自动功率控制APC

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apc电路的工作原理

apc电路的工作原理

apc电路的工作原理APC电路是指自动功率控制电路,它是一种能够自动调整输出功率的电路。

在电力系统中,APC电路被广泛应用于各种设备和系统中,以提高效率和稳定性。

APC电路的工作原理是基于反馈控制系统的原理。

它通过不断地检测输入和输出功率的差异,并根据差异的大小来调整控制元件的工作状态,以使输出功率稳定在设定值附近。

具体来说,APC电路主要由以下几个部分组成:传感器、比较器、控制元件和负载。

传感器是用来检测输入和输出功率的装置,它可以通过测量电流、电压、温度等参数来实现。

传感器将检测到的参数信号转换为电信号,并传输给比较器。

比较器是APC电路中的核心部件,它接收传感器传输过来的信号,并将其与设定值进行比较。

比较器根据比较结果产生一个控制信号,控制元件根据这个信号调整工作状态。

控制元件是根据比较器的控制信号来调整输出功率的装置。

它可以是晶体管、场效应管、继电器等。

控制元件根据比较器的信号来开关电路,从而调整输出功率。

负载是APC电路的输出部分,它可以是电动机、灯泡、电热器等。

负载根据控制元件的状态来接收电能,并将其转化为机械能、光能、热能等。

当输入功率发生变化时,传感器会检测到这种变化并将其转换为电信号。

比较器接收到传感器的信号后,将其与设定值进行比较。

如果输入功率大于设定值,比较器将发出一个控制信号,控制元件将关闭电路,从而降低输出功率;反之,如果输入功率小于设定值,比较器将发出另一个控制信号,控制元件将打开电路,增加输出功率。

通过不断地检测和调整,APC电路能够使输出功率稳定在设定值附近。

这对于一些对功率要求较高的设备和系统来说非常重要,例如电力系统、工业自动化设备等。

总结起来,APC电路是一种能够自动调整输出功率的电路,它通过传感器检测输入和输出功率的差异,并根据差异的大小来调整控制元件的工作状态,以使输出功率稳定在设定值附近。

APC电路在电力系统和各种设备中起着重要的作用,能够提高效率和稳定性。

MAX3867激光二极管驱动电路的工作原理、特性和应用分析

MAX3867激光二极管驱动电路的工作原理、特性和应用分析

MAX3867激光二极管驱动电路的工作原理、特性和应用分析1. 概述MAX3867是单电源、高速激光二极极管驱动电路,传输速率可达2.5Gbps,特别适用于SDH/SONET系统、双工器、数字交换及2.5Gbps光传输系统。

MAX3867内部的自动功率控制(APC)闭环电路,用于补偿温度变化及芯片老化引起的光输出功率的变化,维持激光二极管输出功率恒定;另外,还有其它辅助功能,如:使能控制、软启动、APC失效监测等,因此应用非常灵活方便。

2. 主要性能指标2.1 极限参数电源电压:-0.5V~+7.0V。

偏置电流:-20mA~+150mA。

输出电流:-20mA~+100mA。

连续功耗:1354mW(TA=+85℃)。

存贮温度范围:-65℃~+165℃。

工作结温范围:-55℃~+150℃。

引脚焊接温度:+300℃(10秒)2.2 电气性能参数MAX3867的主要电气性能参数如表1所列。

3. 封装形式及引脚功能MAX3867采用48脚方形贴片式(TQFP)塑料封装,其引脚功能如表2所列。

4. 基本工作原理MAX3867激光二极管驱动电路由高速调制驱动电路和自动功率控制(APC)电路两大部分组成,如图1所示。

高速调制驱动电路由高速差分级和可预置调制电流源组成,采用直流耦合时,寄生电感会产生瞬间高电压冲击,因此MAX3867的调制输出通过交流耦合至激光二极管LD的负极;同时外接上拉电感保证激光二极管LD的直流偏置,这样把激光二极管正向压降与输出电路有效地隔离,以实现大摆幅输出。

在自动功率控制(APC)电路中,用监测光电管FD将激光二极管LD的光输出转换为相应的光电流,经APC环路反馈控制激光二极管LD的偏置电流,从而维持光输出功率恒定。

恒定功率值由外接电阻RAPCSET设定,APC环路的时间常数则由外接电容CAPC确定。

5. 其他辅助功能5.1 APC开环工作此时APC不起作用,激光二极管LD的工作电流由外接电阻RMODSET和RBIASMAX设定。

手机校准介绍

手机校准介绍
第一步:综测仪给手机发射某一特定频率的信 号,手机接收到之后进行读取测量。 第二步:软件通过综测仪去读取手机测量的结 果,与自己发射出去的信号的功率大小相比较, 所得之差为当前信道的Pathloss值。 第三步:更换信道,采用同样的办法校准,将 校准结果写入到手机的flash中,以后手机在使 用中就根据当时所在的信道调用相应的 Pathloss值作为该信道的补偿。


发射信号的形状如图1 所示,它包括三部分:Ramp Up、 Mid-Burst、Ramp Down。其中Mid-Burst 为平坦部分, 决定着信号的功率。 Ramp Up和Ramp Down不能太陡, 否则产生带外频谱和杂散发射,引起邻近频道干扰。


Ramp UP和Ramp Down(Burst Shape除去Mid-Burst后的形状) 用0到Pi的三次正弦函数模拟。前16个点对应Ramp UP,后16个点 对应Ramp Down。 校准过程中,不对发射信号形状校准,因为校准过程比较麻烦,每 个功率等级有32个点,数据量大,而且不太容易用程序去判断是否 校准成功,现在同一频带各个功率等级均使用同一个Ramp Profile, 不同频带的Ramp Profile稍有不同。

于是我们可以得到以下表达式


(3)
(4)
表达式(3)代表Origin Offset,(4)代表接收到的信 号,可以看出几个参数对真实信号的影响


校准过程中用到补偿参数对(offset I, offset Q),(trim I ,trim Q)。(offset I, offset Q)用以补偿同相和正交两 路的DC OFFSET;(trim I ,trim Q)用以补偿增益 Imbalance和相位Imbalance。 OOS校准:通过4个补偿参数对(offset_I1, offset_Q1)……(offset_I4, offset_Q4),分别测量对 应的OOS1,OOS2,OOS3,OOS4。然后根据这些参 数计算出最优的offset_I和offset_Q使得OOS最小。用到 4个参数对是因为计算最优参数时有4个未知数: offset_I,offset_Q,M,△。M为数模转换率,△为中 心频率噪声,与IQ信号无关。

射频功率控制apc原理

射频功率控制apc原理

它的主要参数有:
耦合量(Coupling)
插入损耗(Insertion Loss)
隔离度(Isolation)
方向性(Directivity)
[单位(dB)]
2019/12/12
返回 4
功率检波器(Power Detector)
功率检波器对Coupler的耦合高频信号进行包络 检波进而得到一个体现耦合信号幅值大小的检 波电压。
我们采用二极管负包络检波电路,后级常为ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 通积分电路。例如:
耦合电容Cc
Coupler 输出
检波 二极管
D
低通 积分 电路
检波电压输出
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5
负包络检波的对二极管要求:
检波二极管D以P极为输入端
检波二极管的极电容要求较小的肖特基 二极管,若极电容过大,将会使负包络过 多的耦合流失到低,导致检波效果变差
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返回
6
功率比较、控制器
Power Comparator&Controller
功率比较、控制器的功能: 功率比较器将功率检波信号与设定功率 信号相比较得到一个功率控制信号给功 率控制器,由功率控制器产生控制电压 给功率放大器(PA)
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功率控制环路(APC)的应用
2019/12/12
返回
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功率控制环路(APC)
功率控制环路构成:
功率放大器(Power Amplifier) 功率耦合器(Power Coupler) 功率检波器(Power Detector) 功率比较、控制器(Power Comparator&
Controller ) 这样构成的环路可以将功率较稳定的控制在我 们的设定值上,这个设定值可以随时间根据需要 不断变化。

apc的名词解释

apc的名词解释

apc的名词解释APC是一种常见的缩写词,代表着不同的概念和领域。

在本文中,我们将探讨几个与APC相关的概念,并解释其含义和用途。

1. 自动功率控制(APC)自动功率控制是一种技术,用于自动调节电力设备的功率输出。

在许多电子设备中,例如计算机和服务器,APC系统可以根据设备的负载要求来动态调整功率。

通过精确地控制设备的电力消耗,APC可以提高能源效率,减少能源浪费,并降低电费成本。

此外,APC系统还可以保护设备免受过载和电压波动的损害。

2. 很多人对APC这个词的解释是“Armored Personnel Carrier”的缩写,意为装甲人员输送车。

这是一种军事车辆,旨在运输和保护士兵在战场上移动。

装甲人员输送车通常具有坚固的外壳和防护结构,可以抵抗敌方的炮火和爆炸。

它们通常装备有武器系统,以提供火力支援和自卫能力。

装甲人员输送车在军事行动中起着关键的作用,能够有效地运送士兵和重要物资,提供保护和机动性。

3. APC还可以被解释为“Application Performance Monitoring”的缩写,意为应用性能监控。

这是一种用于监测和评估应用程序性能的技术。

通过监控应用程序的各个方面,如响应时间、资源使用情况和错误率,APC可以提供有关应用程序性能的实时数据和统计信息。

这些数据可以帮助开发人员和系统管理员识别性能瓶颈并进行优化,以确保应用程序在各种条件下都能提供良好的性能和用户体验。

4. APC还可以表示非洲人民代表会议(African People's Congress)的缩写。

该组织成立于1960年,是一个非洲国家的政治组织,旨在推动非洲各国的团结和合作。

APC的目标是为非洲人民争取民主权利、社会正义和经济发展。

作为一个重要的非洲政治组织,APC通过举办会议、提出政策建议和推动政治改革来实现其宗旨。

综上所述,APC是一个广泛应用于不同领域的缩写词。

从自动功率控制到装甲人员输送车,从应用性能监控到非洲人民代表会议,每个APC的含义都有其特定的背景和用途。

APC电路

APC电路

自动功率控制电路(APC)
一、功能
APC电路的作用是,稳定LD输出光功率,使其不随温度升高和使用时间增长而改变。

影响LD输出光功率不稳定的因素有:
①温度升高,则Ith增大,且P-I曲线斜率ΔP/ΔI减小,使输出光功率减小,甚至停止发射激光;
②使用时间增长,则Ith亦增大,且ΔP/ΔI减小,使输出光功率减小。

二、典型电路:平均光功率控制型APC电路
该电路由输入通道、负反馈控制环路和参考通道三大部份组成。

输入通道、负反馈控制环路:
输入通道是BG1、BG2、LD、RB、L构成的射极耦合电流开关型LD驱动电路,L是用来阻止脉冲式交流IM流入IB回路。

负反馈控制环路则由光检测器件PIN、运算放大器A1和A3、半导体三极管BG3等组成。

负反馈控制环路的工作流程是:
LD输出光功率↓→PIN输出电流↓→
A1输出电压↓→Vp↓→A3输出电压↑
→BG3基极电流↑→BG3集电极电流(即IB)↑
→LD输出光功率↑
参考通道:由运算放大器A2等组成。

(1)提供合适的参考电平Vr,使不同的LD能得到所需要的IB。

(2)当输入通道无信号输入或输入信号为长连“0”码时,参考通道能使反馈控制过程不动作,避免误码发生。

注意:如果温度过高则不能采用该方法。

因为温度过高,导致Ith很大,使LD输出光功率下降很多,经APC作用后则IB增加很大,致使LD管芯温度进一步升高,使Ith更大,如此恶性循环下去,会烧坏LD。

APC电路和消光比温度补偿

APC电路和消光比温度补偿
P1=2.40mW P0=0.12mW

某个FP光器件的测试报告表明全温度范围的斜效率
SE = 54mW/A @ -40 oC (3)


SE = 49mW/A @ +25 oC (4)
SE = 32mW/A @ +85oC (5)



由此可知,要保证高低温模块的消光比和 平均发射功率不变,Laser Driver需要给器件 提供的偏置电流和调制电流需要满足如上的变 化规律, 在功率和消光比为确定值的前提下,调 制电流的变化规律可以初步确定。因为Ibias主 要由芯片的APC电路根据功率变化自动控制, 我们所做的补偿主要针对Imod。
通过LD速率方程组的瞬态解得到的张弛振荡频率ωr及其幅度 衰减时间τo和电光延迟时间td的表达式为:
j w [ ( 1)]1 2 sp ph jth jth o 2 sp j j td sp ln j jth
1
(4.1) (4.2) (4.3)
式中,τo是张弛振荡幅度衰减到初始值的1/e的 时间,j和jth分别为注入电流密度和阈值电流密度。τsp 和τph分别为电子自发复合寿命和谐振腔内光子寿命。 在典型的激光器中,τsp≈10e-9s, τph≈10e-12s,即 τspτph。
驱动器功耗 输出调制电流
多2~4个元件
有低速率限制
元件多LD引脚不能靠近 LD引脚直接连接LDD 驱动器芯片,不易匹配 芯片,易于匹配,高速 性能好 较大 较大(不受 ‘Headroom’限制) 较小 较小(受‘Headroom’ 限制)
LD和驱动芯片接口
LD和驱动芯片接口要求
1. TO型激光器安装在PCB边沿时,接地层要扩展 到PCB边沿以减少管脚引线电感,过大的电感 会使波形边沿速度变慢 2. 激光器要尽可能靠近驱动器芯片,只要接线长度 小于传输波长,可以不考虑传输线的几何尺寸, 减少线宽有利于减小寄生电容 3. 要仔细考虑高速信号电流环路,尽量减小返回路 径的连接阻抗,并使高速电流环路闭合面积最小, 就能减少EMI 4. 在激光器阳极处Vcc要有足够的旁路电容,以降 低高速电流切换而产生的电源开关噪声

电路图中常用的英文缩写的中文解释

电路图中常用的英文缩写的中文解释

精心整理AA模拟A/DC模拟信号到数字信号的转换A/L音频/逻辑板AAFPCB音频电路板AB地址总线ab地址总线accessorier配件ACCESSORRIER配件ADC(A/O)模拟到数字的转换adc模拟到数字的转换ADDRESS BUS地址总线AFC自动频率控制afc自动频率控制AFC自动频率控制AFMS来音频信号afms来自音频信号AFMS来音频信号AFPCB音频电路板AF音频信号AGC自动增益控制agc自动增益控制AGC自动增益控制aged模拟地AGND模拟地AGND模拟地ALARM告警alarm告警ALC自动电平控制ALEV自动电平AM调幅AMP放大器AMP放大器AM调幅ANT天线ANT/SW天线开关ant天线Anternna天线antsw天线开关ANTSW天线切换开关ANT天线APC自动功率控制APC/AOC自动功率控制ARFCH绝对信道号ASIC专用接口集成电路AST-DET饱和度检测ATMS到移动台音频信号atms到移动台音频信号ATMS到移动台音频信号AUC身份鉴定中心AUDIO音频AUDIO音频AUTO自动AUX辅助AVCC音频处理芯片A模拟信号b+内电路工作电压BALUN平衡于一不平衡转换BAND-SEL频段选择/切换BAND频段Baseband基带(信号)base三极管基极batt+电池电压BDR接收数据信号BlickDiagram方框图BPF带通滤波器BUFFER缓冲放大器BUS通信总线buzz蜂鸣器CCALL呼叫CARD卡Carrier载波调制CCONTCSX开机维持(NOKIA)CCONTINT关机请求信号CDMA码分多址cdma码分多址CEPT欧洲邮电管理委员会CH信道CHAGCER充电器CHECK检查CIRCCITY整机CircuitDiagram电路原理图CLK时钟CLK-OUT逻辑时钟输出CLK-SELECT时钟选择信号(Motorola手机) COBBA音频IC(诺基亚系列常用)COL列COLLECTOR集电极CONTROL控制control控制CP脉冲、泵CP-TXRXVCO控制输出接收锁相电平CP-TXTXVCO控制输出发射锁相电平CPU中央处理器cpu中央处理器CS片选CTL-GSM频段控制信号db数据总线D/AC数字信号到模拟信号的转换d数字dac数字到模拟的转换dcin外接直流电愿输入DCS-CS发射机控制信号:控制TXVCO与I/Q调制器DDI数据接口电路DECIPHRIG解秘DEINTERLEARING去交织DET检测dfms来数据信号dgnd数字地Diplex双工滤波器DirectConerSiorlLionearReceicer直接变换的线性接收机dsp数字信号处理器DSP数字信号处理器dtms到数据信号DUPLEX/DIPLEX双工器DuplexSapatation双工间隔EEarph耳机EEPROM电擦除可编程只读存储器EIR设备号寄存器EL发光EMITTER发射极emitter三极管发射极EMODDemoduLaticon解调EN使能EN使能、允许、启动en使能ENAB使能EPROM电编程只读存贮器ERASABLE可擦的ETACS增强的全接入通信系统etacs增强的全接入通信系统EXT外部EXT外部ext外部的FBUS处接通信接口信号线fdma频分多址feedback反馈fh跳频FILFTER滤波器fl滤波器fm调频from来自于gain增益GAIN增益GenOut信号发生器gnd地GSM-PINDIODE功率放大器输出匹配电路切换控制信号GSM-SEL频段切换控制信号之一G-TX-VCO900MHZ发射VCO切换控制hook外接免提状态II同相支路I/O输入/输出I/O输入/输出i/o输入输出i同相支路IC集成电路ICTRL供电电流大小控制端ictrl供电电流大小控制端IF中频if中频IFLO中频本振IF中频IMEI国际移动设备识别码IN输入INSERT CARD插卡INT中断int中断Interface界面,电子电路基础知识2,接口ISDN综合业务数字网I同相支路LayoutPCB元件分布图LCDCLK显示器时钟led发光二极管LOCK锁定loopfliter环路滤波器LO本振LPF低通滤波器lspctrl扬声器控制MMAINVCO主振荡器(Motorola) MCC移动国家码MCLK主时钟mclk主时钟MCLK主时钟MCLK主时钟MDM调制解调MDM调制解调器(Motorola手机) MENU菜单MF陶瓷滤波器MIC话筒mic送话器MISO主机输入从机输出(Motorola) MIX混合MixedSecond第二混频信号MIXER SECOND第二混频信号MIX混频器MOD调制信号mod调制信号MODEM调制解调器MODFreq调制频率MODIN调制I信号负modin调制i信号负MODIN调制I信号负MODIP调制I信号正MODIP调制I信号正MODQN调制Q信号负MODQN调制Q信号负MODQP调制Q信号正MODQP调制Q信号正MOD调制MOD调制信号MOEM调制解调器DMmopip调制i信号正MOSI主机输出从机输入(Motorola) MS移动台MSC移动交换中心MSIN移动台识别码MSK最小移频键控MSRN漫游MUTE静音mute静音NNAM号码分配模块NC空、不接NO NETWORK无网络ofst偏置on开onsrq免提开关控制PA功率放大器PADRV功率放大器驱动PCB板图PCM脉冲编码调制PD/PH相位比较器pll锁相环PLL锁相环PLL锁相环路powcontrol功率控制POWCONTROL功率控制PowerSupply电源系统powlev功率级别POWLEV功放级别PURX复位信号(NOKIA)pwrsrc供电选择QQuadraturemodulalion正交调制Q正交支路Q正交支路q正交支路RRACH随机接入信道RADIO射频本振RAM随机存储器ram随机储存器(暂存)RD读Receiver收信机REF参考、基准ref参考RESET复位reset复位RF PCB射频板RF射频rf射频RFADAT射频频率合成器数据rfadat射频频率合成数据RFADAT射频频率合成器数据RFAENB射频频率合成器启动rfaenb射频频率合成启动RFAENB射频频率合成器启动RFConnector射频接口RFI射频接口RFIN/OFF高频输入/输出ROM只读存储器ROW行RSSI场强RSSI接收信号强度指示rssi接收强度指示RSSI接收信号强度指示RX接收rx接收RX-ACQ接收机数据传输请求信号RXEN接收使能RXIFN接收中频信号负rxifn接收中频信号负RXIFN接收中频信号负RXIFP接收中频信号正rxifp接收中频信号正RXIFP接收中频信号正RXIN接收I信号负RXIN接收输出RXIP接收I信号正RXI接收基带信号(同相)RXON接收开rxon接收开RXON接收机启动/开关控制RXOUT接收输出RXQN接收Q信号负RXQP接收Q信号正RXQ接收基带信号(正交) RXVCO收信压控振荡器RX接收sat-det饱和度检测saw声表面波滤波器SAW声表面波滤波器SF超级滤波器SHFVCO专用射频VCO(NOKIA) SLEEPCLK睡眠时钟SMOC数字信号处理器spi串行外围接口spk扬声器SUPLEX双工器作用相当于天线开关sw开关swdc末调整电压SW开关synclk频率合成器时钟SYNCLK频率合成器时钟syndat频率合成器数据SYNDAT频率合成器数据SYNEN频率合成器启动/使能synstr频率合成器启动SYNSTR频率合成器启动SYNTCON频率合成器开/关synton频率合成器开/关TTACS全接入移动通信系统TCH话音通道TDMA时分多址tdma时分多址TEMP温度监测temp温度监测TEST测试TP测试点tp测试点tx发送Transmitter发信机TRX收发信机TX EN发送使能txen发送使能TX发送TX发信TXC发信控制TX-DEY-OUT发射时序控制输出TXENT发射供电TXEN发射使能TXEN发送使能TX-IF发信中频TXIN发送I信号负TXIP发送I信号正TXI发射基带信号TXON发送开txon发送开TXON发送开TXOUT发射输出TXPWR发射功率TXQN发送Q信号负TXQP发送Q信号正TXQ发射基带信号TXRF发射射频TXVCO发信压控振荡器txvco发送压控振荡器频率控制UHFVCO超高频/射频VCOUHF超高频段UI用户接口BSIC专用集成电路UREGISTERED未注册vbatt电池电压vcc电愿VCO压控振荡器vco压控振荡VCTCXO温补压控振荡器vcxocont基准振荡器频率控制VHFVCO甚高频/中频VCOvpp峰峰值vppflashflash编程控制vrpad调整后电压vswitch开关电压WWATCH DOG看门狗WATCHDOG看门狗信号WCDMA宽带码分多址WD-CP看门狗脉冲WDG看门狗(维持信号电压)WDOG看门狗WR写逻辑音频电路射频电路电路图中常用的英文缩写的中文解释电子知识UHF超高频段UREGISTERED未注册SW开关UI用户接口BSIC专用集成电路BAND频段BAND-SEL频段选择/切换BUFFER缓冲放大器BUS通信总线DET检测CircuitDiagram电路原理图BlickDiagram方框图PCB板图LayoutPCB元件分布图Receiver收信机Transmitter发信机Interface界面,电子电路基础知识2,接口PowerSupply电源系统射频电路A模拟信号AFC自动频率控制AGC自动增益控制APC/AOC自动功率控制AGND模拟地ANT天线ANTSW天线切换开关AM调幅BPF带通滤波器CP-TXRXVCO控制输出接收锁相电平CP-TXTXVCO控制输出发射锁相电平DUPLEX/DIPLEX双工器DuplexSapatation双工间隔DCS-CS发射机控制信号:控制TXVCO与I/Q 调制器FILFTER滤波器GenOut信号发生器GAIN增益GSM-PINDIODE功率放大器输出匹配电路切换控制信号GSM-SEL频段切换控制信号之一G-TX-VCO900MHZ发射VCO切换控制IF中频IFLO中频本振LO本振LOCK锁定MODFreq调制频率MixedSecond第二混频信号PA功率放大器PLL锁相环路PADRV功率放大器驱动TXRF发射射频TXEN发射使能TXENT发射供电TXIN发送I信号负TXIP发送I信号正TXON发送开TXQN发送Q信号负TXQP发送Q信号正TXI发射基带信号TX-DEY-OUT发射时序控制输出TXQ发射基带信号UHFVCO超高频/射频VCOVHFVCO甚高频/中频VCOSHFVCO专用射频VCO(NOKIA)VCO压控振荡器VCTCXO温补压控振荡器AMP放大器CTL-GSM频段控制信号Diplex双工滤波器SUPLEX双工器作用相当于天线开关LPF低通滤波器MAINVCO主振荡器(Motorola)MIX混频器Anternna天线RFConnector射频接口BALUN平衡于一不平衡转换DirectConerSiorlLionearReceicer直接变换的线性接收机Carrier载波调制POWCONTROL功率控制POWLEV功放级别RFIN/OFF高频输入/输出RADIO射频本振RFADAT射频频率合成器数据RFAENB射频频率合成器启动RSSI接收信号强度指示RX接收RXIN接收输出RXON接收机启动/开关控制RXOUT接收输出RXEN接收使能RXIFN接收中频信号负RXIFP接收中频信号正RXIN接收I信号负RXIP接收I信号正RXQN接收Q信号负RXQP接收Q信号正RX-ACQ接收机数据传输请求信号RXI接收基带信号(同相)RXQ接收基带信号(正交)SAW声表面波滤波器SF超级滤波器SYNCLK频率合成器时钟SYNDAT频率合成器数据SYNEN频率合成器启动/使能SYNSTR频率合成器启动SYNTCON频率合成器开/关TX发送TXEN发送使能TXOUT发射输出TXPWR发射功率逻辑音频电路AFMS来音频信号AAFPCB音频电路板ATMS到移动台音频信号AUDIO音频AUX辅助AVCC音频处理芯片AUTO自动A/L音频/逻辑板COBBA音频IC(诺基亚系列常用) Baseband基带(信号)BDR接收数据信号CLK-OUT逻辑时钟输出CLK-SELECT时钟选择信号(Motorola手机) DEINTERLEARING去交织DECIPHRIG解秘I同相支路I/O输入/输出MODEM调制解调器MCLK主时钟MDM调制解调器(Motorola手机)MISO主机输入从机输出(Motorola)MOD调制信号MODIN调制I信号负MODIP调制I信号正MODQN调制Q信号负MODQP调制Q信号正MOSI主机输出从机输入(Motorola)PCM脉冲编码调制Quadraturemodulalion正交调制Q正交支路SMOC数字信号处理器WATCHDOG看门狗信号WDG看门狗(维持信号电压)A/DC模拟信号到数字信号的转换AF音频信号CCONTCSX开机维持(NOKIA) CCONTINT关机请求信号D/AC数字信号到模拟信号的转换DDI数据接口电路EMODDemoduLaticon解调DSP数字信号处理器FBUS处接通信接口信号线MCLK主时钟MOD调制MOEM调制解调器DMPD/PH相位比较器PLL锁相环PURX复位信号(NOKIA)SLEEPCLK睡眠时钟LCDCLK显示器时钟ab》地址总线accessorier》配件adc》模拟到数字的转换afc》自动频率控制agc》自动增益控制aged》模拟地afms》来自音频信号alarm》告警ant》天线antsw》天线开关atms》到移动台音频信号base》三极管基极batt+》电池电压b+》内电路工作电压buzz》蜂鸣器cdma》码分多址control》控制cpu》中央处理器d》数字dac》数字到模拟的转换db》数据总线dcin》外接直流电愿输入dgnd》数字地dtms》到数据信号dfms》来数据信号dsp》数字信号处理器emitter》三极管发射极en》使能etacs》增强的全接入通信系统ext》外部的feedback》反馈fdma》频分多址fh》跳频fl》滤波器fm》调频from》来自于gain》增益gnd》地hook》外接免提状态i》同相支路if》中频int》中断i/o输入输出ictrl》供电电流大小控制端led》发光二极管loopfliter》环路滤波器lspctrl》扬声器控制mclk》主时钟mic》送话器mod》调制信号mopip》调制i信号正modin》调制i信号负mute》静音ofst》偏置on》开onsrq》免提开关控制powcontrol》功率控制powlev》功率级别pwrsrc》供电选择pll》锁相环q》正交支路ram》随机储存器(暂存)ref》参考reset》复位rf》射频rfadat》射频频率合成数据rfaenb》射频频率合成启动rssi》接收强度指示rx》接收rxon》接收开rxifp》接收中频信号正rxifn》接收中频信号负sat-det》饱和度检测saw》声表面波滤波器spk》扬声器spi》串行外围接口swdc》末调整电压synstr》频率合成器启动synclk》频率合成器时钟syndat》频率合成器数据synton》频率合成器开/关sw》开关tdma》时分多址temp》温度监测txvco》发送压控振荡器频率控制tp》测试点tx》发送txen》发送使能txon》发送开vbatt》电池电压vrpad》调整后电压vpp》峰峰值vppflashflash》编程控制vcxocont》基准振荡器频率控制vswitch》开关电压vcc》电愿vco》压控振荡AA模拟AB地址总线ACCESSORRIER配件ADC(A/O)模拟到数字的转换ADDRESS BUS地址总线AFC自动频率控制AGC自动增益控制AGND模拟地AFMS来音频信号ALARM告警ALEV自动电平ALC自动电平控制AM调幅AMP放大器ANT天线ANT/SW天线开关APC自动功率控制ARFCH绝对信道号AFPCB音频电路板ATMS到移动台音频信号ASIC专用接口集成电路AST-DET饱和度检测AUC身份鉴定中心AUDIO音频CCDMA码分多址CONTROL控制CPU中央处理器CIRCCITY整机COLLECTOR集电极CALL呼叫CARD卡CEPT欧洲邮电管理委员会CH信道CHAGCER充电器CHECK检查CLK时钟COL列CP脉冲、泵CS片选EEMITTER发射极EN使能ENAB使能ETACS增强的全接入通信系统EXT外部EL发光ERASABLE可擦的Earph耳机EEPROM电擦除可编程只读存储器EPROM电编程只读存贮器EIR设备号寄存器EN使能、允许、启动EXT外部II同相支路IF中频INT中断I/O输入/输出ICTRL供电电流大小控制端IC集成电路IMEI国际移动设备识别码IN输入INSERT CARD插卡ISDN综合业务数字网MMCLK主时钟MIC话筒MOD调制信号MODIP调制I信号正MODIN调制I信号负MODQP调制Q信号正MODQN调制Q信号负MUTE静音MIXER SECOND第二混频信号MF陶瓷滤波器MCC移动国家码MENU菜单MDM调制解调MIX混合MS移动台MSC移动交换中心MSK最小移频键控MSIN移动台识别码MSRN漫游NNAM号码分配模块NC空、不接NO NETWORK无网络QQ正交支路RRAM随机存储器REF参考、基准RESET复位RF射频RFADAT射频频率合成器数据RFAENB射频频率合成器启动RSSI接收信号强度指示RX接收RXON接收开RXIFP接收中频信号正RXIFN接收中频信号负RF PCB射频板RACH随机接入信道RD读RFI射频接口ROM只读存储器ROW行RSSI场强RXVCO收信压控振荡器TTDMA时分多址TEMP温度监测TXVCO发信压控振荡器TP测试点TX发信TX EN发送使能TXON发送开TACS全接入移动通信系统TCH话音通道TEST测试TRX收发信机TXC发信控制TX-IF发信中频WWATCH DOG看门狗WCDMA宽带码分多址WD-CP看门狗脉冲WDOG看门狗WR写。

手机电路信号英文缩写

手机电路信号英文缩写
手机电路中的常用英文缩写
手机电路中各种英文缩写很多,掌握了解这些缩写对我们分析电路帮助很大。下面,介绍在手机中较常 使用的一些英文符号,供分析电路和维修时参考。 AC:交流。 ADDRESS:地址线。 AF AF:音频。 A/D:模数转换。 AC ADDRESS AFC:自动频率控制,控制基准频率时钟电路。在GSM手机电路中,只要看到AFC字样,则马上可以断定该 AFC 信号线所控制的是13MHz电路。该信号不正常则可能导致手机不能进入服务状态,严重的导致手机不开机 。有些手机的AFC标注为VCXOCONT。 AGC:自动增益控制。该信号通常出现在接收机电路的低噪声放大器,被用来控制接收机前端放大器在不 AGC 同强度信号时给后级电路提供一个比较稳定的信号。 ALERT:告警。属于接收音频电路,被用来提示用户有电话进入或操作错误。 ALERT ALRT:铃声电路。 AMP AMP:放大器。常用于手机的电路框图中。 AMPS AMPS:先进的移动电话系统。 ALRT AMP ANT ANT:天线。用来将高频电磁波转化为高频电流或将高频信号电流转化为高频电磁波。在电路原理图 ANT 中,找到ANT,就可以很方便地找到天线及天线电路。 ANTSW ANTSW:开线开关控制信号。 AOC-DRIVE :自动功率控制参考电平。 ANTSW AOC-DRIVE APC APC:自动功率控制。通常出现在手机发射机的功率放大器部分(以摩托罗拉手机比较常用)。 APC ASIC ASIC:专用应用集成电路。在手机电路中,它通常包含多个功能电路,提供许多接口,主要完成手 ASIC 机的各种控制。 AUC AUC:鉴权中心。 AUDIO AUDIO:音频。 AUX AUX:辅助。 AVCC AVCC:音频供电。 AUC AUDIO AUX BALUN BALUN:平衡/不平衡转换。 BAND BAND:频段。 BASEBAND BASEBAND:基带信号。 BACKLIGHT ;背光。 BALUN BAND BASEBAND BAND-SELECT :频段选择。只出现在双频手机或三频手机电路中。该信号控制手机的频段切换。 BAND-SELECT B+ B+:电源。 BATT BATT:电池电压。 BAND BAND:频段。 BCH BCH:广播信道。 BDR BDR:接收数据信号。 B+ BATT BCH BDR BDX BDX:发射数据信号。 BKLT-EN BKLT-EN:背景灯控制。 BOOT BOOT:屏蔽罩。 BRIGHT BRIGHT:发光。 BDX BKLT-EN BOOT BRIGHT BIAS BIAS:偏压。常出现在诺基亚手机电路中,被用来控制功率放大器或其他相应的电路。 BIAS BS BS:基站。 BSC BSC:基站控制器。 BSEL BSEL:频段切换。 BTS BTS:基站收发器。 BUS BUS:通信总线。 BS BTS BUS BSI BSI:电池尺寸。在诺基亚的许多手机中,若该信号不正常,会导致手机不开机。 BSI BUFFER BUFFER:缓冲放大器。常出现在VCO电路的输出端。 BUZZ BUZZ:蜂鸣器。出现在铃声电路。 BUFFER BUZZ BW BW:带宽。 CARD CARD:卡。 CELL CELL:小区。 CELLULAR CELLULAR:蜂窝。 CH CH:信道。 CHECK CHECK:检查。 BW CARD CH CDMA CDMA:码分多址。多址接人技术的一种,CDMA通信系统容量比GSM更大,其微蜂窝更小,CDMA手机所 CDMA 需的电源消耗更小,所以CDMA手机待机时间更长。 CLONE.复制。 CMOS:金金属氧化物半导体。 CHARG+:充电正电源。 CHARG-:充电电源负端。 CLONE CHARG+ CHARGCMOS CLK:时钟。CLK出现在不同的地方起的作用不同。.若在逻辑电路,则它与手机的开机有很大的关系; CLK 都在SIM卡电路,则可能导致SIM卡故障。 CODEC:编译码器。主要出现在音频编译码电路。 COL:列地址线。出现在手机的按键电路。 CODEC COM:串口。 CONNECTOR:连接器。 CONTACTSEVICER:联系服务商。 CORD:代码。 COUPLING:耦合。 COVER COVER:覆盖。 CP CP:表示鉴相器的输出端。 CP-RX:RXVCO控制信号输出。 COUPLING CP-RX CP-TX:发射VCO控制输出端。 CRYSTAL:晶振。 CS:片选。 CP-TX CRYSTAL CS D/A:数模转换。 D/ CPU:中央处理器。在手机的逻辑电路,完成手机的多种控制。 CPU DATA:数据DAT。 DB DB.数据总线。 DC DC:直流。 DCIN DCIN:外接电源输入。 DCON DCON:直流接通。 DATA DCS:数字通信系统。工作频段在1800MHz频段。该系统的使用频率比GSM更高,也是数字通信系统的一 DCS 种,它是GSM的衍生物。DCS的很多技术与GSM一样。 DCS-SEL:DCS频段选择信号。 DCSPA DCSPA:功率放大器输出的DCS信号。 DCSRX DCSRX:DCS射频接收信号。 DCS-SEL DCSRX DEMOD:解调。 DET DET:检测。 DGND DGND:数字地。 DIGITAL DIGITAL:数字。 DIODE DIODE.二极管。 DEMOD DM-CS:片选信号。摩托罗拉手机专用,该信号用来控制发射机电路中的MODEM、发射变换模块及发射 DM-CS VCO电路。 DISPLAY DISPLAY:显示。 DP-EN DP-EN:显示电路启动控制。 D-TX-VCO D-TX-VCO:DCS发射VCO切换控制。 DSP:数字语音处理器。在逻辑音频电路,它将进行PCM编码后的数码话音信号进一步处理。 DSP DTMS:到数据信号。 DFMS DFMS:来数据信号。 DYNATRON DYNATRON:晶体波器,处于天线与射频电路之间。 DUPLEX EAR:听筒。又被称为受话器、喇叭、扬声器。它所接的是接收音频电路。 EAR EEPROM:电可擦只读存储器。在手机中用来存储手机运行的软件。如它损坏,会导致手机不开机、软件 EEPROM 故障等。 EL:发光。 EN(ENAB) EN(ENAB):使能。 EXT EXT:外接。 ERASABLE :可擦写的。 ETACS ETACS:增强的全接人通信 EL 系统。FACCH FACCH:快速随路控制信道。 FACCH

APC

APC
比例系数直接影响APC的响应特性,增大k值,可使响应加快,但是也增加了系统的不稳定,容易出现超调。在调试过程中同时考虑快速性和稳定性来确定具体的k值。
4.Backlash补偿
在伺服系统中,没有Backlash。如果用电机传动的装置,APC程序中要加入Backlash补偿,即齿轮间隙补偿。由于设备由前进到停止时,齿轮不会完全啮合,而是要稍微退回一点距离,所以要采用这种补偿方式(即要让设备走到稍微大于目标值的位置)。在APC ROM中要设置Backlash的polarity和amount,polarity为O时,Backlash不用,为1时设定值大于机器位置,为-1时,设定值小于机器位置。
题。即在夹送辊做标定时,先将上夹送辊调平,通过抬操作侧/压传动侧或抬传动侧/压操作侧操作,调整APC的位置给定,完成调平动作。如果上夹送辊抬起或压下时,传动侧和操作侧不同步,有可能机械卡住或损坏设备,因此在执行APC时一定要进行同步控制,让动作快的一侧等待动作慢的一侧,对执行机构的速度进行补偿调整来时,使带钢产生一次弯曲形变进入卷取机,并在尾部脱离精轧末架后承担一部分卷取张力。当精轧咬钢后,上夹送辊压下,摆好辊缝,将带钢导入卷取机;卷筒和精轧末架建张后,上夹送辊抬起;当精轧第2架抛钢时,上辊再次压下,直到带钢尾部脱离夹送辊时再抬起。上夹送辊压下或抬起时,要求传动侧、操作侧同时同步动作。工艺设计时,如果传动侧、操作侧执行系统各是独立的一套,则要考虑调平、同步等问
8.APC维护
伺服液压系统运行一段时间后,受温度和元器件及环境的影响,伺服放大器板特性有可能漂移,伺服阀本身零点也会有一定偏移,这时APC精度降低。解决的办法就是:在PLC内部增加零偏补偿或对放大器板上零偏补偿进行调整。
上图中在PLC内,根据CPU每个扫描周期检测到的位置实际值与目标位置之间的误差△S,给出被控对象执行系统的速度基准值Vref,使之快速到达目标位置:Vref=k×△S

手机校准的四项目

手机校准的四项目

手机校准基本原理1 手机校准的原因一台手机,有大大小小几百个元器件,这些元器件即使是同一批次也会存在差异。

手机大批量生产,也不可能做到每台手机的性能完全一模一样。

所以我们需要一套校准方法,对这些由于硬件的不一致性所带来的偏差进行微调,从而使得手机能符合GSM通讯规范。

2我们对手机校准的主要内容有四项:1,AFC(自动频率控制) 校准2,RX Pathloss(接收路径损耗) 校准3,APC(自动功率控制)校准4,ADC (电池电量与显示电量)校准2.1AFC自动频率控制(automatic frequency control)校准这个校准是使输出信号频率与给定频率保持确定关系的自动控制方法。

手机的频率控制主要是由锁相环完成,在锁相环锁定以后RF VCO的输出频率:Fvco=26M/N ,即RFVCO 的频率稳定度和频率精度由26MHz晶体振荡器的频率精度决定,所以校准射频频率合成器的频率精度就等于是校准26MHz晶体振荡器的频率精度。

GSM规范要求手机的发射和接收信道频率精确度要在0.1ppm之内,手机通过接收基站的频率校准信道的信息,然后通过AFC 去控制射频的VCTCXO可以将射频的频率误差控制在0.1ppm之内。

可是每个TCXO之间存在着硬件偏差,所以需要校准。

这个锁相环电路广泛应用于接收机中作自动频率微调电路。

它主要有三个部件组成:频率比较器、低通滤波器和可控频率器件。

它们的主要关系如下:对应到手机的电路分布如下:在天线接收是来之基站的高频信号,经过正交解调器对其高频信号调制解调后,把信号频率降到中频并对信号进行放大。

这个正交解调器是受一个模拟信号进行控制,这个模拟信号通过A/D转换器转化成数字信号,这个数字信号就是DAC,它就是相当于锁相环负反馈电路的反馈信号。

所以通过校准DAC的值就可以控制频率的微调。

AFC(自动频率控制)校准的方法,就是通过寻找合适的ADC值,对信号从天线经过解调到中频放大到TRx的过程中的频率差值进行细微的校准。

光功率自动控制电路

光功率自动控制电路

光功率自动控制电路摘要:介绍一种采用美国B-B公司三个放大器INA114、OPA177和OPA547构成的光功率自动控制电路。

该电路具有集成度高、元件少、造价适中、性能稳定的特点。

并已在实际应用中取得良好效果。

关键词:仪表放大器电压跟随器功率自动控制光纤通讯 INA114 INA177 OPA547在光纤通讯系统中,光发送电路主要由光源驱动器、光源(主要是半导体光源,包括LED、LD等)、光功率自动控制电路(APC)、检测器、温度自动控制(ATC)以及告警电路等部分组成。

其组成结构如图1所示。

要使半导体激光器克服供电电源波动、器件老化等因素的影响,确保激光器输出功率稳定,就必须设计自动功率控制(APC)电路。

1 激光器的调制及背光耦合为了方便进行自动功率控制,通常半导体激光器内部将激光器LD与背向光检测器PIN集成在一起,其典型工作特性如图2所示。

根据背向光检测器PIN对LD的耦合特性(见图3)可设计适当的外围电路,以完成对LD的自动光功率控制。

2 三个主要器件由于工作需要,我们选用美国B-B公司生产的三种运算放大器INA114、OPA177和OPA547为光发射机设计了自动功率控制(APC)电路,该电路具有集成度高、元件少、造价适中、性能稳定的特点,实际应用效果较果,现介绍如下:INA114是一种低价格、小体积的通用仪表放大器,精度较高。

由于在产生中采用了激光工艺,从而使INA114具有非常低的失调电压(50μV)和温漂(0.25μV/?)以及很高的共模抑制比(G=1000时为115dB),工作电压可以以低至?2.25V,很适合于电池供电的便携式仪器或采用+5V供电的系统中,静态电流最大为3mA。

采用8脚塑料或陶瓷DIP封装或16脚贴面封装形式,工作温度范围为-40?,+85?。

其8脚封装的引脚排列如图4所示。

OPA177是一个精密双极性运算放大器,它个有非常低的失调电压(?10μV)和温漂(0.1μV/?)。

APC电路和消光比温度补偿

APC电路和消光比温度补偿

自动功率控制(APC)原理



通过检测背光二极管(MD) 产生的光电流(平均值)来实 现闭环控制 APC调节偏置电流来保持平 均输出光功率稳定;APC只 对偏置电流回路起作用 APC对调制电流无法控制, 温度升高,斜效率降低,调制 幅度变小,APC却使偏流加 大,消光比就变小了
调制电流和偏置电流设置原理
通过LD速率方程组的瞬态解得到的张弛振荡频率ωr及其幅度 衰减时间τo和电光延迟时间td的表达式为:
j w [ ( 1)]1 2 sp ph jth jth o 2 sp j j td sp ln j jth
1
(4.1) (4.2) (4.3)
式中,τo是张弛振荡幅度衰减到初始值的1/e的 时间,j和jth分别为注入电流密度和阈值电流密度。τsp 和τph分别为电子自发复合寿命和谐振腔内光子寿命。 在典型的激光器中,τsp≈10e-9s, τph≈10e-12s,即 τspτph。
驱动器功耗 输出调制电流
多2~4个元件
有低速率限制
元件多LD引脚不能靠近 LD引脚直接连接LDD 驱动器芯片,不易匹配 芯片,易于匹配,高速 性能好 较大 较大(不受 ‘Headroom’限制) 较小 较小(受‘Headroom’ 限制)
LD和驱动芯片接口
LD和驱动芯片接口要求
1. TO型激光器安装在PCB边沿时,接地层要扩展 到PCB边沿以减少管脚引线电感,过大的电感 会使波形边沿速度变慢 2. 激光器要尽可能靠近驱动器芯片,只要接线长度 小于传输波长,可以不考虑传输线的几何尺寸, 减少线宽有利于减小寄生电容 3. 要仔细考虑高速信号电流环路,尽量减小返回路 径的连接阻抗,并使高速电流环路闭合面积最小, 就能减少EMI 4. 在激光器阳极处Vcc要有足够的旁路电容,以降 低高速电流切换而产生的电源开关噪声

电力通信常用英文缩写及名词解析

电力通信常用英文缩写及名词解析

常用英文缩写名词解析AAC:Alternating Current 交流电流AAU:Active Antenna Unit 有源天线单元ASE:Amplified Spontaneous Emission 放大自发辐射(光源)AOC:Active Optical Cable 有源光缆APD:Avalanche Photo Diode 雪崩光电二极管APC:Automatic Power Control 自动功率控制ACC:Automatic Current Control 自动电流控制AGC:Automatic Gain Control 自动增益控制APR:Automatic Power Reduction 自动功率减小ASON:Automatically Switched Optical Network 智能光网络AMP::Asynchronous Mapping Procedure 异步映射规程BBBU:Building Base band Unite 基带处理单元BOL:Begin Of Life 额定电流BiDi:Bi-Directional 单纤双向BMP:Bit-synchronous Mapping Procedure 比特同步映射规程CC-RAN:Centralized Radio Access Network 集中化无线接入网CU:Centralized Unit 集中单元CoMP:Coordinated Multiple Points Transmission/Reception多点协作传输CO:Central Office 中心机房CD:Chromatic Dispersion 色度色散CDR:Committed Data Rate 承诺数据速率CATV:Cable Television 有线电视网CFP:外形封装可插拔模块CXP:十二路小型可插拔模块DDU: Distribute Unit 分布单元DSP:Digital Signal Processing 数字信号处理DSF:Dispersion Shifted Fiber 色散位移光纤DC:Direct Current 直流电流DCF:Dispersion Compensating Fiber色散补偿光纤(光纤型色散补偿设备)DCI:Data Center Interconnection 数据中心互联DFB:Distributed Feedback Laser 分布式反馈激光器DCN:Data Communication Network 数据通信网络EEMI:Electromagnetic Interference 电磁干扰EPON:Ethernet Passive Optical Network 以太网无源光网络ESD:Electro-Static Discharge 静电释放EAM:Electro Absorption Modulator 电吸收调制器EML:EAM Laser 电吸收调制激光器ESC:Electrical Supervisory Channel 电监控信道FFWM:Four-Wave Mixing 四波混频FGA:Fixed Gain Gmplifier 固定增益放大器FBG:Fiber Bragg Grating Sensor光纤布拉格光栅传感器(光栅型色散补偿设备)FAN:散热风扇面板FEC:Forward Error Correction 前向纠错FP-LD:Fabry-Perot Laser 法布里-珀罗激光器FTTx:Fiber To The x 光纤到xFTTH:光纤到户FTTB:光纤到楼FTTCab:光纤到交接箱FTTC:光纤到路边FTTD:光纤到桌面FTTP:光纤到驻地FTTO:光纤到办公室FTTu:光纤到用户FIU:Facilities Interface Unit 设备接口单元GPIB:General-Purpose Interface Bus 通用接口总线GPON:Gigabit-Capable Passive Optical Networks吉比特无源光网络(千兆无源光网络)GFF:Gain Flatness Filter 增益平坦滤波器GMP:Generic Mapping Procedure 通用映射规程IITU:International Telecommunication Union 国际电信联盟ILA:光线路中继器IL:Insertion Loss 插入损耗ITL:Interested Transaction List 传输槽位(事务槽)LLD:Laser Diode 激光二极管LAN:Local Area Network 局域网MMux/DEMux:Multiplexing/demultiplexing 复用/解复用MLM:Multi-Longitudinal Mode 多纵模MP:网管控制设备MT-RJ:multi transmit receive joint 多芯收发一体方型接头MPO:Multi-fiber Push On 多芯多通道光纤跳线MPD:Monitoring Photo Diode 监控光电二极管NFV:Network Function Virtualization 网元虚拟化OOSNR:Optical Signal Noise Ratio 光信噪比OSA:OpticalSpectrum Analysis 光谱分析仪ODF:Optical Distribution Frame 光纤配线架OTDR:Optical Time Domain Reflector 光时域反射器OMT:Optical multiplexing terminal 光复用终端OTN:Optical Transport Network 光传输网OLP:Optical Fiber Line Auto Switch Protection Equipment光纤线路自动切换保护装置OEO:Optical-Electrical-Optical 光电光OMU:Optical Multiplex Unit 光合波单元(光复用单元)ODU:Optical Demultiplexing Unit 光分波单元OSA:Optical Subassembly 光学次模块(光学组件)BOSA:Bi-direction Optical Subassembly 光收发模块ROSA:Receiver Optical Subassembly 光接收模块TOSA:Transmitter Optical Subassembly 光发送模块ONT:Optical Network Terminal 光网络终端ONU:Optical Network Unit 光网络单元OLT:Optical Line Terminal 光线路终端OTM:Optical Termination Multiplexer 光终端复用器OSC:Optical Supervisory Channel 光监控信道OLA:Optical Line Amplifier 光线路放大器OADM:Optical Add Drop Multiplexer 光分插复用设备OTU:Optical Transform Unit 光波长转换器(光转换单元)ODU:Optical channel Date Unit 光通道数字单元ODUflex:灵活速率光通信单元OTS:Optical Transmission Section 光传输段OMS:Optical Multiplex Section 光复用段OCH:Optical Channel 光通道PPTU:Power Transfer Unit 电源开关PSM:Pulse Step Modulation 脉冲波形调制PWR:电源设备PMD:Polarization Mode Dispersion 偏振模色散PSM:Parallel Single Mode 平行单模PCB:Printed Circuit Board 印刷电路板PDL:Polarization Dependent Loss 偏振相关损耗PTN:Packet Transport Network 分组传送网PIN:PIN型光电二极管QQSFP:Quad Small Form-factor Pluggable 四通道小型可插拔模块RRRU:Remote Radio Unit 射频拉远单元RFI:Radio Frequency Interference 射频干扰RS-232:recommended Standard-232 串行中心接口标准REG:Regenerator Station 中继站SSTM;Synchronous Transfer Module 同步传输模式STM-1:传输速率为155.520MbpsSTM-4:传输速率为622.080MbpsSTM-16:传输速率为2.488GbpsSTM-64:传输速率为10GbpsSMF:System Management Facilities 系统管理程式SDH:Synchronous Digital Hierarchy 同步数字体系SER:Symbol Error Rate 误码率SPM:Self-Phase Modulation 自相位调制SRS:Stimulated Raman Scattering 受激拉曼散射SLM:Single-Longitudinal Mode 单纵模3R:Signal Reshaping 信号再整形Signal Reamplification 信号再放大Signal Retiming 信号重新定时SBS:Stimulated Brillouin Scattering 受激布里渊散射SLED:Super Luminescent Diode 超辐射发光二极管SFP:Small Form-factor Pluggable 小型可热插拔光模块SONET:Synchronous Optical Network 同步光纤网络SFF:Small Form Factor 小型化光纤连接器件TTDM:Time Division Multiplexing 时分复用TLS:Tunable Laser Source 可调谐激光光源TAP:Test Access Point 网络分路器TO:Transistor Outline 晶体管外形封装TEC:Thermo Electric Cooler 半导体制冷器TIA:Trans-Impedance Amplifier 传输阻抗放大器(跨阻放大器)VVM:Virtual Machine 虚拟机VGA:Variable Gain Amplifier 可变增益放大器VCSEL:Vertical Cavity Surface Emitting Laser垂直腔面发射激光器VPWS:Virtual Private Wire Service 虚拟专用线服务WWDL:Wavelength Dependent Loss 波长相关损耗XXPM:Cross-Phase Modulation 交叉相位调制xPON:Passive Optical Network 无源光网络放大器OA:Optical Amplifier 光放大器EDFA:Erbium-Doped Fiber Amplifier 掺铒光纤放大器DRA:Distributed Raman Amplifier 分布式拉曼放大器EYDFA:Erbium-Yterbium-Doped Fiber Amplifier铒镱共掺光纤放大器SOA:Semiconductor Optical Amplifier 半导体光放大器复用方式CDM:Code Division Multiplex 码分复用FDM:Frequency Division Multiplex 频分复用TDM:Time Division Multiplex 时分复用WDM:Wavelength Division Multiplex 波分复用CWDM:Coarse Wavelength Division Multiplex 粗波分复用DWDM:Dense Wavelength Division Multiplex 密集波分复用泵浦模式SF:Same-fiber Forward 同一光纤前向DB:Different-fiber Backward 不同光纤后向SB:Same-fiber Backward 同一光纤后向DF:Different-fiber Forward 不同光纤前向波长单模光纤的传输带宽为1260nm至1675nm,共415nm宽度。

APC的各种意思转.

APC的各种意思转.

一:医学领域的APC1、复方阿司匹林.由阿司匹林,非那西丁和咖啡因制成的一种解热镇痛药.[英aspirin,phenacetin and caffeine compound的缩写形式]2、抗原提呈细胞(antigen presenting cell,APC)是指具有摄取、处理及提呈抗原能力的细胞,它本身是先天免疫(固有免疫)的一部分。

其表面表达的MHC Ⅱ类分子,能摄取病原体蛋白并将其加工将成短肽段,呈递给T细胞,因此又是获得性免疫的启动者。

早期的医学研究发现,在胸腺依赖性抗原诱导B淋巴细胞产生抗体的过程中,不仅需要T、B淋巴细胞的协同作用,还需要另一类细胞的协助,故曾将该类细胞称为辅佐细胞(accessory cells)。

通常所说的抗原提呈细胞多指的是巨噬细胞、树突状细胞、B淋巴细胞等能表达MHCⅡ类分子的细胞,即所谓的专职性的抗原提呈细胞。

其他细胞,如内皮细胞、纤维母细胞、各种上皮及间皮细胞等也具有一定的抗原提呈功能,又称这类细胞为非专职性抗原提呈细胞。

(免疫学术语)3、腺瘤性结肠息肉病adenomatous polyposis coli (病理学术语)4、房性早搏复合波atrial premature complex (心电图术语)5、后期促进因子anaphase promoting factor (生物学术语)后期促进因子的发现是细胞周期研究领域的另一个重大进展,到达分裂中期后,周期蛋白B/A 与CDK1分离,在APC的介导下,通过泛素化途径而降解。

CDK1激酶活性消失,细胞由分裂中期向后期转化,二:军事领域的APC1.APC Armored Personnel Carrier(人员装甲运输车):步兵战斗车,是一辆全天候、全地形的轻型装甲载具,具有在战场上迅速移动军火和运输部队的能力。

2.APC Armor Piercing Capped (被帽穿甲弹):和穿甲弹类似,主要区别是带头部加了一个帽子(这样可以部分防止弹体碎裂或跳弹),其他原理相同,但是只有在高攻角(60到70度)是才能发挥威力,角度较低就不要使用了。

APC的各种意思转

APC的各种意思转

一:医学领域的APC1、复方阿司匹林.由阿司匹林,非那西丁和咖啡因制成的一种解热镇痛药.[英aspirin,phenacetin and caffeine compound的缩写形式]2、抗原提呈细胞(antigen presenting cell,APC)是指具有摄取、处理及提呈抗原能力的细胞,它本身是先天免疫(固有免疫)的一部分。

其表面表达的MHC Ⅱ类分子,能摄取病原体蛋白并将其加工将成短肽段,呈递给T细胞,因此又是获得性免疫的启动者。

早期的医学研究发现,在胸腺依赖性抗原诱导B淋巴细胞产生抗体的过程中,不仅需要T、B淋巴细胞的协同作用,还需要另一类细胞的协助,故曾将该类细胞称为辅佐细胞(accessory cells)。

通常所说的抗原提呈细胞多指的是巨噬细胞、树突状细胞、B淋巴细胞等能表达MHCⅡ类分子的细胞,即所谓的专职性的抗原提呈细胞。

其他细胞,如内皮细胞、纤维母细胞、各种上皮及间皮细胞等也具有一定的抗原提呈功能,又称这类细胞为非专职性抗原提呈细胞。

(免疫学术语)3、腺瘤性结肠息肉病adenomatous polyposis coli (病理学术语)4、房性早搏复合波atrial premature complex (心电图术语)5、后期促进因子anaphase promoting factor (生物学术语)后期促进因子的发现是细胞周期研究领域的另一个重大进展,到达分裂中期后,周期蛋白B/A 与CDK1分离,在APC的介导下,通过泛素化途径而降解。

CDK1激酶活性消失,细胞由分裂中期向后期转化,二:军事领域的APC1.APC Armored Personnel Carrier(人员装甲运输车):步兵战斗车,是一辆全天候、全地形的轻型装甲载具,具有在战场上迅速移动军火和运输部队的能力。

2.APC Armor Piercing Capped (被帽穿甲弹):和穿甲弹类似,主要区别是带头部加了一个帽子(这样可以部分防止弹体碎裂或跳弹),其他原理相同,但是只有在高攻角(60到70度)是才能发挥威力,角度较低就不要使用了。

电路图中常用的英文缩写的中文解释

电路图中常用的英文缩写的中文解释

AA 模拟A/DC模拟信号到数字信号的转换A/L音频/逻辑板AAFPCB音频电路板AB 地址总线ab 地址总线accessorier 配件ACCESSORRIER 配件ADC(A/O)模拟到数字的转换adc 模拟到数字的转换ADDRESS BUS地址总线AFC 自动频率控制afc 自动频率控制AFC自动频率控制AFMS 来音频信号afms 来自音频信号AFMS来音频信号AFPCB 音频电路板AF音频信号AGC 自动增益控制agc 自动增益控制AGC自动增益控制aged 模拟地AGND 模拟地AGND模拟地ALARM 告警alarm 告警ALC 自动电平控制ALEV 自动电平AM 调幅AMP 放大器AMP放大器AM调幅ANT 天线ANT/SW 天线开关ant 天线Anternna天线antsw 天线开关ANTSW天线切换开关ANT天线APC 自动功率控制APC/AOC自动功率控制ARFCH 绝对信道号ASIC 专用接口集成电路AST-DET 饱和度检测ATMS 到移动台音频信号atms 到移动台音频信号ATMS到移动台音频信号AUC 身份鉴定中心AUDIO 音频AUDIO音频AUTO自动AUX辅助AVCC音频处理芯片A模拟信号b+ 内电路工作电压BALUN平衡于一不平衡转换BAND-SEL频段选择/切换BAND频段Base band基带(信号)base 三极管基极batt+ 电池电压BDR接收数据信号Blick Diagram方框图BPF带通滤波器BUFFER缓冲放大器BUS通信总线buzz 蜂鸣器CCALL 呼叫CARD 卡Carrier载波调制CCONTCSX开机维持(NOKIA) CCONTINT关机请求信号CDMA 码分多址cdma 码分多址CEPT 欧洲邮电管理委员会CH 信道CHAGCER 充电器CHECK 检查CIRCCITY 整机Circuit Diagram电路原理图CLK 时钟CLK-OUT逻辑时钟输出CLK-SELECT时钟选择信号(Motorola 手机)COBBA音频IC(诺基亚系列常用)COL 列COLLECTOR 集电极CONTROL 控制control 控制CP 脉冲、泵CP-TX RXVCO控制输出接收锁相电平CP-TX TXVCO控制输出发射锁相电平CPU 中央处理器cpu 中央处理器CS 片选CTL-GSM频段控制信号d b 数据总线D/AC数字信号到模拟信号的转换d 数字dac 数字到模拟的转换dcin 外接直流电愿输入DCS-CS发射机控制信号:控制TXVCO 与I/Q调制器DDI数据接口电路DECIPHRIG解秘DEINTERLEARING去交织DET检测dfms 来数据信号dgnd 数字地Diplex双工滤波器Direct Coner Siorl Lionear Receicer直接变换的线性接收机dsp 数字信号处理器DSP数字信号处理器dtms 到数据信号DUPLEX / DIPLEX双工器Duplex Sapatation双工间隔EEarph 耳机EEPROM 电擦除可编程只读存储器EIR 设备号寄存器EL 发光EMITTER 发射极emitter 三极管发射极EMOD Demodu Laticon解调EN 使能EN 使能、允许、启动en 使能ENAB 使能EPROM 电编程只读存贮器ERASABLE 可擦的ETACS 增强的全接入通信系统etacs 增强的全接入通信系统EXT 外部EXT 外部ext 外部的FBUS处接通信接口信号线fdma 频分多址feed back 反馈fh 跳频FILFTER滤波器fl 滤波器fm 调频from 来自于gain 增益GAIN增益Gen Out信号发生器gnd 地GSM-PINDIODE功率放大器输出匹配电路切换控制信号GSM-SEL频段切换控制信号之一G-TX-VCO900MHZ发射VCO切换控制hook 外接免提状态II 同相支路I/O 输入/输出I/O输入/输出i/o输入输出i 同相支路IC 集成电路ICTRL 供电电流大小控制端ictrl 供电电流大小控制端IF 中频if 中频IFLO中频本振IF中频IMEI 国际移动设备识别码IN 输入INSERT CARD 插卡INT 中断int 中断Interface界面,电子电路基础知识2,接口ISDN 综合业务数字网I同相支路LayoutPCB元件分布图LCDCLK显示器时钟led 发光二极管LOCK锁定loop fliter 环路滤波器LO本振LPF低通滤波器lspctrl 扬声器控制MMAINVCO主振荡器(Motorola) MCC 移动国家码MCLK 主时钟mclk 主时钟MCLK主时钟MCLK主时钟MDM 调制解调MDM调制解调器(Motorola手机) MENU 菜单MF 陶瓷滤波器MIC 话筒mic 送话器MISO主机输入从机输出(Motorola) MIX 混合Mixed Second第二混频信号MIXER SECOND 第二混频信号MIX混频器MOD 调制信号mod 调制信号MODEM调制解调器MODFreq调制频率MODIN 调制I信号负modin 调制i信号负MODIN调制I信号负MODIP 调制I信号正MODIP调制I信号正MODQN 调制Q信号负MODQN调制Q信号负MODQP 调制Q信号正MODQP调制Q信号正MOD调制MOD调制信号MOEM调制解调器DMmopip 调制i信号正MOSI主机输出从机输入(Motorola) MS 移动台MSC 移动交换中心MSIN 移动台识别码MSK 最小移频键控MSRN 漫游MUTE 静音mute 静音NNAM 号码分配模块NC 空、不接NO NETWORK 无网络ofst 偏置on 开onsrq 免提开关控制PA 功率放大器PADRV功率放大器驱动PCB板图PCM脉冲编码调制PD/PH相位比较器pll 锁相环PLL锁相环PLL锁相环路powcontrol 功率控制POWCONTROL功率控制Power Supply电源系统powlev 功率级别POWLEV功放级别PURX复位信号(NOKIA)pwrsrc 供电选择QQ uadrature modulalion正交调制Q 正交支路Q 正交支路q 正交支路RRACH 随机接入信道RADIO射频本振RAM 随机存储器ram 随机储存器(暂存)RD 读Receiver收信机REF 参考、基准ref 参考RESET 复位reset 复位RF PCB 射频板RF 射频rf 射频RFADAT 射频频率合成器数据rfadat 射频频率合成数据RFADAT射频频率合成器数据RFAENB 射频频率合成器启动rfaenb 射频频率合成启动RFAENB射频频率合成器启动RFConnector射频接口RFI 射频接口RFIN/OFF高频输入/输出ROM 只读存储器ROW 行RSSI 场强RSSI 接收信号强度指示rssi 接收强度指示RSSI接收信号强度指示RX 接收rx 接收RX-ACQ接收机数据传输请求信号RXEN接收使能RXIFN 接收中频信号负rxifn 接收中频信号负RXIFN接收中频信号负RXIFP 接收中频信号正rxifp 接收中频信号正RXIFP接收中频信号正RXIN接收I信号负RXIN接收输出RXIP接收I信号正RXI接收基带信号(同相)RXON 接收开rxon 接收开RXON接收机启动/开关控制RXOUT接收输出RXQN接收Q信号负RXQP接收Q信号正RXQ接收基带信号(正交) RXVCO 收信压控振荡器RX接收sat-det 饱和度检测saw 声表面波滤波器SAW声表面波滤波器SF超级滤波器SHFVCO专用射频VCO(NOKIA) SLEEPCLK睡眠时钟SMOC数字信号处理器spi 串行外围接口spk 扬声器SUPLEX双工器作用相当于天线开关sw 开关swdc 末调整电压SW开关synclk 频率合成器时钟SYNCLK频率合成器时钟syndat 频率合成器数据SYNDAT频率合成器数据SYNEN频率合成器启动/使能synstr 频率合成器启动SYNSTR频率合成器启动SYNTCON频率合成器开/关synton 频率合成器开/关TTACS 全接入移动通信系统TCH 话音通道TDMA 时分多址tdma 时分多址TEMP 温度监测temp 温度监测TEST 测试TP 测试点tp 测试点tx 发送Transmitter发信机TRX 收发信机TX EN 发送使能tx en 发送使能TX 发送TX 发信TXC 发信控制TX-DEY-OUT发射时序控制输出TXENT发射供电TXEN发射使能TXEN发送使能TX-IF 发信中频TXIN发送I信号负TXIP发送I信号正TXI发射基带信号TXON 发送开txon 发送开TXON发送开TXOUT发射输出TXPWR发射功率TXQN发送Q信号负TXQP发送Q信号正TXQ发射基带信号TXRF发射射频TXVCO 发信压控振荡器txvco 发送压控振荡器频率控制UHFVCO超高频/射频VCO UHF超高频段UI用户接口BSIC专用集成电路UREGISTERED未注册vbatt 电池电压vcc 电愿VCO 压控振荡器vco 压控振荡VCTCXO温补压控振荡器vcxocont 基准振荡器频率控制VHFVCO甚高频/中频VCO vpp 峰峰值vppflash flash 编程控制vrpad 调整后电压vswitch 开关电压WWATCH DOG 看门狗WATCHDOG看门狗信号WCDMA 宽带码分多址WD-CP 看门狗脉冲WDG看门狗(维持信号电压) WDOG 看门狗WR 写逻辑音频电路射频电路电路图中常用的英文缩写的中文解释电子知识UHF超高频段UREGISTERED未注册SW开关UI用户接口BSIC专用集成电路BAND频段BAND-SEL频段选择/切换BUFFER缓冲放大器BUS通信总线DET检测Circuit Diagram电路原理图Blick Diagram方框图PCB板图LayoutPCB元件分布图Receiver收信机Transmitter发信机Interface界面,电子电路基础知识2,接口Power Supply电源系统射频电路A模拟信号AFC自动频率控制AGC自动增益控制APC/AOC自动功率控制AGND模拟地ANT天线ANTSW天线切换开关AM调幅BPF带通滤波器CP-TX RXVCO控制输出接收锁相电平CP-TX TXVCO控制输出发射锁相电平DUPLEX / DIPLEX双工器Duplex Sapatation双工间隔DCS-CS发射机控制信号:控制TXVCO 与I/Q调制器FILFTER滤波器Gen Out信号发生器GAIN增益GSM-PINDIODE功率放大器输出匹配电路切换控制信号GSM-SEL频段切换控制信号之一G-TX-VCO900MHZ发射VCO切换控制IF中频IFLO中频本振LO本振LOCK锁定MODFreq调制频率Mixed Second第二混频信号PA 功率放大器PLL锁相环路PADRV功率放大器驱动TXRF发射射频TXEN发射使能TXENT发射供电TXIN发送I信号负TXIP发送I信号正TXON发送开TXQN发送Q信号负TXQP发送Q信号正TXI发射基带信号TX-DEY-OUT发射时序控制输出TXQ发射基带信号UHFVCO超高频/射频VCO VHFVCO甚高频/中频VCO SHFVCO专用射频VCO(NOKIA) VCO 压控振荡器VCTCXO温补压控振荡器AMP放大器CTL-GSM频段控制信号Diplex双工滤波器SUPLEX双工器作用相当于天线开关LPF低通滤波器MAINVCO主振荡器(Motorola)MIX混频器Anternna天线RFConnector射频接口BALUN平衡于一不平衡转换Direct Coner Siorl Lionear Receicer直接变换的线性接收机Carrier载波调制POWCONTROL功率控制POWLEV功放级别RFIN/OFF高频输入/输出RADIO射频本振RFADAT射频频率合成器数据RFAENB射频频率合成器启动RSSI接收信号强度指示RX接收RXIN接收输出RXON接收机启动/开关控制RXOUT接收输出RXEN接收使能RXIFN接收中频信号负RXIFP接收中频信号正RXIN接收I信号负RXIP接收I信号正RXQN接收Q信号负RXQP接收Q信号正RX-ACQ接收机数据传输请求信号RXI接收基带信号(同相)RXQ接收基带信号(正交)SAW声表面波滤波器SF超级滤波器SYNCLK频率合成器时钟SYNDAT频率合成器数据SYNEN频率合成器启动/使能SYNSTR频率合成器启动SYNTCON频率合成器开/关TX 发送TXEN发送使能TXOUT发射输出TXPWR发射功率逻辑音频电路AFMS来音频信号AAFPCB音频电路板ATMS到移动台音频信号AUDIO音频AUX辅助AVCC音频处理芯片AUTO自动A/L音频/逻辑板COBBA音频IC(诺基亚系列常用) Base band基带(信号)BDR接收数据信号CLK-OUT逻辑时钟输出CLK-SELECT时钟选择信号(Motorola 手机)DEINTERLEARING去交织DECIPHRIG解秘I同相支路I/O输入/输出MODEM调制解调器MCLK主时钟MDM调制解调器(Motorola手机) MISO主机输入从机输出(Motorola) MOD调制信号MODIN调制I信号负MODIP调制I信号正MODQN调制Q信号负MODQP调制Q信号正MOSI主机输出从机输入(Motorola) PCM脉冲编码调制Q uadrature modulalion正交调制Q 正交支路SMOC数字信号处理器WATCHDOG看门狗信号WDG看门狗(维持信号电压)A/DC模拟信号到数字信号的转换AF音频信号CCONTCSX开机维持(NOKIA) CCONTINT关机请求信号D/AC数字信号到模拟信号的转换DDI数据接口电路EMOD Demodu Laticon解调DSP数字信号处理器FBUS处接通信接口信号线MCLK主时钟MOD调制MOEM调制解调器DMPD/PH相位比较器PLL锁相环PURX复位信号(NOKIA) SLEEPCLK睡眠时钟LCDCLK显示器时钟ab》地址总线accessorier》配件adc》模拟到数字的转换afc》自动频率控制agc》自动增益控制aged》模拟地afms》来自音频信号alarm》告警ant》天线antsw》天线开关atms》到移动台音频信号base》三极管基极batt+》电池电压b+》内电路工作电压buzz》蜂鸣器cdma》码分多址control》控制cpu》中央处理器d》数字dac》数字到模拟的转换d b》数据总线dcin》外接直流电愿输入dgnd》数字地dtms》到数据信号dfms》来数据信号dsp》数字信号处理器emitter》三极管发射极en》使能etacs》增强的全接入通信系统ext》外部的feed back》反馈fdma》频分多址fh》跳频fl》滤波器fm》调频from》来自于gain》增益gnd》地hook》外接免提状态i》同相支路if》中频int》中断i/o输入输出ictrl》供电电流大小控制端led》发光二极管loop fliter》环路滤波器lspctrl》扬声器控制mclk》主时钟mic》送话器mod》调制信号mopip》调制i信号正modin》调制i信号负mute》静音ofst》偏置on》开onsrq》免提开关控制powcontrol》功率控制powlev》功率级别pwrsrc》供电选择pll》锁相环q》正交支路ram》随机储存器(暂存)ref》参考reset》复位rf》射频rfadat》射频频率合成数据rfaenb》射频频率合成启动rssi》接收强度指示rx》接收rxon》接收开rxifp》接收中频信号正rxifn》接收中频信号负sat-det》饱和度检测saw》声表面波滤波器spk》扬声器spi》串行外围接口swdc》末调整电压synstr》频率合成器启动synclk》频率合成器时钟syndat》频率合成器数据synton》频率合成器开/关sw》开关tdma》时分多址temp》温度监测txvco》发送压控振荡器频率控制tp》测试点tx》发送tx en》发送使能txon》发送开vbatt》电池电压vrpad》调整后电压vpp》峰峰值vppflash flash》编程控制vcxocont》基准振荡器频率控制vswitch》开关电压vcc》电愿vco》压控振荡AA 模拟AB 地址总线ACCESSORRIER 配件ADC(A/O)模拟到数字的转换ADDRESS BUS地址总线AFC 自动频率控制AGC 自动增益控制AGND 模拟地AFMS 来音频信号ALARM 告警ALEV 自动电平ALC 自动电平控制AM 调幅AMP 放大器ANT 天线ANT/SW 天线开关APC 自动功率控制ARFCH 绝对信道号AFPCB 音频电路板ATMS 到移动台音频信号ASIC 专用接口集成电路AST-DET 饱和度检测AUC 身份鉴定中心AUDIO 音频CCDMA 码分多址CONTROL 控制CPU 中央处理器CIRCCITY 整机COLLECTOR 集电极CALL 呼叫CARD 卡CEPT 欧洲邮电管理委员会CH 信道CHAGCER 充电器CHECK 检查CLK 时钟COL 列CP 脉冲、泵CS 片选EEMITTER 发射极EN 使能ENAB 使能ETACS 增强的全接入通信系统EXT 外部EL 发光ERASABLE 可擦的Earph 耳机EEPROM 电擦除可编程只读存储器EPROM 电编程只读存贮器EIR 设备号寄存器EN 使能、允许、启动EXT 外部II 同相支路IF 中频INT 中断I/O 输入/输出ICTRL 供电电流大小控制端IC 集成电路IMEI 国际移动设备识别码IN 输入INSERT CARD 插卡ISDN 综合业务数字网MMCLK 主时钟MIC 话筒MOD 调制信号MODIP 调制I信号正MODIN 调制I信号负MODQP 调制Q信号正MODQN 调制Q信号负MUTE 静音MIXER SECOND 第二混频信号MF 陶瓷滤波器MCC 移动国家码MENU 菜单MDM 调制解调MIX 混合MS 移动台MSC 移动交换中心MSK 最小移频键控MSIN 移动台识别码MSRN 漫游NNAM 号码分配模块NC 空、不接NO NETWORK 无网络QQ 正交支路RRAM 随机存储器REF 参考、基准RESET 复位RF 射频RFADAT 射频频率合成器数据RFAENB 射频频率合成器启动RSSI 接收信号强度指示RX 接收RXON 接收开RXIFP 接收中频信号正RXIFN 接收中频信号负RF PCB 射频板RACH 随机接入信道RD 读RFI 射频接口ROM 只读存储器ROW 行RSSI 场强RXVCO 收信压控振荡器TTDMA 时分多址TEMP 温度监测TXVCO 发信压控振荡器TP 测试点TX 发信TX EN 发送使能TXON 发送开TACS 全接入移动通信系统TCH 话音通道TEST 测试TRX 收发信机TXC 发信控制TX-IF 发信中频WWATCH DOG 看门狗WCDMA 宽带码分多址WD-CP 看门狗脉冲WDOG 看门狗WR 写。

APC的各种意思转.

APC的各种意思转.

一:医学领域的APC1、复方阿司匹林.由阿司匹林,非那西丁和咖啡因制成的一种解热镇痛药.[英aspirin,phenacetin and caffeine compound的缩写形式]2、抗原提呈细胞(antigen presenting cell,APC)是指具有摄取、处理及提呈抗原能力的细胞,它本身是先天免疫(固有免疫)的一部分。

其表面表达的MHC Ⅱ类分子,能摄取病原体蛋白并将其加工将成短肽段,呈递给T细胞,因此又是获得性免疫的启动者。

早期的医学研究发现,在胸腺依赖性抗原诱导B淋巴细胞产生抗体的过程中,不仅需要T、B淋巴细胞的协同作用,还需要另一类细胞的协助,故曾将该类细胞称为辅佐细胞(accessory cells)。

通常所说的抗原提呈细胞多指的是巨噬细胞、树突状细胞、B淋巴细胞等能表达MHCⅡ类分子的细胞,即所谓的专职性的抗原提呈细胞。

其他细胞,如内皮细胞、纤维母细胞、各种上皮及间皮细胞等也具有一定的抗原提呈功能,又称这类细胞为非专职性抗原提呈细胞。

(免疫学术语)3、腺瘤性结肠息肉病adenomatous polyposis coli (病理学术语)4、房性早搏复合波atrial premature complex (心电图术语)5、后期促进因子anaphase promoting factor (生物学术语)后期促进因子的发现是细胞周期研究领域的另一个重大进展,到达分裂中期后,周期蛋白B/A 与CDK1分离,在APC的介导下,通过泛素化途径而降解。

CDK1激酶活性消失,细胞由分裂中期向后期转化,二:军事领域的APC1.APC Armored Personnel Carrier(人员装甲运输车):步兵战斗车,是一辆全天候、全地形的轻型装甲载具,具有在战场上迅速移动军火和运输部队的能力。

2.APC Armor Piercing Capped (被帽穿甲弹):和穿甲弹类似,主要区别是带头部加了一个帽子(这样可以部分防止弹体碎裂或跳弹),其他原理相同,但是只有在高攻角(60到70度)是才能发挥威力,角度较低就不要使用了。

APC电路和消光比温度补偿

APC电路和消光比温度补偿

自动功率控制(APC)原理
通过检测背光二极管(MD) 产生的光电流(平均值)来实 现闭环控制
APC调节偏置电流来保持平 均输出光功率稳定;APC只 对偏置电流回路起作用
APC对调制电流无法控制, 温度升高,斜效率降低,调制 幅度变小,APC却使偏流加 大,消光比就变小了
调制电流和偏置电流设置原理
调制电流和偏置电流的大小都可以用
+Vcc
镜像恒流源来设置
上图是基本型镜像恒流源电路
Ir
Rr
Io
当Q1和Q2严格配对时 Ir=Io
Ir的又是由Rr来决定的,所以改变Rr就 可以设置Io
Q2
Q1
+Vcc
下图是实际常用的一种镜像恒流源电路 Ir
Io
Io≈IrR2/R1
Rr
通过改变外接电阻R2,就可以设置Io
LD老化的情况下,改变IBIAS,保持PAVG不变 4. 故障告警、保护电路 5. 调制电流、偏置电流监控电路 6. 输入端整形电路(D触发器或二极管钳位)
+U
LD Ib
PD 检测 器
输出 监测
Uin
V1
UB1 V3
V2Βιβλιοθήκη - UA1 A1 +C
UR
Io
电流 源
Rf
信号参考 Uin
图 4.8 反馈稳定LD驱动电路
温度变化后… …
温度升高时斜效率降低,而此时APC电路却使偏流 加大了,调制幅度相对变小,从而消光比变小 — 单 一的APC无法稳定消光比
温度变化时, 在同样的发射光功率下,背光二极管 (MD)产生的光电流(平均值)发生了变化。MD 的眼踪误差引起APC的跟踪误差 — 光功率会因为 MD的跟踪误差产生较大的变化 要求MD跟踪误差小于1 dB(1.5dB)
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