行电缆产生干扰;4,电风扇以及灯光对视频信号的干扰50hz以及衍生的多种频率干扰,该干扰会对视频图像产生干扰;5,距离75-5线缆传输距离应该在167米左右,而现场的传输距离达到600多米,这样使得视频信号的强度大大降低,从而使得干扰信号对视频信号产生强烈的干扰。

正是由于电梯环境的特殊性,普通无线网桥或许并不适合,只有电梯监控专用的无线网桥才能更好的满足需求,如本人用的丰润达电梯专用网桥,比以前使用普通网桥确实干扰情况好些。

当画面出现不同受干扰情况时该如何解决?情况一:横向条纹上下滚动这种情况看起来是干扰,其实并不是外界电磁波所为,如果抛开条纹,图像是清晰的,这种现象可以肯定是接地电位的问题,即前端设备的地与中控室之间的地存在电位差。

解决这种问题的唯一方法是把它的回路断开,也就是把两端的地断开一个。

如果怕影响防雷,两端的地都不想断,也可以加个地隔离器来解决。

情况二:网状干扰当图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无甚至画面死机时都属于网状干扰。

线缆的线芯和屏蔽断、短会导致这种现象的出现。

这种情况大多数出现在接头上,个别也有在布线时没施工好,由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占多。

情况三:空间电磁波的干扰这种干扰源比较复杂,主要是前端设备、线缆中、终端附近有较强的辐射源或大功率的设备在运行,主要表现为图象扭曲、抖动等。

所以在施工前应对周围的环境有所了解,尽量避开辐射源。

监控图干扰原因及解决方法

监控图干扰原因及解决方法

[监控图像]监控图像受干扰的产生原因及解决方法监控图像受干扰的产生原因及解决方法一、监控图像受干扰首先应区分是系统内部产生还是外侵干扰,还应区分产生干扰的部位,是摄像机前端、传输系统还是监控中心设备,常用“分割法”、“替代法”区分。

图像干扰的现象及产生原因为:1、杂波干扰。

表现为图像上混有杂乱的“横道”、“波纹”或一阵阵杂乱的飞点、刺、线状干扰,严重时导致图像模糊、扭曲、抖动、翻滚。

此问题的原因多为:(1)视频插头与插座间接触不良,视频线接头压接、绞接点接触电阻变大,视频线屏蔽不好。

(2)视频接头靠在安装支架或立杆上有松接触。

(3)有些场所电磁环境恶劣,即使无上述缺陷也会出现图像干扰,如工业厂房、电梯轿箱等,需采取相应措施,有些要改变传输方式才能彻底消除干扰。

(4)市电叠加有尖峰、突变、杂波闯入引起干扰。

(5)光缆传输时,尾纤未拧到位或对接面受污。

2、滚道干扰。

表现为图像上叠加了上下缓慢移动的横条,显然这是交流市电或帧频干扰。

此问题的原因多为:(1)视频传输的起点和终点分别接地,两地存在交流电位差,如图1所示,干扰信号Vn与输入信号Vi叠加经传输线到达负载Ro,这是最常见的原因。

(2)直流电源不良,如直流稳压电源整流滤波电路内阻变大、电解电容漏液、过负载、电网电压过低等。

直流电源不良常表现为屏幕上两横条干扰(100Hz),其他电源干扰只有一横条(50Hz)。

(3)射频传输时,有时用高频电缆给信号放大器馈送50Hz交流电,传输设备的“交流过电扼流圈”过载磁饱和引起的交调。

(4)射频传输时,系统过载交调,其他频道帧逆程干扰形成滚道,常伴有行逆程斜线干扰。

3、网纹干扰。

表现为图像上叠加了一张移动的细网,常与杂波干扰相伴出现。

此问题的原因多为:(1)无线电波闯入,以中短波广播电台干扰最多,所有引起杂波干扰的原因都可引入网纹干扰。

(2)医疗设备或高频注塑机等大功率高频工业设备、劣质无绳电话及对讲机、遥控设备等高频干扰。

关于电梯控制系统抗干扰分析及解决措施

关于电梯控制系统抗干扰分析及解决措施

关于电梯控制系统抗干扰分析及解决措施摘要:电梯控制系统大量使用的场所容易受到外部和内部电磁干扰。

控制系统性能的不稳定会导致电梯故障频发,大大降低电梯的舒适性和安全可靠性。

电磁环境恶化给电梯运行环境带来的影响已不容忽视。

对于已经选用或投入使用的电梯,其设计或选用的控制电路、控制方式、系统组成均已成型并进入使用过程。

随着电磁环境进一步恶化、设备老化等因素,必须保证或改善电梯的电磁兼容性。

关键词:电梯控制系统;抗干扰分析;措施引言接地线和接地体合称为接地装置。

电气上的“地”,是指电位等于零的地方。

电气设备的接地部分,如接地的外壳和接地体等,与零电位的“大地”之间的电位差,称为接地部分的对地电压。

当电气设备发生接地故障时,就有电流通过接地体向大地作半球形散开,这一电流称之为接地电流。

接地电流向大地散流过程中遇到的电阻,称为接地电阻。

电梯控制系统是一个比较复杂的弱电控制系统,随着电力电子装置在电梯控制中的广泛应用,其抗干扰和各种接地保护措施也日益显得重要。

在电梯控制系统中,接地保护主要包括信号接地保护、安全接地保护和防雷击接地保护等。

1磁干扰分析电梯电控系统产生电磁干扰的主要原因有:电梯电控系统的传输通道或耦合路径、电磁干扰源、敏感设备等。

电磁干扰源可以不含任何与任何信号电磁现象无关的信息;它可能是电磁噪声,也可能是其他无用的信号;它是由电压和电流的急剧变化引起的,而电梯控制系统受到的干扰源来自于系统外部设备和系统内部设备两个方面,也就是系统内干扰和系统间干扰。

控制系统内部的干扰源主要是印制板电路中的电子元件和集成芯片包等,只要有脉冲电流流过,都有可能向外发射电磁波,对周围的其他设备产生电磁干扰;同时系统外部所带来的干扰源主要是控制系统的通信设备和电子设备也会产生相互严重干扰,也可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,造成设备不能工作甚至烧毁。

因此,控制系统中任何一个电子设备都可能成为一个干扰源。

电磁干扰按传播途径可以分为辐射干扰和传导干扰两种。

电梯电磁干扰解决方案

电梯电磁干扰解决方案

电梯电磁干扰解决方案随着电梯控制系统数字化和集成化,电梯的电磁辐射和抗干扰问题也随之而来。

电梯的工作场所存在大量的干扰源,如供电系统的电流往往不是纯净50Hz的正弦波,而可能含有高次谐波或尖峰高压成分;控制柜主电脑与各节点微处理器(轿内操纵箱、轿顶控制箱、各层站呼梯面板等)的前后通道及其传输线之间容易窜入干扰信号;调压调频调速电梯变频器产生的高次谐波和电磁干扰等。

因此必须着力解决电梯控制系统的电磁兼容性的问题。

一、利用软件来达到电磁抗干扰1、利用软件陷阱微处理器受到干扰后,往往会把操作数当作操作码来执行,使程序的正确执行顺序被搅乱且“乱飞”即程序弹飞。

在非程序块中设置一些先进程序,当有干扰侵入程序弹飞时就掉入这些陷阱,在非程序区用反复命令来填满。

在陷阱处强令程序进入初始状态,避免出现故障死机等现象,当电梯正常运行时不会进入该非程序块。

这样无论程序计数器失控后指向哪一字节,最终都能让程序回到初始复位状态。

2、利用看门狗定时复位技术将看门狗定时复位技术设置为监视跟踪定时器,以监视程序运行状态。

定时器的定时间隔稍大于程序正常运行一个循环的时间,而在主程序正常运行过程中执行一次定时器时间内常数刷新操作。

这样只要程序正常运行,定时器就不会出现定时中断。

而当电梯控制系统中的微处理器受到外界干扰,产生程序弹飞或故障死机失常时,则无法按时刷新定时器内常数而导致定时中断,利用定时中断服务程序将系统复原。

3、利用开机自检技术电梯控制柜通电后,主电脑首先进行包括各输入、输出端口,各节点内的通讯,电梯目前的状态、位置、安全回路、门回路等正常与否的自检。

一旦发现错误,则进入故障状态,封锁正常的快车运行,直到故障排除,才能进入正常运行程序。

之后,主电脑始终监视着电梯的速度、位置及门回路和安全回路的状态。

一旦发现情况异常,主电脑便立即发出指令切断快车运行回路,然后慢车平层,并进行自我故障排除或停梯报警。

4、利用指令冗余法软件编程时应尽可能多采用单字节指令,并在关键的地方人为地插入一些单字节指令,或将有效单字节指令重复多写,这便是指令冗余。

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电梯监控抗干扰方式内容题要:基于对电梯视频监控干扰产生原理的研究成果,对干扰形成和抗干扰技术合理分析取得了理论和实践统一的成果,提供了电梯监控系统设计与施工中更为实用的一些抗干扰技术措施。

本文只涉及电梯监控工程中同轴视频传输的抗干扰技术,供设计和施工参考。

在闭路监控工程中,电梯监控视频干扰问题,一直是最常见、最难对付、也是最受关注的问题之一。

本文阐明:只要掌握了干扰产生原理,电梯抗干扰工程问题也将迎刃而解。

一、掌握常用同轴电缆类型及特点1. 考虑传输衰减:当楼层很高,距离监控中心又较远的情况下,应慎重考虑传输衰减问题。

选择电缆时,大家都知道粗缆优于细缆,但还应了解SYWV物理发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于"铜包钢"缆,铜编网优于铝镁合金编网;2. 关注高频衰减:低频成分的亮度/对比度衰减容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减主要影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。

这方面电缆特点和规律是:粗缆优于细缆,发泡优于实心,但同型号的"高编和低编高频衰减一样";3. 考虑电缆寿命:软性电缆优于普通电缆,细缆优于粗缆;还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的粘合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动,高层电梯缆长可达100米垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种"软固定",固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动中电缆内部层,在重力作用下,会逐渐"下滑",慢慢拉断编织网或芯线,表现为信号逐步减弱,干扰越来越大;目前还没有这项电缆技术标准,简单检查方法是取一米电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验粘合力的大小,做出合理估计,粘合力差、易滑动的尽量不选用。

这项性能很多电缆并不好,应慎重选择。

二、干扰产生原理简介1. 电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆,各种电缆都会产生电磁辐射。

与天线接收原理相同,同轴电缆也会"接收"这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,这个干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),这个干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路"长长的地线"中,形成干扰;2. 更重要的是这些随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起。

这就形成了接近"最佳最有效的"干扰耦合关系。

在一般工程中可以采用穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰办法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。

所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法;3. 了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工十分重要。

三、常用铜轴电缆传输方案的抗干扰措施1. 常用铜轴电缆:不管是多层高编铜编网电缆、"铝箔-编网"的双屏蔽电缆、还是"铝箔-编网--铝箔-编网"的四屏蔽电缆,电气上都属于一个屏蔽层。

干扰感应电压,都是直接串联在视频信号传输回路中。

只是多层高编电缆的外导体电阻小,形成的干扰感应电压也相对较低一些。

这对抗低频电源干扰、电机电火花干扰等有一定效果(几十kHz以下的干扰)。

但对高频干扰,由于"趋肤效应",高频阻抗与低编电缆相同,抗干扰效果也基本一样;所以应该清醒看到:高编电缆只有适当降低低频干扰的作用,防强干扰和高频干扰还是无能为力;2. 电梯布线方式的抗干扰措施:①视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。

②过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。

这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着"不动电缆";这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。

③随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比;④摄像机金属外壳、NC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。

⑤摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。

⑥供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。

⑦从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。

四、应用抗干扰同轴电缆1. 抗干扰同轴电缆是一种"双绝缘双屏蔽的同轴电缆",其里面的芯线、绝缘层、屏蔽层仍然是标准的75欧姆电缆,没有区别。

不同的是,在原来屏蔽层外,又增加了第二绝缘层和第二屏蔽层,外面再加上护套。

从上面干扰产生原理分析已经知道,干扰在传统同轴电缆外层上产生的感应电压,串联在视频信号传输回路"长长的地线"中,从而形成干扰的。

但采用抗干扰同轴电缆后,情况有了质的变化:干扰感应电压只能形成在"第二屏蔽层"上,并由里面的"第二绝缘层"把它与视频信号传输回路"长长的地线"绝缘隔离开,把干扰排除在视频信号传输回路之外,达到抗干扰的目的。

2. 这种抗干扰电缆的特性,对于电梯环境下的超强低频动力电源干扰,电机电火花干扰,变频电机干扰,控制信号干扰等几十千赫以下的干扰,抗干扰性能十分突出。

3. 在传输线路较长的工程设计中,采用"双绝缘双屏蔽的同轴电缆"后,传统工程上的一些抗干扰措施也可以大大化简,并能有效降低工程总造价。

4. 我们公开介绍抗干扰电缆的核心技术诀窍是为了使这项拥有我国自有知识产权的专利技术,早日在安防工程中发挥作用。

请广大朋友帮忙关注,发现侵权行为,能够及时通知我们。

电视监控传输系统中低频干扰及其抑制法[转]电视监控传输系统中低频干扰及其抑制法同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号的传输。

同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机到监视器的全视频信号(CCTV 视频信号是由分布很广的低频信号和高频信号组成的)。

传送低频信号(20赫兹到几千赫兹)时可以使用几乎任何种类的导线。

在实际应用中,几乎所有导线都可以用作电话线。

但要传送频率范围在20赫兹到6兆赫之间的视频信号,同时不希望有任何衰减时,就需要使用同轴电缆。

在电视监控系统中采用视频基带传输是最常用的传输方式。

所谓基带传输是指不需经过频率变换等任何处理而直接传送全电视信号的方式。

这种传输方式的优点是传输系统简单;在一定距离范围内,失真小;附加噪声低(系统信噪比高);不必增加诸如调制器、解调器等附加设备。

缺点是传输距离不能太远;一根视频同轴电缆只能传送一路电视信号等。

由于这种传输方式具有工作稳定可靠及设备简单等优点,因而在实际中获得了广泛的应用。

但视频信号频带很宽,并且起始频率又很低,所以在电缆中传输时,其振幅及相位在低频段与高频段的差别就会很大。

特别是在相位失真太大时,是难以用简单的电路进行补偿的。

由于这个原因使它的传输距离受到了很大的限制。

下面仅介绍基带传输中的低频干扰及其抑制法。

二.基带传输中的低频干扰基带传输中的低频干扰的来源有以下几个方面:1、广播干扰。

由于实际应用的需要,而必须将电缆在空中架设时、这时电缆本身就相当于一根很长的天线。

由于天线效应的结果,电缆中会产生相当大的广播干扰电压,其频率约在几百千赫到1500千赫之间。

这种干扰产生的原因如图1所示。

由于电缆中电位差(eA-eB)的存在,便会在电缆外皮上产生干扰电流。

这一电流通过电缆两端接地点与地构成回路,于是在终端负载上就会产生广播干扰信号的电压,使干扰信号混入视频信号中。

这种干扰信号在图像上表现为,较密的斜形网纹,严重时甚至会淹没图象。

如果将电缆埋在地下,或采用铅皮电缆、平衡对称电缆等都能较好地克服这种干扰。

2、低频干扰电缆屏蔽层对于频率越低的信号其屏蔽效果越差。

图2是把两根长度为1公里的SYV-75-1电缆并在一起时在始端给其中一根电缆加入某一频率的干扰信号电压,在另一根电缆上测量所感应的电压,绘出如图中的曲线。

由该曲线可以看出,当频率越低时,电缆对它的屏蔽作用越差。

由于这种原因而引入的干扰信号有载波电话,电台的信号等。

它们在图像上造成水平条纹的干扰。

3、50Hz电源干扰当系统需要始端与末端同时接地时,由于地电阻及电缆外皮电阻的存在,在两地之间电力系统中各相负载不平衡或接地方式不同时会引起50Hz的地电位差,从而产生干扰信号电压。

50H z干扰混入的原因见图3。

图中R2、R3分别为地电阻及电缆外皮的电阻。

当地电流流过地电阻R3时,便在其上产生如图所示的电压降。

这时地电流分为两路,一路经电缆外皮在R2上产生干扰电压,另一路则通过视频信号源进入电缆芯线。

于是在终端芯线与外皮之间便会产生干扰信号的电位。

由图中可以很明显地看出,当视频信号从R1加入后,在终端负载电阻R4上便同时产生了视频信号与干扰信号,这种干扰使正常图像上出现很宽的横暗带。

据以上分析可知,对于三种较低频率的干扰一旦混入视频电路,被叠加在视频信号上时,要完全消除它是比较困难的。

这些干扰从原则上讲是基带传输方式所不能避免的。

但只要我们采取适当的措施,仍然可以将以上几种干扰限制在允许的范围内。

三.克服低频干扰的方法要从根本上克服这些干扰只有将基带传输方式改为避开这些干扰频率的低射频传输方式。

这种方式是采用两次调制和解调的办法将基带信号搬迁到低射频的频段上。

由于其低频部分被移到干扰频率之外,所以可以从根本上消除以上各种低频干扰的影响。

不仅如此,在频率作了这样的搬迁之后,由于其相对带宽比大大减小,因此使均衡比较容易实现。

但此法由于需要两次调制及解调,使设备过于复杂,因此一般只适用于远距离的传输系统。

在基带传输中要抑制以上几种干扰还可采取以下措施:1、采用高电平传输采用高电平传输,对抑制广播干扰及较低频率的各种干扰是有效的。

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