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常见高压电容干扰情况分析

常见高压电容干扰情况分析
常见高压电容干扰情况分析

禾伸堂一级代理\高压电容关于基带传输视频搅扰,从搅扰源角度分为交流声搅扰和空间电磁波搅扰,从搅扰切入方式分为传导式搅扰和辐射式搅扰。上面剖析一下罕见视频搅扰景象及其缘由。

1、空间电磁波搅扰

搅扰景象:图像呈现较密的斜形网纹,严重时会吞没图像。

搅扰缘由:当监控电缆在空中架设时,空中电磁波搅扰信号所发生的空间电场会作用于监控传输线路,使线路两端而发生相当大的电磁搅扰电压,其频率约在200Hz~2.3MHz。由于电缆中电位差的存在,使电缆屏蔽层发生搅扰电流,而普通状况下摄像端和监控设备端均为接地形态,这就使搅扰电流经过线缆两端接地点与大地构成回路,招致终端负载发生搅扰电压,搅扰信号耦合进视频信号中,发生图像搅扰状况。

2、工频搅扰

搅扰景象:图像呈现雪花噪点、网纹或很宽暗横带继续不时滚动。

搅扰缘由:此景象是当摄像端与监控设备端同时接地时,由于地电阻及电缆外皮电阻的存在,在两地之间电力零碎各相负载不均衡或接中央式不同惹起50Hz电位差,从而发生工频搅扰所致。地电位使两接地端存在电压降,电压降加在屏蔽层两端并与大地(地电阻)构成回路发生地电流,地电流经过线缆屏蔽层构成搅扰电压,地电流的局部谐波重量落入视频芯线,致使芯线与屏蔽层之间发生搅扰电位,使搅扰信号参加视频信号中对监控图像构成搅扰。2000V高压电容

3、高频搅扰(高频噪声搅扰)

搅扰景象:图像呈现雪花点或高亮点。

景象缘由:虽然视频传输所用同轴电缆抗高频搅扰要比抗低频搅扰功能强,但是强高频搅扰信号还会对图像的传输发生搅扰。大电荷负载启停、变频机及高频机等在任务时除了输入高强度基波外,同时还会发生高强度的二次谐波。虽然谐波强度比基波低很多,但高次谐波频带很宽且成分复杂,所以基波的各次谐波都会对应用视频基带传输(即6MHZ带宽内)

的视频信号形成不同水平的搅扰。经过屡次精度实验,高频搅扰信号的基波调和波频率均在45MHz以内。3000V高压电容

4、低频搅扰(20Hz-nKHz低频噪声搅扰)

搅扰景象:图像呈现运动程度条纹。

景象缘由:由于声响、数据等信号属于低频信号,其频带狭隘在传输时只用到20Hz~nKHZ,简直采用任何品种的电缆都可以传输,普通只受交流声搅扰。用于传输视频信号的同轴电缆,其屏蔽层抗搅扰曲线特性标明搅扰信号频率越高其屏蔽功能越好,关于诸如载波电话、有线电台等低频率信号搅扰反而显得惨白有力。低频搅扰信号异样会在传输线缆上发生搅扰电压,从而影响图像质量。

5、搅扰景象:图像呈现重影。

搅扰缘由:视频信号在传输进程中色度、亮度及饱和度都会有相应衰减,当传输视频的同轴网络阻抗不婚配(也称失配)时,视频信号传输到终端会有局部色度、亮度及饱和度发生微反射,反射回来的信号会回到发射处构成再反射,与视频信号叠加经过延时和损耗抵达终端。多个反射信号将在接纳端发生码间搅扰(ISI),ISI会招致监视器收到错误的输出信号幅度和相位并显示出来,这就使传回来的图像看起来好象清楚的图像上又蒙上了一层模糊不清的图像景象,即重影景象。

6、静电搅扰

搅扰景象:图像时有网纹时有噪点,且时有时无。

搅扰缘由:在发电场、煤矿和工业企业等存在高电压(1000V以上)输入、严重机械摩擦及高电磁环境场所接地时的对地电位差都在400VP-P~1500VP-P之间。接地与大地之间存在电位差的景象就属于静电景象的一种,存在静电景象时,接地端(包括冷地和热地)和大地就相当于一个带正电荷和负电荷的电容器。依据电容器的任务原理可知,当电荷容量到达一定水平时便会放电。那么静电放电时便会在不同的接地端之间构成电位差,使传输线路上屏蔽层构成地电流,从而使搅扰信号耦合进视频信号并送入监控设备中。静电对视频传输搅

扰状况取决于静电电压差的大小,严重时会形成接口芯片的损伤或损坏

监控抗搅扰设计及办法

闭路电视监控零碎(CCTV)在修建工程中的使用越来越多,由于修建物内的电气环境比拟复杂,容易构成各种搅扰源,假如施工进程中未采取恰当的防备措施,各种搅扰就会经过传输线缆进入闭路电视监控零碎,形成视频图像质量下降、零碎控制失灵、运转不波动等现像。因而研讨闭路电视监控搅扰源的性质、理解对闭路电视监控零碎的影响方式,以便采取措施处理搅扰成绩对进步闭路监控零碎工程质量,确保零碎的波动运转十分无益。

常见干扰问题怎么解决

常见干扰问题怎么解决 说起视频干扰,要讲一下视频监控信号传输的传统方式视频基带传输。所谓的视频基带传输是指视频信号不经过频率变换等任何处理由图像摄取端通过同轴电缆直接传输到监视端的传输方式,图像在传输时直接利用同轴电缆的0~6MHz来传输,非常容易受到干扰,使图像出现网纹、横纹和噪点影响监视效果。对于基带传输视频干扰,从干扰源角度分为交流声干扰和空间电磁波干扰,从干扰切入方式分为传导式干扰和辐射式干扰。下面分析一下常见视频干扰现象及其原因。 1、工频干扰 干扰现象:图像出现雪花噪点、网纹或很宽暗横带持续不断滚动。 干扰原因:此现象是当摄像端与监控设备端同时接地时,由于地电阻及电缆外皮电阻的存在,在两地之间电力系统各相负载不平衡或接地方式不同引起50Hz电位差,从而产生工频干扰所致。地电位使两接地端存在电压降,电压降加在屏蔽层两端并与大地(地电阻)构成回路产生地电流,地电流经过线缆屏蔽层形成干扰电压,地电流的部分谐波分量落入视频芯线,致使芯线与屏蔽层之间产生干扰电位,使干扰信号加入视频信号中对监控图像形成干扰。 2、空间电磁波干扰 干扰现象:图像出现较密的斜形网纹,严重时会淹没图像。 干扰原因:当监控电缆在空中架设时,空中电磁波干扰信号所产生的空间电场会作用于监控传输线路,使线路两端而产生相当大的电磁干扰电压,其频率约在200Hz~2.3MHz。由于电缆中电位差的存在,使电缆屏蔽层产生干扰电流,而一般情况下摄像端和监控设备端均为接地状态,这就使干扰电流通过线缆两端接地点与大地形成回路,导致终端负载产生干扰电压,干扰信号耦合进视频信号中,产生图像干扰情况。 3、低频干扰(20Hz-nKHz低频噪声干扰) 干扰现象:图像出现静止水平条纹。 现象原因:由于声音、数据等信号属于低频信号,其频带狭窄在传输时只用到20Hz~nKHZ,几乎采用任何种类的电缆都可以传输,一般只受交流声干扰。用于传输视频信号的同轴电缆,其屏蔽层抗干扰曲线特性表明干扰信号频率越高其屏蔽性能越好,对于诸如载波电话、有线电台等低频率信号干扰反而显得苍白无力。低频干扰信号同样会在传输线缆上产生干扰电压,从而影响图像质量。 4、高频干扰 干扰现象:图像出现雪花点或高亮点。 现象原因:虽然视频传输所用同轴电缆抗高频干扰要比抗低频干扰性能强,但是强高频干扰信号还会对

电容器检验标准

电容器检验标准 一:电容器的主要参数: 1:标称容量:是指标注在电容器上的电容量(其单位为微法/UF和皮法/PF)。 2:允许误差:是指电容器的标称容量与实际容量之间的允许最大误差。(电解电容的误差较大,大于±10%) 3:额定电压:是指电容器在规定的条件下,能够长时间工作所受的最高工作电压(额定电压通常标注在电容器上)。 4:绝缘电阻:绝缘电阻越大,表明此电容的质量越好。 二:电容器的参数标注方法: 1直标法:电将电容器的主要参数(标称容量、额定电压和误差)直接标注在电容器上,常用于电解电容或是体积较大的无极性电容上。 2:文字符号标注法:是采用数字或是字母与数字混合的方法来标注电容器的主要参数。 ①:数字标注法:常用3位有效数字表示电容器的容量,其中前二位数字表示为有效数字,第三位表示有多少个0(104表示10X10000PF). ②: 字母与数字混合标注法: 如(4P7表示4.7P F、G1表示100UF、M1表示 0.1UF) 三: 电容器的检测: 测试工具: 指针式万用表 1: 电解电容器的检测: ①: 正负极性的确定: 有极性的铝电解电容器外壳上通常都标有+(正极) 或-(负极),末剪脚的电容器,长脚为正极,短引脚为负极. ②: 1 uF与2.2uF的电解电容器用RX10K档,4.7- 22uF的电解电容器用RX1K档, 47- 220uF的电解电容器用RX100档.

3:测试方法: 1: 电解电容器的检测: ①:根据电解电容器上所标示的容量,将万用表置于合适的量程,将二表短接后调零.黑表接电解电容的正极,红表接其负极,电容器开始充电, 万用表指针缓慢向摆动,摆动到一定的角度后,(充电结束后)又会慢慢向左摆动(表针在向左摆动时不能摆动到无穷大的地方)指针向左摆动后所指示的电阻会大于500K,若电阻值小于100K,则此电容器不合格. ②: 将二表对调后测量,正常时表针应立即向右摆动后向左摆动(摆动的大小应大于第一次的大小),且反向电阻应大于正向电阻.若测量电容时表针不动或第二次测量时表针的摆动大小小于第一次测量时的大小,则此电容器不合格. ③: 若测量电解电容器的正反向电阻时阻值都为0,则此电容器不合格. 2: 小容量电容器的检测: ①:用万用表RX10K档测量其二端的电阻值应为无穷大,若测得一定的 电阻值或阻值接近0,则此电容器不合格。

常见电磁兼容(EMC)问题及解决办法

常见电磁兼容(EMC)问题及解决办法 通讯类电子产品不光包括以上三项:RE,CE,ESD,还有Surge--浪涌(雷击,打雷)医疗器械最容易出现的问题是:ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰。针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。 如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性: 1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: (1)微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 (2)系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 (3)含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 2、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: (1)选用频率低的微控制器: 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。 (2)减小信号传输中的畸变微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS 电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。 信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。 在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在

电容器主要技术参数的标注方法

电容器主要技术参数的标注方法: 1.直标法 指在电容器的表面直接用数字和单位符号或字母标注出标称容量和耐压等。 例某电容器上标CD—1、2200μF、35V,表示这是一个铝电解电容器,标称容量 为2200μF,耐压为35V。 某电容器上标CA1—1、2.2±5%、DC63V,表示这是一个钽电解电容器,标称容量 为2.2μF,允许误差为±5%,直流耐压为63V。 2.数字加字母标注法 指用数字和字母有规律的组合来表示容量,字母既表示小数点,又表示后缀单位。 例 p10表示0.1pF 1p0表示1pF 6P 8表示6.8pF 2μ2表示2.2μF 7p5表示7.5 pF 2n2表示2.2nF 8n2表示8200pF M1表示0.1μF 3m3表示3300μ F G1表示100μF 3.数码标注法 数码标注法多用于非电解电容器的标注,它采用三位数标注和四位数标注: 1)三位数标注法采用三位数标注的电容器,前两位数字表示标称值的有效数 字,第三位表示有效数字后缀零的个数,它们的单位是pF。这种标注法中有一个特殊的, 就是当第三位数字是9时,它表示有效数字乘以10-1。 例102表示标称容量是1000pF,即1nF; 473表示标称容量是47000pF,即47nF。479表示标称容量是 4.7pF。 2) 四位数标注法采用四位数标注的电容器不标注单位。这种标注方法是用1 ~4位数字表示电容量,其容量单位是pF;若用0.0X或0.X时,其单位为μF。

例 47表示标称容量是47 pF ;0.56表示标称容量是0.56μF 。 采用数码标注的,有些后面带的还有字母,它表示允许误差。识别方法: D——±0.5% F——±1% G——±2% J——±5% K——±10% M——±20% 例 223J表示标称容量是22000 pF,误差为±5% 。 4.电容器容量允许误差的标注方法 电容器容量允许误差的标注方法主要有三种: 1)用字母表误差 识别方法: B——±0.1% C——±0.25% D——±0. 5% F——±1% G——±2% J——±5% K——±10% M——±20% N——±30% 例 223J表示标称容量是22000 pF,误差为±5% 。 2)直接标出误差的值 例33 pF±0.2 pF则表示电容器的标称容量是33 pF,允许误差是±0.2 pF。 3)直接用数字表示百分比的误差 例 0.33/5 则表示电容器的标称容量是0.33μF,允许误差是±5%

电解电容器测试方法详解

电解电容器测试方法详解 1目的 为了规范电解电容器来料检验及抽样计划,并促进来料质量的提高,特制定该检验规范。 2适用范围 适用于本公司IQC对电解电容器来料的检验。 3准备设备、工具: 所需工具及其规格型号如表一所示: 表一(工具规格型号) 品名规格/型号数量品名规格/型号数量 调压器0V~450V/三相1台电流表UNI-T 1台 万用表FLUKE-117C 1台游标卡尺mm/inch 1把电桥测试仪Zen tech 1台双综示波器LM620C型1台高低温交变湿 1台温度计1支热试验箱 4外观物理检测 4.1首先需检查待测电容是否有正规的《产品规格说明书》,其中需包括产品名称、规格型号、安装尺寸、工艺要求、技术参数以及供应商名称、地址及其联系方式,以确保此批次产品是由正规厂商提供。电容器上的标识应包括:商标、工作电压、标准静电容量、极性、工作温度范围。4.2参考《产品规格说明书》的工艺参数,观察电容的外观、颜色、及其材质等参数是否与其所标注的工艺指标一致。 4.3用游标卡尺对电容的安装尺寸进行确认,确保电容的直径、高度以及引出端的直径与间距等参数在产品工艺的误差范围之内,且外观尺寸要符合本公司选用要求。 4.4 检查电容的外观,确保其外观整洁、无明显的变形、破损、裂纹、花斑、污浊、锈蚀等不良状况;且其标识清晰牢固、正确完整。 4.5检查其引出端子,保证其端子端正、无氧化、无锈蚀、无影响其导电性能等状况,且引出端子无扭曲、变形和影响插拔的机械损伤。 4.6 检查电解电容标注的生产日期不应超过半年,并作好记录。 5容量与损耗测试 5.1用电桥测试其实际容量与标称容量是否一致(电解电容一般会有±20%的误差范围),其损耗角正切值tanθ(即D值)大小是否符合国家标准(电解电容器tanθ≤0.25)。 5.2对Zen tech电桥测试仪的使用方法:正确连接电源以后,按“POWER”键开启测试仪的工作电压;按“LCR”键选择测试类型(L:电感,C:电容,R:电阻)。

化工仪表常见的外部干扰问题及处理措施孙爱敏

化工仪表常见的外部干扰问题及处理措施孙爱敏 发表时间:2019-11-20T12:45:08.563Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:孙爱敏 [导读] 随着时代的快速发展,进而相关的化工行业也紧随其后不断发展 摘要:随着时代的快速发展,进而相关的化工行业也紧随其后不断发展,在整个化工行业的生产过程中相应的化工仪表是其中非常关键工具,相应的化工仪表在整体的生产过程中起着监测和显示的作用,从而保证整体化工生产的有序安全进行。 关键词:化工仪表常;外部干扰问题;处理措施 引言 化工仪表就是化工自动化仪表的简称,指的就是化工生产中对压力、温度、流量、液位等变量进行自动控制与监测的显示仪表。随着化工仪表智能化水平的不断提高,化工生产中仪表技术越来越成熟,逐渐实现了化工仪表的网络自动化,具有非常广泛的应用范围。 1造成化工仪表外部干扰的一些因素 在整体的化工生产过程中,对于相应的化工仪表可能产生干扰的主要因素包括电磁场的突变,高频电压干扰因素以及电磁场高压的影响等等。这些因素的存在都会对于相应的化工仪表的正常运行产生影响,对于这些因素的存在有些是化工的生产过程中不可避免的,所以相应的人员对于这些影响相应的化工仪表正常工作的一些外部因素进行充分了解,了解其产生的原因以及造成影响的程度,从而才能做到对于相应的干扰因素采取相应的有效措施,以下对于这些对于化工仪表外部产生的一些干扰因素进行简要的陈述和分析。 1.1横向干扰 在化工生产的过程中,影响化工仪表横向干扰的主要因素有以下3个:①体现在电磁场的突变上。电磁场的突变是横向干扰中最为典型的一种电磁干扰,尤其是在化工生产过程中,由于需要设置较多的强电流机器设备,比如高频率变压器及其电流较强的电网等,导致化工广场的磁场稳定性不足,易受到影响,进而导致化工仪表的测量准确性有所偏差。同时,如果化工厂的磁场干扰强度不断上升并达到所限制的强度范围,不仅会导致化工仪表无法正常运转,还会造成化工仪表的信号传输端口出现问题。②化工仪表会受到高频干扰因素的影响。与突变电磁场相比,高频电压对化工仪表的影响相对较小,其原因主要是在化工仪表的输入回路带电容的情况下,进行自我闭合或断开动作时,其触点会产生花火,而这些花火均为高频干扰源,进而对化工仪表的工作运转造成了影响。由于化工仪表在工作时大多处于低频状态,因此,相比于电磁场突变,该因素的影响度较小。③在实际的化工生产过程中,由于需要设置高频变压器、交流电动机等具有高压的设备,所以,化工仪表还会受到电磁场高压的影响,在对化工仪表产生电势干扰的同时,导致化工仪表的回路出现电容,进而影响了化工仪表的正常运行。 1.2纵向干扰 化工仪表的纵向干扰通常是指由漏电电阻产生的平行干扰。所谓“漏电电阻”,也称为绝缘电阻,即在电容正负之间的介质并不是完全绝对绝缘的,而是作为有限数值存在着。在这种绝缘电阻的影响下,纵向干扰的电压通常处于几伏特到几十伏特之间。因此,纵向干扰对化工仪表产生的影响通常是基于横向干扰的转换之后才造成的。而纵向干扰转向横向干扰的情形主要有以下2方面:①基于入地电流的影响。入地电流主要是指大地中流动着的电流。当化工仪表的周边置放着大功率的电气设备时,由于该电气设备没有较强的绝缘性,易造成地面漏电的情况发生,出现入地电流。除此之外,化工仪表在使用时,其电路的接入点通常不止一个,导致电流在经过地面时接入点出现电位差,进而对化工仪表的正常运转造成影响。②电流泄漏的干扰是影响化工仪表运作的因素。其表现通常为绝缘材料的老化现象。在生产过程中,由于多种变量信号集中传输,加之绝缘材料的老化,导致电流泄漏,进而干扰到了其他信号的输送,阻碍了化工仪表的工作运转。比如在化工仪表工作时,采用220V的供电,使电源与其信号线产生短路,设备被烧坏,进而影响了化工仪表的正常运转。 1.3大功率设备 在化工生产的过程中,如果在化工仪表的周边存在着较大功率的设备时,也会对于仪表的正常工作产生影响。主要原因是相应大功率的电气设备没有较强的绝缘性,这样就非常容易出现地面漏电的现场的产生,如果出现了相应的地面漏电现象的发生,就会产生入地的电流,进而对于设备的整体的运转造成非常大的影响。在实际的化工生产过程中,以上这些因素的存在都会对于相应的化工仪表的正常工作产生干扰,存在的这些干扰因素中,有些干扰因素对于相应的化工仪表的正常运行的影响是非常严重的,所以相应的人员就需要对于这些存在的干扰因素进行有效的排除,如果不采取一定的措施,很容易造成相应化学仪表的工作异常甚至损坏,严重还会影响整体化工的正常生产运行。 2化工仪表外部干扰问题的处理措施 2.1屏蔽法 为了避免电磁场干扰,可以对电缆线加设屏蔽管,或者用导线穿线管对化工仪表电缆予以覆盖,也就是说,把电缆穿入穿线管当中,金属在本身磁阻作用下,屏蔽之后的交变磁场就不会对穿线管中德电缆产生影响;屏蔽之后的干扰电压将会降低为原来的1/20。此外,对导线进行绞合,之后穿入屏蔽管,能够有效降低干扰。 2.2滤波法 感性原件具有储能作用,当化工仪表输入信号源与输出驱动为感性原件的时候,在接点闭合的状态下就会发生电弧,断开的状态下就会出现高于电源电压的反电势,对于此种干扰源而言,可以通过滤波法予以处理,在化工仪表输入端设置R-C或者L-C滤波电路,削弱干扰程度,并且以触发电平的方式,对杂波信号予以拦截。 2.3隔离法 隔离法指的就是借助放大器浮空避免干扰,也就是说,避免放大器和化工仪表之间的直接接触。在化工生产中,在放大器和化工仪表之间放置绝缘材料,将放大器垫起,使其和化工仪表之间保持一定的距离,这是切断纵向干扰的有效手段,此种做法可以避免电压泄露,有效杜绝了纵向干扰。电源也是干扰化工仪表正常运转的主要因素,此种干扰主要指的就是由供电线路阻抗耦合产生的,部分大功率用电设备均会成为干扰源,一般指的是大功率变频器。为了有效防治此种干扰,可以在仪器交流电源输入端设置隔离变压器,使电源和供电线路之间保持一定的距离,尽可能降低干扰程度。 2.4接地法 通常情况下,干扰源频率均在1MHz以下,可以一点接地;而针对干扰源频率超出10MHz的情况而言,需要设置多点接地;当干扰源频

电解电容主要技术参数

电解电容主要技术参数 1.等效串联 ESR的高低,与的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大ESR愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低ESR。低频时ESR高,高频时ESR低,高温也会使ESR上升。等效串联ESR 很多品牌可以从规格说明书上查到。 2. 漏电流 一看就明白,就是漏电!铝都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。不用说,漏电流当然是越小越好。器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。真是好处多多,唯价格上会高一些。有个说法,既电解工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作用,会导致的极化而降低涟波电流,增大ESR,从而提早老化。但是这个说法的前提是“远低于额定工作电压”,综合一些长期的实践经验来看,选取额定工作电压标称值的2/3左右为正常工作电压,是比较合理可*的。业余情况下可以对电解电容的漏电流大体上估计一下。把相同容量的电解电容按照额定承受电压进

行充电,放置一段时间后再检测两端的电压下降程度。下降电压越少的漏电流就越小。 3.标称参数 就是电容器上所列出的数值。 *静电容量,用UF表示。就不多说了。 *工作电压(working voltage)简称WV,应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压。 *温度常见的大多为85度、105度。高温条件下(例如纯甲类)要优选105度标称的。一般情况下优选高温度系数的对于改善其他参数性能也有积极的帮助。 4.散逸因数dissipation factor(DF) 有时DF值也用损失角tan表示。DF值是高还是低,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。频率愈高DF值愈高,温度愈高DF值也愈高。DF 值一般不标注在电容器上或规格介绍上面。在DIY选取电容时,可优先考虑选取更高耐压的,比如工作电压为45V时,选用50V的就不很合理。尽管使用50V的从承受电压正常工作方面并无不妥,但从DF 值方面考虑就欠缺一些。使用63V或71V耐压的会有更好的表现的。当然再高了性价比上就不合算了。 5. 涟波电流Irac 涟波电流对于石机的滤波电路来说,是一个很重要的参数。涟波电流Irac 是愈高愈好。他的高低与工作频率相关,频率越高Irac越

siRNA干扰常见问题

siRNA干扰常见问题 Q:如何选择转染方法和转染试剂? A:我们的siRNA适用于各种转染方法。转染方法和转染试剂的选择,需要根据细胞来选择,对于容易转染的细胞,常用的转染方法是脂质体转染。 Q:对于难转染的细胞,应该如何提高其转染效率?转染效率又该如何确定? A:1)对于贴壁细胞,推荐采用转染试剂转染即可;2)对于难转染的细胞的转染,如何提高转染效率的问题也是目前研究的技术难题。一般建议使用电转的方法,但是由于电转的方法对细胞损伤比较大,该方法也未必是最佳的。 转染效率的确定,常用的是使用荧光标记的siRNA,通过荧光显微镜,共聚焦显微镜,流式细胞仪检测的方法。具体可以参考我们的产品说明书。 Q:细胞的转染效率是否与siRNA序列相关?

A:转染效率的高低取决于与细胞自身及转染方法,而于siRNA的序列并没有直接关系。因此,siRNA在不同的细胞转染效率可能不一样。 Q:转染siRNA时候的细胞密度多少为宜? A:依不同的转染方法或转染试剂而定。如使用lipofectamine 2000作为转染试剂,单独转染siRNA,30%~50%密度较佳;而siRNA与质粒共转染,密度可以到80%-90%。 Q:siRNA转染时的培养基要求,可否含血清? A:不同的转染试剂可能有不同的要求,对于lipofectamine 2000,在配制siRNA和lipofectamine 2000混合物时不能含有血清,但细胞培养基可以含有血清,但不能含有抗生素。 Q:siRNA的储存液体浓度和工作浓度有何区别? A:siRNA的贮存浓度就是保存的最佳浓度,锐博推荐的贮存液浓度为20 μM;而siRNA的工作浓度就是使siRNA能够达到最佳沉默效果的转染浓度,一般10~100 nM范围内,锐博生物推荐的转染浓度是50nM。

电容的主要性能指标

电容的主要性能指标 标称容量和允许误差:电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。常用固定电容允许误差的等级见表2。常用固定电容的标称容量系列见表3。一般,电容器上都直接写出其容量,也有用数字来标志容量的,通常在容量 小于10000pF的时候,用pF做单位,大于10000pF的时候,用uF做单位。为了简便起见,大于100pF而小于1uF的电容常常不注单位。没有小数点的,它的单位是pF,有小数点的,它的单位是uF。如有的电容上标有“332”(3300pF)三位有效数字,左起两位给出电容量的第一、二位数字,而第三位数字则表示在后加0的个数,单位是pF。 额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有 6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、2500V、400V、500V、630V、1000V。 表2常用固定电容允许误差的等 允许误差±2%±5%±10%±20%(+20%-30%) (+50%-20%) (+100%-10%) 级别02 ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ 表3常用固定电容的标称容量系列 电容类别允许误差容量范围标称容量系列 纸介电容、金属化纸介 电容、纸膜复合介质电容、低频(有极性)有机薄膜介质电容5% ±10% ±20% 100pF-1uF 1.01.52.23.34.76.8 1uF-100uF 1246810152030 506080100

干扰问题的定位流程与基本处理方法

干扰问题的定位流程与基本处理方法 干扰问题定位流程 我们一般将干扰大致分为三类:硬件设备导致的干扰,网内干扰,网外干扰。 当通过分析怀疑某小区可能存在干扰时,首先应该检查该小区所在基站是否正常工作。在远端应检查有无天馈告警,有无关于TRX的告警,有无基站时钟告警等;在近端则应检查有无天线损坏、进水;馈线(包括跳线)损坏、进水;CDU故障、TRX故障、基站跳线接错、时钟失锁。然后再判断是否频率计划、数据配置错误导致的网内同邻频干扰,最后再确定是否是网外干扰。 基站干扰可以分为上行干扰和下行干扰。 对于上行干扰可以采用上行频点扫描,结合话务统计信令进行分析,对于下行干扰可以利用Mobile Show 和测试手机的SCAN RF功能观察下行各频点电平。 如果有频谱仪和定向天线则可以利用其进一步查找干扰源。 我们可以从无线信号的各个环节入手,逐步排除,找出产生干扰的原因。基站射频信号路径如下: 外界->天线->馈线->CDU ->TRX 这当中任何一个环节都可能产生干扰,我们可以利用频谱仪由下至上逐步测试,确认干扰的来源。关于测试方法下一节将详细介绍。 干扰问题定位流程图

注:上述流程的排查思路是:网内干扰->硬件问题->网外干扰,只是提供一种思路,请现场根据实际情况由易到难,灵活考虑排查步骤。

基站内部干扰现场处理的基本步骤: 如果该干扰带一直存在,或者干扰带随话务量增加而增强,并且通过更换频点等方法排除了基站外部干扰,就可以初步判断为基站内部干扰。可采取如下措施: 1、首先检查是否是载频或者CDU故障导致内部干扰,处理比较简单,主要是闭塞和更换单板进行处理。 2、其次检查机顶输出口与跳线,以及跳线与馈管的连接。如果端口匹配不好的话,有可能导致基站前端电路刚好处于不稳定的状态,导致电路自激振荡形成对接收带内的宽带干扰。 3、最后检查天馈系统是否产生无源互调,主要方法是关闭部分TCH载频或互换小区天馈系统,来判断是否是由于天馈互调导致的干扰问题。 这里着重介绍最常见的上行干扰的基本定位步骤,以BTS3X基站为例: (1) 登记话务统计,主要是TCH性能测量,小区性能测量,上行频点扫描,上下行平衡测量。话务统计周期可以设置为30分钟或更短。 (2) 只开一个TRX,把该基站其余的全部关掉,观察话务统计结果,此步骤目的查看是否为互调干扰,如果干扰带消失,说明为互调干扰,则进行步骤(6)。如果干扰带没有消失,则进行步骤(3)。 (3) 将TRX的主/分集接收两个输入电缆旋下,接上假负载,一般CDU未使用的接收端口处都有,观察Abis 接口上报的干扰带(现场主导,请机房同事配合观察),如果干扰带很高,说明干扰来自TRX,更换TRX,如果干扰带全在干扰带一中说明干扰来自TRX以上环节进行步骤(4)。 (4) 将TRX的接头和电缆还,将CDU连接输入处TX/RX,接功率计假负载,吸收其输出功率的同时使主集接受支路的输入信号为0,同时将CDU分集接收电缆也断开,接上匹配负载,使其输入信号也为0。观察Abis接口上报的干扰带,如果干扰带很高,说明干扰来自CDU,更换CDU;如果更换CDU和TRX均不起作用,则可能基站时钟有问题,检查TMU13MHz时钟,检查TMU至TRX之间的时钟总线,检查时钟匹配拨码开关,检查机顶时钟匹配头,如果干扰带全在干扰带一中,说明干扰来自CDU以上环节,进行步骤(5) (5) 将CDU的接头和电缆还原,将机顶该小区TX/RX和RXD的射频软跳线断开,在机顶TX/RX和RXD端口接上匹配负载。观察Abis接口上报的干扰带,如果干扰带很高,说明干扰来自CDU至机顶端口的射频电缆,更换之;如果干扰带全在干扰带一中,说明干扰来自机顶以上环节,进行步骤(6) (6) 打开所有TRX,在机顶将该小区和邻近小区该邻近小区无干扰天馈互换,观察Abis接口上报的干扰带,

电容参数详解

在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。 这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。具体来说,就是: X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C变化为70°C时,电容容量的变化为±15%; Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为±10%或者+22%/-82%。 对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考表4-1。例如,X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变化为±15%。 表4-1 电容的温度与容量误差编码 下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是A VX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。 一:NPO电容器 NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05% ,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。 二:X7R电容器 X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。

电阻,电感,电容的主要参数

电阻,电感,电容的主要参数 电阻主要特性参数 1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。 2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。 允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级 3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。 线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500 非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100 4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。 5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。 6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。 7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。 8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。 9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。 电感器的主要参数 电感器的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。

电子元器件检验标准

一、适用范围及检验方案 1、适用范围 本检验标准中所指电子元器件仅为 PCBA 上的贴片件或接插件,具体下表清单所示: 序号 物料名称 页码 序号 物料名称 页码 序号 物料名称 页码 1 电阻类 13 晶振 25 MOS 管 2 电容类 P2 14 端子(排)插/座 P4 26 防雷管 P6 3 发光LED 类 15 软排线/卡扣 27 IGBT 4 电感类 16 变压器 28 RJ45插座 / 5 PCB 板 17 电压/电流互感器 29 半/双排插针 / 6 二极管类 P3 18 霍尔电流传感器 30 支撑柱/隔离柱 / 7 IC 类 19 LCD 显示屏 31 光纤收发模块 / 8 数码管 20 保险片/管 P5 32 电源模块 / 9 蜂鸣器 21 散热片 33 保险座/卡扣 / 10 开关按键 22 稳压管 34 插片端子 / 11 继电器 P4 23 温度保险丝 35 12 三极管 24 光耦 P6 36 2、检验方案 2.1 每批来料的抽检量( n )为5只,接收质量限( AQL )为:CR 与MA=0,MI=(1,2),当来料少于 5只时 则 全检,且接收质量 限 CR 、MA 与MI=0。 2.2 来料检验项目=通用检验项目+差异检验项目,差异检验项目清单中未列出部件,按通用检验项目执行。 二、通用检验项目 序号 检验项目 标准要求 检验方法 判定 水准 1 规格型号 检查型号规格是否符合要求(送货单、实 物、 BOM 表三者上的信息 目视 MI 必须一致) 2 检查包装是否符合要求(有防静电要求的必须有 防静电袋 /盒等包 目视 MI 装,易碎易损的必须用专用包装或气泡棉包装等) 3 包装 外包装必须有清晰、准确的标识,明确标明产品 名称、规格 /型号、 目视 MI 数量等。或内有分包装则其上必须有型号与数量等标识。 4 盘料或带盘包装时,不应有少料、翻面、 反向等。 目视 MI 5 外观 产品表面应该完好;产品引脚无氧化、锈蚀、变形;本体应无破损、 目视 MI 无裂纹; 6 贴片件 其长/宽/高/直径等应符合部品技术规格书要求,若没有标明 的公 卡尺 MA

CCTV系统干扰问题综合分析

CCTV系统干扰问题综合分析闭路电视监控系统(CCTV)在建筑工程中的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图象质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。因此研究闭路电视监控干扰源的性质、了解对闭路电视监控系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高闭路监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。 【干扰的来源及影响方式】 闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄象机到矩阵,从矩阵再到显示器或录象机;一类是数字信号包括矩阵与摄象机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。 闭路电视监拧系统的信号传输路径是,能通过视频电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停,地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共频干扰转成了差模干扰,传输线上阻抗不匹配造成信号的反射使信号传输质量下降,静电放电沿传输线进入设备造成接口芯片损伤或损坏。具体表现如下:

由于阻抗不匹配造成的影响在视频图象上表现为重影。在信号传输线上会将在脉冲序列的前后沿形成震荡。震荡的存在使高低电平间的阈值差变小,当震荡的幅值再大或有其他干扰引入时就无法正确分辨出脉冲电平值,导致通信时间变长或通信中断。接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,体现在视频图象就是雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等;在信号传输线上形成尖峰干扰,造成通信错误。平衡传输线路失衡也会在信号传输线上形成尖峰干扰。静电放电除了会造成设备损坏外,还会影响存储器内的数据,使设备出现些莫名其妙的错误。 【抗干扰的方法】 从干扰源的分析了解到并没有特别的干扰源,消除或者减少上述干扰的理论探讨也有许多,如何针对闭路电视监控工程解决干扰问题,很少有文献涉及,下面就闭路电视监控工种中常见的干扰及解决方法进行些探讨。 (1)数字信号传输中的抗干扰措施 在弱电系统工程中数字信号的传输通常指长线传输,常见的方式有:通过调制、解调方法在电力线或视频线上传输数字信号;通过工业标准的通信网络进行传输,比如RS422、RS845、RS485;自行开发的自动式传输。三者相较,常见的还是RS422、RS485,因此重点讨论RS485数字通信抗干扰方法。

电容的主要参数与选用

电容器 一、概述 电容器是由两个金属电极中间夹一层电解质构成的电子元件。在两个电极上加电压时,电极尚就储存电荷,所以说电容器是充放电荷的电子元件。电容器储存电荷量的多少,取决于电容器的电容量,电容量在数值上是等于一个导电极上的电荷量与两块极板之间的电位差之比。即 C=Q/U 其中Q为一个极板上的电荷量,单位为C(库伦);U为两块极板之间的电位差,单位为V(伏特);C为电容量,单位为F(法拉)。 电容器能够被充电和放电,也就是存储电能和释放电能,其两端的电压不能突变。正因如此,如果把电容器接在直流电路中,则只有在电源开启和接通时,电容器充放电两个短暂过程中,电路上存在电流。就稳态而言,直流电流不能通过电容器,相当于开路。如果把电容器接在交流或脉冲直流电路中,由于不停的充电放电,便使电流能够通过电容器,并且具有类似电阻那样阻碍电流(由电荷的变率、容量和工作频率决定)的作用。所以,电容器被广泛应用于各种耦合、旁路、滤波、调谐以及脉冲电路中。 二、电容器的种类 电容器通常叫做电容。因电容的用途、结构及材料不同,电容的种类很多。根据电容的结构和容量是否可调,可将电容分为3大类:固定电容、半可变(微调)电容、可变电容。 电容器的性能、结构用途等在很大程度上取决于电容器的介质,因此,电解质常以电解质来分类。可大致分为:有机介质(包括复合介质)电容器,如纸介电容器、塑料薄膜电容器、纸膜复合介质电容器、薄膜复合介质电容器等;无机介质电容器,如云母电容器、玻璃釉电容器、陶瓷电容器等;气体介质电容器,如空气电容器、真空电容器、充气式电容器等;电解电容器,如铝电解电容器、铌电解电容器等。

2.1纸介电容器 2.2涤纶电容器 2.3聚苯乙烯电容器 2.4聚丙烯电容器 2.5云母电容器 2.6瓷介电容器 2.7独石电容器 2.8玻璃釉电容器 2.9电解电容器 2.10微型记忆电容器 二、电容的型号的命名: 1.各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成: 第一部分:用字母表示名称,电容器为C。 第二部分:用字母表示材料。 第三部分:用数字表示分类。 第四部分:用数字表示序号。 2.电容的标志方法: (1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 (2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。 (3)色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示: 颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰 耐压4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V

电解电容检验

电解电容的检验标准 1 目的 为了控制电解电容的品质,满足LED产品的制作要求,参照国家有关部门标准,特规定了电解电容检验的技术要求、检验方法、抽样方案及判定标准、标志、标签及贮存,并对其质量验收作明确的规定。 2 范围 供应商所提供电解电容的检验、超期贮存的电解电容的复检,均适用此规范。 3 引用标准 GB/2693-2001电子设备用固定电容器第一部分总规范 GB/11304-1989电子设备用固定电容器第四部分空白详细规范固体电解质铝电容器 GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第一部份:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) 4 定义 4.1 严重缺陷(CR):该缺陷最终产生一个标识不正确的产品或不能使用。 4.2 主要缺陷(MA):该缺陷使得存在较大的缺陷,容易造成抱怨。 4.3 次要缺陷(MI):该缺陷使得在外观上影响美观。 5 技术要求 5.1外观 5.1.1物料标识清楚,标签上所写内容与送检单上内容相符;检查产品的型号规格、包装、厂商、环保标示是否正确,以及外包装箱的外观是否完好,包装箱应能有效的保护物料在运输过程中不致于损坏; 5.1.2来料应清晰地印刷标称容量、额定电压、温度范围、商标等字样。 5.1.3引脚光亮无氧化,弯曲变形不可影响到时实际使用; 5.1.4电容套管应包住铝壳,胶塞密封严密,外观无损伤和电解质漏出。 5.2尺寸 5.2.1卡尺测量:用卡尺测量电容器的长度、直径、引脚长度及直径等相关尺寸应符合要求

ΦD ±0.5 ±1.0 6 8 10 12 L±2 12 12 12 16 20 20 25 F±0.5 2.5 3.5 5 Φd±0.1 0.5 0.6 5.2.2试装 取“PCB标准件”,将来料待检元件安装在“PCB标准件”上,检验其亲和度。 5.3电参数测试 5.3.1电容量(120Hz) 符合产品规格书规定的容量和容量偏差 如没有规定容量偏差按C±20%测试 5.3.2损耗角正切值(120Hz) 符合产品规格书规定的损耗角正切值 如规格书没有规定,则在100V以下tgδ≤0.20,100V以上tgδ≤0.10测试。5.3.3漏电流(120Hz) 在额定电压下给电解电容充电1min,结果符合产品规格书规定的漏电流 如规格书没有规定,则漏电流I≤0.02CV+10UA。 5.3.4耐压 在1.2倍额定电压(1.2U)下给电解电容充电1min,电解外观无损伤和电解质漏出现象。 5.4极限电参数测试 5.4.1高温贮存特性 将未通电的电解电容器放置于烘箱,在100℃±5状态下恒温烘烤96小时,恢复16小时测试,应满足: a、漏电流不大于原来规定值 b、损耗角正切值不大于原规定值2倍。 c、容量变化不超过20%; 5.4.2耐久性 将未通电的电解电容器放置于烘箱,在100℃±5状盛装下恒温烘烤1000小时,满足: a、漏电流不大于原规定值 b、损耗角正切值不大于原规定值2倍。 c、容量变化率不超过30%。 5.4.3防爆 在电解电容上施加额定值反向直流电压或1.5倍额定直流电压。在异常状态时,电容器铝壳防爆口应能裂开,可视气体从防爆口释放,不能有爆炸声。 5.4.4浪涌试验 取浪涌电压为1.2Ur(额定电压),电容器应承受浪涌电压1000次冲击,每次冲击时间为充电30秒,放电5分30秒,无击穿现象且: a、容量不低于试验前80%; b、损耗角正切值不大于原规定值2倍。 c、漏电流不大于原规定值。 5.5端子抗拉强度 5.5.1引线抗拉强度

干扰案例

高碑店金隆商厦干扰问题专题报告

目录 1、常见干扰问题的基本概述 (3) 1.1异常干扰的分类 (3) 1.1.1内部干扰 (3) 1.1.2 异常干扰 (4) 2、干扰查找的基本流程及案例分析 (4) 2.1. 干扰前期判断 (4) 2.2现场定位 (7) 2.3典型案例分析 (8) 3、结论: (13)

1、常见干扰问题的基本概述 在无线通信网络中,各种网络制式的不同决定工作频段的不同,由于无线频率资源的局限性,并且其应用条件也变的日益受限,致使无线通信业界百舸争流,拥挤不堪。同样WCDMA 网络也必须要与其他的移动通信系统(GSM网络,广播电视,无线局域网,寻呼等)共存于一个复杂的无线环境中,由于每种通信系统也都会采用各种复用方式来提高频谱效率,增加容量,势必会引入同/邻频干扰,同时无线系统还存在着电波传播多径效应造成的干扰以及有些无线射频设备也会产生影响通信的信号等。这些干扰信号必定会对网络覆盖区域的通信指标(掉话率,拥塞次数,通话质量等)产生不利的影响。与GSM网络相比,WCDMA网络有其自身设计的复杂性。对各种内,外部的干扰都是非常忌讳的。 1.1异常干扰的分类 WCDMA系统遭受的干扰可以分为两部分,一部分是系统内部的干扰,第二部分是异常干扰; 异常干扰可能对WCDMA系统产生恶劣影响。 1.1.1内部干扰 WCDMA系统是一个自干扰的系统,系统决定了若干小区的基站要工作在同一频率上,同时这些小区内的移动台也要工作在同一频率上,同一小区中的其他用户和周围小区的其他用户所造成的自干扰是限制系统容量和系统性能的主要因素,因此,CDMA系统有严格的功控,干扰功率控制的结果直接影响系统的容量,频率复用效率,链路性能等。前向链路的干扰主要有两种干扰源,第一种源是来自自身小区的干扰,主要是当前服务基站前向业务信道发射的干扰功率,即发送到相同移动台的业务信道的所有的功率总和,这就意味着限制业务信道的可用数是解决此类干扰的有效途径,当用户密度很大时,可以用统计平均值解决这个问题,而当用户数量很小时,则必须通过模拟方法对网络进行动态分析。第二种源是来自相邻小区的干扰,导频污染,频繁切换,越区覆盖等是我们非常熟悉的干扰类型,主要是由于其他基站在下行链路上发射的业务信道而产生的干扰功率,发射功率的提高只能改善某一小区的接收信号,但是付出的代价是增加了对所有相邻小区的干扰,解决此类干扰的方法是在话务统计的基础上,适当的降低其他相邻基站发射到空中的干扰功率,并且合理地对相邻基站的天馈参数作优化调整,降低当前服务小区前向链路的干扰。

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