PPM PCM术语解释
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关于PPM的表达形式介绍一、即Papers Per Minute,每分钟打印的页数,这是衡量打印机打印速度的重要参数,是指连续打印时的平均速度。
二、用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度也称百万分比浓度。
ppm就是百万分率或百万分之几,在农药应用中以往常用于表示喷洒液的浓度,即一百万份喷洒液中含农药有效成分的份数。
现根据国际规定百万分率已不再使用ppm来表示,而统一用微克/毫升或毫克/升或克/立方米来百万分率与百分率之间的换算公式为:百万分率=百分率X10 000即百分率乘以10 000就是百万分率,反之,百万分率被10 000除就是百分率。
三、ppm是英文part per million的缩写,表示百万分之几,在不同的场合与某些物理量组合,常用于表示器件某个直流参数的精度。
下面举例说明。
1.用于描述电压基准(Voltage reference)的值大小在的数据手册里,我们会找到一个描述基准性能的直流参数,称为(也称温度系数)或简称TC(Temperature Coefficient),通常以ppm/℃表示。
对于而言,1ppm/℃表示当在某个参考点(通常是25℃)每变化1℃,输出电压偏离其标称值的百万分之一。
例如,某电压基准标称值为2.5V,TC为±10ppm/℃,那么当在25℃基础上每变化1℃和10℃时,其输出电压将变为:2.5V±10ppm/℃X1℃=2.5V±0.000025V2.5V±10ppm/℃X10℃=2.5V±0.00025V2. 用于描述晶体的频率特性参数对于一个而言,晶体振荡频率的稳定性好坏直接影响到走时的准确性。
用于描述一个晶体频率特性的参数主要有频率容限(Frequency Tolerance)、频率温度特性(Frequency Temperature Characteristics)和频率电压特性(Frequency Voltage Characteristics),它们描述晶体振荡频率随外界因素影响而发生的变化,用ppm和ppm/V表示。
浓度单位p pm、PP b等的含义P Pb是pa rt pe r bil lion的缩写,系表示液体浓度的一种单位符号。
一般读作1/10亿,十亿分之一,即10的负9次方的代表符号,是1‰ppm。
10的-9次方数量级,比较小的单位,类似的还有ppm,ppt等,分别是-6次和-12次. 此类名称是根据具体情况表达为不同的标准化的量:ppm10(10的负6次方)相当微克级ppb 10(10的负9次方)相当纳克级pp t 10(10的负12次方)相当皮克级表达溶液浓度时,1p pm即为1ug/mL;表达固体中成分含量时,1pp m即为1u g/g 或1g/t。
1ppb为1ppm的千分之一。
ppm part permilli on 百万分之……pp b par t per bill ion 10亿分之……p pt pa rt pe r tri llion万亿分之……partper t housa nd 千分之……PPmPPb P Pt单独拿出来,不能说是单位,就象%一样,不是单位。
使用的时候可以,可以定义为v/v n/n m/mg/l g/m3 等等。
PPm 是10的-6次方PPb是10的-9次方PPt是10的-12次方ppm ——part permilli on,即百万分之一,是一个无量纲量,如果想知道pp m是何种含义,还需了解是体积比还是质量比或重量比。
1ug/m l 是质量/体积比,如果溶液的密度是1g/ml,则1ug/ml 相当于1ppm;如果溶液密度不是1 g/ml,则需要进行换算。
对于气体而言,会更复杂一些,因为气体混合时,在多数压力温度下,各组份的变化不是理想的。
什么是PPM载波脉冲出现时间随着调制信号而变化的一种调制方式,又称“脉冲时间调制”。
脉位调制有脉相调制和脉频调制两种方式。
脉相调制方式是脉冲出现的时间与未调制时的时间有所偏移;脉频调制则是脉冲时间偏移与调制的频率称反比。
脉位调制的抗干扰性能较好,可用于各种遥测、遥控系统和信号转换电路中。
用数字基带信号去控制正弦载波的频率,称为频率键控 (FSK)用M进制数字基带信号去控制正弦载波的载频称为 M进制移频键控(M FSK)基于FPGA(现场可编程门阵列)的PPM调制解调系统设计0 引言目前,大气激光通信、无线红外通信以及新兴的紫外光通信技术发展迅猛,是现代通信技术研究的一个热点。
尤其是新兴的紫外光通信技术,它工作在通常所说的紫外光“日盲区”,利用该波段的紫外光进行通信其背景噪声可视为零,也使得紫外光通信具有低窃听率、低位辨率、全方位、高抗干扰能力等优点。
光通信系统大多采用设计为强度调制/直接检测(IM/DD)的系统,应用于强度调制/直接检测光通信系统中的调制方式有很多种,脉冲位置调制(PPM)是一种正交调制方式,相比于传统的开关键控(OOK)调制,它具有更高的光功率利用率和频带利用率,并能进一步提高传输信道的抗干扰能力。
此外,PPM降低了光辐射平均功率的要求,小辐射功率对延长发射光源工作寿命特别重要,能有效提高整机系统的使用寿命。
本文从工程应用出发,根据PPM的基本原理和数学模型,对PPM调制解调系统进行了设计,并用Verilog HDL语言在Quartus上完成了系统仿真。
1 PPM的基本原理与数学模型根据脉冲形式,脉冲位置调制(PPM)可分为三种:单脉冲位置调制(L-PPM),差分脉冲位置调制(L-DPPM)以及多脉冲位置调制(Multi-PPM)。
从带宽利用率、传输速率以及工程实际应用上综合考虑,选择L-PPM作为PPM实现的具体方式。
L-PPM是将一个n位二进制数据组映射为由2n个时隙组成的时间段上的某一个时隙处的单个脉冲信号。
PPM和PCM的区别PPM是英文pulse position modulation的缩写,中文意思是:脉冲位置调制,又称脉位调制。
PCM是英文pulse-code modulation的缩写,中文的意思是:脉冲编码调制,又称脉码调制。
操作通过操纵发射机上的手柄,将电位器组值的变化信息送人编码电路。
编码电路将其转换成一组脉冲编码信号(PPM或PCM)。
目前,比例遥控设备中最常用的两种脉冲编码方式就是PPM和PCM。
最常见的组合为PPM/AM脉位调制编码/调幅、PPM/FM脉位调制编码/调频、PPM/FM脉冲调制编码/调频三种形式。
通常的PPM接收解码电路都由通用的数字集成电路组成,如CD4013,CD4015等。
对于这类电路来说,只要输入脉冲的上升沿达到一定的高度,都可以使其翻转。
这样,一旦输入脉冲中含有干扰脉冲,就会造成输出混乱。
由于干扰脉冲的数量和位置是随机的,因此在接收机输出端产生的效果就是“抖舵”。
除此之外,因电位器接触不好而造成编码波形的畸变等原因,也会影响接收效果,造成“抖舵”。
对于窄小的干扰脉冲,一般的PPM电路可以采用滤波的方式消除;而对于较宽的干扰脉冲,滤波电路就无能为力了。
这就是为什么普通的PPM比例遥控设备,在强干扰的环境下或超出控制范围时会产生误动作的原因。
尤其是在有同频干扰的情况下,模型往往会完全失控。
PPM的编解码方式一般是使用积分电路来实现的,而PCM编解码则是用模/数(A/D)和数/模(D/A)转技术实现的。
首先,编码电路中模/数转换部分将电位器产生的模拟信息转换成一组数字脉冲信号。
由于每个通道都由8个脉冲组成,再加上同步脉冲和校核脉冲,因此每个脉冲包含了数十个脉冲信号。
在这里,每一个通道都是由8个信号脉冲组成。
其脉冲个数永远不变,只是脉冲的宽度不同。
宽脉冲代表“1”,窄脉冲代表“0”。
这样每个通道的脉冲就可用8位二进制数据来表示,共有256种变化。
接收机解码电路中的单片机(单片计算机,下同)收到这种数字编码信号后,再经过数/模转换,将数字信号还原成模拟信号。
PCM详解(1)什么是PCMPCM是用于将一个模拟信号(如话音)嫁接到一个64kbps的数字位流上,以便于传输。
PCM将连续的模拟信号变换成离散的数字信号,在数字音响中普遍采用的是脉冲编码研制方式,即所谓的PCM (PULSE CODE MODULATION)。
PCM编码是Pulse Code Modulation的缩写,又叫脉冲编码调制,它是数字通信的编码方式之一,其编码主要过程是将话音、图像等模拟信号每隔一定时间进行取样,使其离散化,同时将抽样值按分层单位四舍五入取整量化,同时将抽样值按一组二进制码来表示抽样脉冲的幅值。
PCM编码的最大的优点就是音质好,最大的缺点就是体积大。
我们常见的Audio CD就采用了PCM编码,一张光盘的容量只能容纳72分钟的音乐信息。
PCM方式是由取样,量化和编码三个基本环节完成的。
音频信号经低通滤波器带限滤波后,由取样,量化,编码三个环节完成PCM调制,实现A/D变化,形成的PCM数字信号再经纠错编码和调制后,录制在记录媒介上。
数字音响的记录媒介有激光唱片和盒式磁带等。
放音时,从记录媒介上取出的数字信号经解调,纠错等处理后,恢复为PCM数字信号,由D/A变换器和低通滤波器还原成模拟音频信号。
将CD―PCM数字信号变换还原成模拟信号的解码器―称为CD---PCM 解码器。
(2) PCM基本工作原理脉冲调制就是把一个时间连续,取值连续的模拟信号变换成时间离散,取值离散的数字信号后在信道中传输.脉冲编码调制就是对模拟信号先抽样,再对样值幅度量化,编码的过程.所谓抽样,就是对模拟信号进行周期性扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号.该模拟信号经过抽样后还应当包含原信号中所有信息,也就是说能无失真的恢复原模拟信号.它的抽样速率的下限是由抽样定理确定的.在该实验中,抽样速率采用8Kbit/s.所谓量化,就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示.一个模拟信号经过抽样量化后,得到已量化的脉冲幅度调制信号,它仅为有限个数值.所谓编码,就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值.然而,实际上量化是在编码过程中同时完成的,故编码过程也称为模/数变换,可记作A/D.PCM的原理如图5-1所示.话音信号先经防混叠低通滤波器,进行脉冲抽样,变成8KHz重复频率的抽样信号(即离散的脉冲调幅PAM信号),然后将幅度连续的PAM信号用"四舍五入"办法量化为有限个幅度取值的信号,再经编码后转换成二进制码.对于电话,CCITT规定抽样率为8KHz,每抽样值编8位码,即共有28=256个量化值,因而每话路PCM 编码后的标准数码率是64kb/s.为解决均匀量化时小信号量化误差大,音质差的问题,在实际中采用不均匀选取量化间隔的非线性量化方法,即量化特性在小信号时分层密,量化间隔小,而在大信号时分层疏,量化间隔大.在实际中广泛使用的是两种对数形式的压缩特性:A律和律.A律PCM用于欧洲和我国,律用于北美和日本.PCM是为了用数字方式传输或存储模拟信号,对模拟信号进行数字化的一种方法。
PPM和PCM的工作原理PPM(Pulse Position Modulation,脉冲位置调制)是一种脉冲调制技术,它在区间内测量模拟信号的脉冲位置,然后使用这些位置信息来表示模拟信号的大小。
PPM将模拟信号划分为多个等间隔时隙,每个时隙之间的位置关系将模拟信号进行编码。
在发送端,模拟信号通过采样和量化转换为数字信号,并在每个时隙内选择一个特定的位置来代表模拟信号的幅度。
这些位置信息由脉冲的相对位置表示,例如更早的脉冲代表较小的幅度,更晚的脉冲代表较大的幅度。
在接收端,这些脉冲位置被解码为数字信号,并经过逆过程得到原始的模拟信号。
相比于PPM,PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)是一种将模拟信号精确地转换为数字信号的调制技术。
在PCM中,模拟信号首先被采样,然后被量化为一系列固定步长的离散值,在每个采样时刻进行编码。
量化过程将模拟信号映射到最接近的离散级别上。
然后使用固定的码字将离散值编码为数字信号。
编码后的数字信号是用二进制表示的,因此它们可以轻松在数字系统之间传输和处理。
在接收端,数字信号经过解码和还原过程,将其转换为与原始模拟信号相似的离散值序列,然后通过插值或滤波来还原模拟信号。
虽然PPM和PCM具有不同的工作原理,但它们都可用于将模拟信号转换为数字信号进行传输和处理。
每种技术都有其优点和局限性,因此在具体应用中需要根据需求和约束条件进行选择。
例如,PPM可以实现较高的信号传输效率和抗干扰能力,适用于传输实时数据,但其带宽要求较高。
而PCM提供更高的信号精度和更好的抗噪声性能,适用于对信号质量要求较高的应用,但需要更多的存储和传输带宽。
总体而言,PPM和PCM是两种常见的数字信号调制技术,它们在将模拟信号转换为数字信号时具有不同的工作原理和特点。
了解它们的工作原理,可以帮助我们更好地理解数字信号处理和通信领域中的相关技术和应用。
PCM和PPM编码:PCM(Pulse Code Modulation----脉码调制录音)。
所谓PCM录音就是将声音等模拟信号变成符号化的脉冲列,再予以记录。
PCM信号是由[1]、[0]等符号构成的数字信号。
与模拟信号比,它不易受传送系统的杂波及失真的影响。
动态范围宽,可得到音质相当好的影响效果。
PCM轨迹与视频轨迹不同,故也可用于后期录音。
但在Hi8的摄像机中要实现PCM,必须通过其他的专业器材,仅靠摄像机是无法达到该效果的。
PPM(pulse position modulation)。
PPM调制是一种时间调制,它由Time Domain公司在20世纪80年代末提出。
在这种调制方式中,数据被高速传输(每秒传输几百万到上千万个脉冲)。
然而,这些脉冲并不是均匀分布在时间轴上,而是以随机或伪随机间隔隔开PCM的优点:1 高可靠性和高抗干扰性。
大家知道,一般PPM遥控设备都要求在操作时先开发射机后开接收机,先关接收机后关发射机。
其原因是在没有发射信号时,接受机会因自身内部的噪音或外界的干扰产生误动作;即使是带静噪电路的接受机,在有同频干扰的情况下也会出现误动作。
而采用了PCM编解码方式,在程序设计中包含了多种信号校验功能,即使在发射机关机、只开接收机的情况下,也不会产生误动作。
因此,当每次发射机定时关机后,接收机仍可处于开机待命状态,避免了频繁开关接收机的麻烦。
2 无信号自动回**能:如不预置接收机输出状态,接收机在无信号后约2秒种自动回中。
PPM和PCM的工作原理:前面提到了PPM和PCM编解码技术,那么,究竟什么是PPM和PCM 呢?两者又有什么区别呢?PCM是英文pulse-code modulation的缩写,中文的意思是:脉冲编码调制,又称脉码调制。
PPM是英文pulse position modulation的缩写,中文意思是:脉冲位置调制,又称脉位调制,这里顺便提一句,有些航模爱好者误将PPM编码说成是FM,其实这是两个不同的概念。
1,基本概念ppm, (part per millio n)百万分之,是一个无量纲量。
如果要知道p p m是何种含义,还需知道浓度表示的方式,是体积比,质量比还是质量-浓度比等等。
如果用来表示体积浓度(v/v),质量浓度(m/m),当量浓度(n/n),则易于被理解,1ppm即百万份中占一份的浓度,1ppm即为1cm3/m3(=ml/m3),或为1μg/g(=1g/t);如果用来表示质量-体积浓度(g/l,g/m3),则理解为1p pm=1μg/ml(=1g/m3)。
表达溶液浓度时,一般用质量-体积浓度表示(g/ml),1ppm=1μg/ml(=1g/m3);如果不是用质量-体积浓度表示,则需要进行换算。
表达气体浓度时,一般用体积浓度或质量-体积浓度表示。
表达固体中成分含量时,一般用质量浓度,1ppm即为1μg/g(或1g/t)。
ppb, part per billio n 10亿分之ppt, part per trillion 万亿分之(ppt也可以解释为pa rt per thousa nd 千分之的缩写,但一般少用)1ppm=1000ppb;1ppb=1000pp t2,在不同介质相态的浓度表示方法以及p pm的含义2.1.溶液的浓度溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和体积浓度三类。
2.1.1质量百分浓度溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,用符号%表示。
例如,25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克。
质量百分浓度(%)=溶质质量/溶液质量×100%2.1.2体积浓度(1)、摩尔浓度溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符号mol/l表示,例如1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol/l。
术语解释 PPM/PCM
来源:网络作者:模型淘宝发布时间:2007-05-04
1 高可靠性和高抗干扰性。
一般PPM遥控设备都要求在操作时先开发射机后开接收机,先关接收机后关发射机。
其原因是在没有
发射信号时,接受机会因自身内部的噪音或外界的干扰产生误动作;即使是带静噪电路的接受机,在有同频干扰的情况下也会出
现误动作。
而采用了PCM编解码方式,在程序设计中包含了多种信号校验功能,即使在发射机关机、只开接收机的情况下,也不
会产生误动作。
因此,当每次发射机定时关机后,接收机仍可处于开机待命状态,避免了频繁开关接收机的麻烦。
2 无信号自动回中功能:如不预置接收机输出状态,接收机在无信号后约2秒种自动回中。
PPM与PCM的区别
PCM是英文pulse-code modulation的缩写,中文的意思是:脉冲编码调制,又称脉码调制。
PPM是英文pulse position modulation 的缩写,中文意思是:脉冲位置调制,又称脉位调制,这里顺便提一句,有些航模爱好者误将PPM编码说成是FM,其实这是两个
不同的概念。
前者指的是信号脉冲的编码方式,后者指的是高频电路的调制方式。
比例遥控发射电路的工作原理如图1所示。
操
作通过操纵发射机上的手柄,将电位器组值的变化信息送人编码电路。
编码电路将其转换成一组脉冲编码信号(PPM或PCM)。
这
组脉冲编码信号经过高频调制电路(AM或FM)调制后,再经高放电路发送出去。
目前,比例遥控设备中最常用的两种脉冲编码方式就是PPM和PCM:最常用的两种高频调制方式是FM调频和AM调幅:最常见的
组合为PPM/AM脉位调制编码/调幅、PPM/FM脉位调制编码/调频、PPM/FM脉冲调只编码/调频三种形式。
通常的PPM接收解码电路
都由通用的数字集成电路组成,如CD4013,CD4015等。
对于这类电路来说,只要输入脉冲的上升沿达到一定的高度,都可以使其
翻转。
这样,一旦输入脉冲中含有干扰脉冲,就会造成输出混乱。
由于干扰脉冲的数量和位置是随机的,因此在接收机输出端产
生的效果就是“抖舵”。
除此之外,因电位器接触不好而造成编码波形的畸变等原因,也会影响接收效果,造成“抖舵”。
对于
窄小的干扰脉冲,一般的PPM电路可以采用滤波的方式消除;而对于较宽的干扰脉冲,滤波电路就无能为力了。
这就是为什么普
通的PPM比例遥控设备,在强干扰的环境下或超出控制范围时会产生误动作的原因。
尤其是在有同频干扰的情况下,模型往往会
完全失控。
PPM的编解码方式一般是使用积分电路来实现的,而PCM编解码则是用模/数(A/D)和数/模(D/A)转技术实现的。
首先,编码电路中模/数转换部分将电位器产生的模拟信息转换成一组数字脉冲信号。
由于每个通道都由8个脉冲组成,再加上同
步脉冲和校核脉冲,因此每个脉冲包含了数十个脉冲信号。
在这里,每一个通道都是由8个信号脉冲组成。
其脉冲个数永远不变,只是脉冲的宽度不同。
宽脉冲代表“1”,窄脉冲代表“0”。
这样每个通道的脉冲就可用8位二进制数据来表示,共有256种变化。
接收机解码电路中的单片机(单片计算机,下同)收到这种数字编码信号后,再经过数/模转换,将数字信号还原成模拟信号。
由于在空中传播的是数字信号,其中包含的信号只代表两种宽度。
这样,如果在此种编码脉冲传送过程中产生了干扰脉冲,解码
电路中的单片机就会自动将与“0”或“1”脉冲宽度不相同的干扰脉冲自动清除。
如果干扰脉冲与“0”或“1”脉冲的宽度相似
或干脆将“0”脉冲干扰加宽成“1”脉冲,解码电路的单片机也可以通过计数功能或检验校核码的方式,将其滤除或不予输出。
而因电位器接触不良对编码电路造成的影响,也已由编码电路中的单片机将其剔除,这样就消除了各种干扰造成误动作的可能。
PCM编码的优点不仅在于其很强的抗干扰性,而且可以很方便的利用计算机编程,不增加或少增加成本,实现各种智能化设计。
例如,将来的比例遥控设备完成可以采用个性化设计,在编解码电路中加上地址码,实现真正意义上的一对一控制。
另外,如果
在发射机上加装开关,通过计算机编程,将每个通道的256种变化分别发送出来;接收机接收后,再经计算机解码后变成256路
开关输出。
这样,一路PCM编码信号就可变成256路开关信号。
而且,这种开关电路的抗干扰能力相当强,控制精度相当高。
从
上述可以看出,PCM编码与PPM编码方式相比,具有很大的优越性。
虽然以往将这两种编码方式都说成是数子比例遥控设备,但
从严格意义上说,只有PCM编码才称得上真正的数字比例遥控。
值得指出的是:各个厂家生产的不同型号的PCM比例遥控设备,
其编码方式都不相同。
因此,同样是PCM设备,只要是不同厂家生产的,即使是相同频率,产生互相干扰也较小,但是会影响控
制距离。
在很多航模爱好者心目中,PCM比例遥控设备都是昂贵的高档产品,可望不可及。
造成这种现象主要有两种原因,一方面是前些
年单片机的价格很高,功能还不够强大;另一方面是进口的PCM比例遥控设备设计的功能很多,造成成本偏高.。