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  • 简介:【摘要】在烟草制造业,滤棒接收在烟草制造业主要应用于接收滤棒以供给卷接机。现有滤棒接收无自动清管功能,操作繁琐,无形增加了操作人员劳动强度。故基于S7-1200设计一种可以自清理滤棒接收控制系统,该控制系统可在系统滤棒堵塞时自动开门清洁管道。PLC编程及传感器技术实现滤棒接收智能控制,降低了劳动强度并提高了滤棒接收生产效率。

  • 标签: 自动清理 滤棒接收  S7-1200
  • 简介:共享设置与使用卫星接收共享功能可渭流行一时,这里且不论其合法与否.毕竟大家以低廉价格享受了收看加密电视节目。虽然目前能共享节目已经很少,直播商大多改用无卡系统或专用机器,但小众市场还是有的.

  • 标签: 卫星接收机 DVB-S2 电视节目 共享
  • 简介:现在数字卫星接收以及电脑用卫星接收卡,价格真是越来越便宜了,相应市场竞争也愈如何能在激烈市场竞争中站稳脚跟,除在价格和质量上有优势外,还应做到"人无我有",即别人有的功能我有,别人没有的功能我也要有,这样才能在无序竞争中立于不败之地.如果哪个厂商能生产有下列功能接收接收卡,我敢说,他接收接收卡销售市场前景就会更加广阔.

  • 标签: 功能接收机 接收卡 接收机接收
  • 简介:GPS接收码环跟踪回路误差模型一般可用一阶马尔可夫过程来近似,且当接收载波环路失锁时,码环速率辅助信息来自惯性导航系统惯性速度。鉴于此,本文对GPS/SINS组合系统误差状态方程中考虑或忽视码环跟踪误差两种情况,用卡尔曼滤波器对系统性能进行研究,并探讨了飞机机动飞行时伪距测量误差与惯性速度误差之间相关性对接收码环跟踪性能影响。结果表明,飞机机动及GPS最佳导航星在飞机运动过程变化对GPS接收码环工作稳定性都有一定影响。

  • 标签: 码环跟踪误差 惯性速度辅助 组合系统 卡尔曼滤波器 速度误差 GPS接收机
  • 简介:系统阐述了宽带数字接收设计原理及实现方法,并在其基础上重点介绍了数字信道化技术。对多项关键技术进行了论述,并给出了相应公式推导和原理框图,在电子战(EW)领域数字接收工程设计,具有很高应用价值。

  • 标签: 数字接收机 数字信道化 多相滤波
  • 简介:目前数字卫星接收主要在广大农村地区使用,由于很多用户对卫星接收技术和视频、音频相关知识和技术不太了解,只要能看到图像、听到声音,他们就能接受,致使大量劣质低价卫星接收设备充斥农村市场。劣质卫星接收电路设计越来越简化,缩水严重,如音频

  • 标签: 卫星接收机图像 图像干扰 带处理
  • 简介:由于开关电源体积小、重量轻、转换效率高,因而被广泛应用于卫星数字接收,但在卫星数字接收维修实践,因开关电源引起故障占有相当大比例,现在市面上流行接收品牌繁多,采用开关电源也不尽相同,生产厂家多不提供有关资料,这给维修带来了不便。特别是对维修经验较少朋友来说,更感到无从下手。其实,

  • 标签: 卫星数字接收机 开关电源 检修方法 维修经验 转换效率 生产厂家
  • 简介:对全电视信号准同步信号(行同步信号、场同步信号、色同步信号)分离及与同步有关过程作了较深入分析,概括出电视接收理想工作是处于与发送端“大同步”状态。

  • 标签: 准同步 惯性同步 大同步
  • 简介:本文叙述了一个用于接收日本气象卫星测距信号接收设备,介绍卫星工作情况和接收前端各部分技术指标,并且详细地描述解调部分工作原理,1987年1月开始,上海天文台与日本电波研究所进行两地精密时间比对,其比对结果峰-峰值为100毫微秒,如果计及卫星轨道根数修正,得到有效值变化小于20毫微秒,平均一天时间内频率稳定率为2×10^-13。

  • 标签: GMS-3测距信号接收机 气象卫星 日本 技术指标 轨道根数
  • 简介:【摘要】本文主要是基于FPGA设计了射频接收前端AGC系统电路。根据现有的AGC系统电路控制原理能够获悉,系统设计难点以及设计方案选取主要是以ADL5330、A/转换器等搭建设计完成系统硬件电路。测试结果主要是让系统电路在900~900MHz以及60dB输入动态范围,输出信号功率可以在16.5dBm附近,且输出功率可以进行调节。

  • 标签: 射频接收机 前端AGC系统 电路设计分析
  • 简介:在通信领域,为了防止发射和接收信号之间干扰,通常采用频分双工(FDD) 或时分双工(TDD)双工方式。图 1 描述了发射接收干扰。无论哪种方式,在同一时间、同一频带上均只存在单一方向信号,如果能够实现同一时 间同一频带上双向通信,即同频带全双工,将在不增加额外频带基础上,使 网络吞吐量加倍,因而可 提高频谱利用率。然而,同频带全双工技术最 大障碍源于收发机内部发射信号耦合到接收端而给接收带来自干扰(SI)。目 前,解决同频带全 双工通信中自干扰问题无一例外地采用了天线分离和3种抵消技术。天线分离依靠电磁波在自由空间衰减来降低自干扰信号,限制了设 备体积和应用场合。3种自干扰抵消技术根据接收通道不同阶段分为天线抵消、射频抵消基带抵消。天线抵消利用至少两个发射天线,通过天线空间位置布置 在接收天线处抵消掉自身节点发射信号,但天线位置一旦确定就仅能抵消固定 频率自干扰信号,抵消带宽受限。射频抵消技术则是通过获取发射信号作为参 考信号,并控制其幅值和相位,在接收前端与接收信号相减,以抵消其中 自干扰部分。基带抵消则在接收将降频信号转换到数字域后,通过信道估算 减去自干扰信号。天线抵消除了受物理空间和抵消带宽限制之外,其所能达到 自干扰抵消比较有限,不能完全满足同频带全双工系统对射频自干扰抑制要求, 而基带抵消无法解决强自干扰信号对射频前端影响,过大自干扰如果不在进 入接收射频前端前进行有效抑制,会使射频前端饱和或产生无法接受非线 性。因此,在同频带全双工通信系统,射频自干扰抵消是不可缺少关键环节。

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  • 简介:摘要: 在 GNSS测量定位接收观测数据质量是决定了测量定位精度重要因素。使用 TEQC软件通过命令行模式实现了 GNSS数据转换、编辑和质量检查等功能,该软件不足在于其质量检查输出文本文件缺乏直观图形化表达功能,非专业认识很难从数据处理结果分析 GNSS观测数据质量好坏。本课题旨在通过标准数据格式存储 TEQC程序处理质量检查结果,并用 Python实现数据质量可视化,并通过标准化报表格式统计对观测数据质量实现定量化分析。直观显示数据质量不足之处,帮助用户判断所采集 GNSS观测数据质量是否满足实际测量需求;为用户提供数据编辑、剔除等操作可视化依据,甚至提高 GNSS测量用户提高测量定位精度。

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  • 简介:一台音视频接收(AV功放)是一套家庭影院系统心脏。它负责处理并把音频信号传送到你环绕声音箱系统;把视频信号传送到你电视,让你在音源和视源之间进行切换,或是进行各种其它功能操作。但是把接收安装连接起来并不是件轻松事。背板上密密麻麻接口让你看了就头发晕,更不用提前面板上模拟或数字音频输入、分量、超级或复合视频接口以及多房间切换等功能了。下面就如何安装一台常见家庭影院接收与各位烧友切磋一番。

  • 标签: 安装 家庭影院 接收机 AV功放 音频信号 接口
  • 简介:本文从分析多个发射对一个接收产生互调干扰入手,给出了一种利用计算机计算互调干扰方法。

  • 标签: 发射机 互调干扰 计算方法
  • 简介:DM500S接收AV端子输出画质较差,如果你电视机具有色差、S端子等高级视频输入接口功能,可通过SCART接口转接线进行连接,以获取更高画质。市面上有专门SCART接口转色差、S端子转换器(图1),使用这种转换器,采用普通AV线或S端子线,就可以获得输出色差、S视频信号功能。

  • 标签: 转接线 接收机 接口功能 视频输入 S端子 AV端子
  • 简介:2008年6月9日,我国第一颗直播卫星星9号成功发射升空,目前正处于试运行阶段,已经有多套节目正在播出。资料显示,"星9号"采用旋极化方式,使用KU波段进行传输,信号可覆盖全中国。全国98%以上居民可以直接使用直径0.45米至0.6米圆形天线,就能直接收听、收看广播电视节目和实现卫星宽带互联网业务。

  • 标签: 专用接收机 卫星专用 接收机银河
  • 简介:摘要雷达接收除了接收到有用信号外,还接收着杂乱噪声信号,这些噪声信号严重影响雷达接收灵敏度。由雷达方程可知,要提高雷达探测距离,提高雷达接收灵敏度是一个重要捷径,但雷达接收极限值是受噪声功率所限制,要想提高接收灵敏度,增大雷达作用距离,就必须研究怎样降低噪声。基于此,本文主要对降低雷达接收噪声几种方法进行分析探讨。

  • 标签: 雷达接收机 噪声降低 几种方法
  • 简介:GEO卫星在导航系统中发挥着基本导航、增强和转发等三大功能。针对北斗系统GEO卫星特殊性和兼容性,对北斗GEO卫星播发D2导航电文特点进行了分析,利用GEO静地特性在基带信号处理应用数学思想提出了基于二次函数逼近快速牵引,推导了GEO卫星位置速度计算公式,提出了基于模糊控制GEO伪距测量算法,提高了信号处理通道通用性和兼容性。对相关算法和策略在基于DSP+FPGA软件接收利用实际信号进行了验证,在省略精捕获时间情况下实现了50Hz以下多普勒频移精度,伪距测量方法通用性节省了50%资源和工作量,相关算法具有良好实用价值。

  • 标签: 静止轨道卫星 二次函数逼近 软件接收机 模糊控制
  • 简介:一、引言不同类型GPS接收一般都有各自不同数据格式和计算软件,相互之间能用性较差,如果能采用一定技术手段和方法让多种GPS接收协同作业,就可充分利用现有资源,形成规模生产,提高工作效率,具有十分必要现实意义和经济价值。在这里就介绍一下不同类型GPS接收在测量中联合作业应用,共测绘同仁参考。

  • 标签: GPS接收机 联合作业 类型 应用 测量 计算软件