华为模块逻辑电平转换设计指导-(V100R001_03, Chinese)
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感谢您购买无线数据终端(以下简称为设备)。
说明:z设备支持的功能和外观以购买的产品为准,图片仅供参考。
产品选择的详细信息,请咨询您的运营商。
z本手册介绍了设备的基本操作。
对设备管理参数进行配置的操作,请参见管理程序或管理网页的帮助信息。
z设备可以放置在口袋或包等相对密封的空间中使用。
然而,当设备长时间使用时,由于封闭空间不利于散热,会出现环境温度升高,设备发热的现象。
此时,设备会通过自动关机或断开网络连接进行安全预防。
当出现这种情况时,请将设备置于通风的空间中充分散热,然后正常开机使用。
1了解您的设备B接口2. Micro SD卡插口3.电池盖按钮4.电源开关键5.WiFi/WPS键6.拨号键7.信号指示灯8.漫游指示灯9.WiFi/WPS指示灯10.模式指示灯11.电池指示灯z WiFi: Wireless Fidelity (无线保真)z WPS: WiFi Protected Setup (WiFi保护设置)z红灯长亮:智能卡故障,或PIN码校验失败,或无信号。
z黄灯长亮:信号强度较弱。
z绿灯长亮:信号强度很好。
z灯灭:设备没有漫游。
z红灯长亮:设备正处于漫游状态。
z灯灭:WiFi/WPS未被激活。
z蓝灯长亮:WiFi被激活。
z蓝灯快闪:WPS被激活。
z灯灭:无网络服务。
z绿灯快闪:正在拨号。
z绿灯慢闪:注册到2G网络。
z绿灯长亮:建立2G数据业务连接。
z蓝灯慢闪:注册到3G网络。
z蓝灯长亮:建立3G数据业务连接。
z红灯快闪:电池电量太低需要马上充电,否则设备会自动关机。
z红灯长亮:电池电量较弱。
z绿灯长亮:电池电量充足。
z慢闪:电池正在充电。
若指示灯为红色,则电量太低不能开机,直到灯变绿时可正常开机。
2使用前的准备安装智能卡和电池按照图示方向将有切角的一侧朝左上方,将智能卡放在入口处,然后滑入卡槽。
打开设备长按直到指示灯变亮,设备被打开。
说明:长按直到指示灯全灭,设备被关闭。
3通过WiFi接入因特网第1步:建立WiFi连接(以计算机为例)1. 选择开始 > 控制面板 > 网络连接> 无线网络连接。
华为技术有限公司文档编号文档版本密级研究管理部文档中心V100R001 秘密产品名称:Secoway NIP共 7 页Secoway NIP V100R001C01SPC200版本使用指导书拟制:李娟/777 日期:2011-06-06审核:林军涛/556 日期:2011-06-07审核:王蕾/1298 日期:2011-06-07批准:王峰/4278 日期:2011-06-20华为技术有限公司版权所有侵权必究Secoway NIP V100R001C01SPC200 版本使用指导书 秘密2019-5-14华为机密,未经许可不得扩散第2页, 共14页目 录1 版本发布信息.......................................................................................................................32 解决的问题列表 ...................................................................................................................4 3遗留问题及规避措施 ............................................................................................................4 3.1 遗留问题列表 ...................................................................................................................4 3.2 未解决预警问题列表.........................................................................................................6 3.3 产品固有缺陷和使用限制/规避措施说明............................................................................6 4目标文件名称、说明 (7)Secoway NIPV100R001C01SPC200版本使用指导书1 版本发布信息2019-5-14 华为机密,未经许可不得扩散第3页, 共142 解决的问题列表解决的问题列表如下:3 遗留问题及规避措施本章列出该版本主要的遗留问题和规避措施,包含遗留的网上问题(未解决的预警问题在下一章单独说明)和内部CMM问题,对于一些长期难以解决或没有解决计划的问题列入后面的《产品固有缺陷和使用限制说明》。
高速数字电路设计教材yyyy-mm-dd日期:批准:yyyy-mm-dd 日期:审核:yyyy-mm-dd 日期:审核:yyyy-mm-dd 日期:拟制:华为技术有限公司版权所有 侵权必究目 录331.10.3电容耦合和电感耦合的比值 (32)1.10.2翻转磁耦合环 (29)1.10.1共模电感和串扰的关系 (27)1.10共模电感 (26)1.9.2终端电阻之间的共模电容 (25)1.9.1共模电容和串扰的关系 (24)1.9共模电容 (24)1.8.2图1.15的应用 (22)1.8.1在响应曲线下测试覆盖面积 (22)1.8估算衰减时间的一个更好的方法 (18)1.7普通电感 (12)1.6普通电容 (11)1.5四种类型的电抗 (10)1.4关于3-dB 和 频率均方根值 的注意点 (8)1.3集中式系统和分布式系统 (7)1.2时间和距离 (4)1.1 频率和时间 (4)第 1 章 基本原理 (2)前言.............................................................................前言这本书是专门为电路设计工程师写的。
它主要描述了模拟电路原理在高速数字电路设计中的分析应用。
通过列举很多的实例,作者详细分析了一直困扰高速电路路设计工程师的铃流、串扰和辐射噪音等问题。
所有的这些原理都不是新发现的,这些东西在以前时间里大家都是口头相传,或者只是写成应用手册,这本书的作用就是把这些智慧收集起来,稍作整理。
在我们大学的课程里面,这些内容都是没有相应课程的,因此,很多应用工程师在遇到这些问题的时候觉得很迷茫,不知该如何下手。
我们这本书就叫做“黑宝书”,它告诉了大家在高速数字电路设计中遇到这些问题应该怎么去解决,他详细分析了这些问题产生的原因和过程。
对于低速数字电路设计,这本书没有什么用,因为低速电路中,'0'、'1' 都是很干净的。
模块化多电平矩阵变换器参数设计模块化多电平矩阵变换器(Modular Multilevel Matrix Converter,简称MMC)是一种新型的电力电子转换器,它具有多电平输出、模块化设计、高效率、高频响应等特点。
在电力系统中,MMC可以用于直流输电、风能和太阳能发电系统、电动汽车充电系统等多个领域。
如何进行MMC的参数设计是一个重要的问题,本文将对该问题进行全面的讨论,以期对工程实践有一定的指导意义。
首先,MMC的参数设计需要考虑其工作频率和最大功率等级。
根据实际应用场景和系统要求,确定MMC的工作频率和最大功率等级是非常关键的。
工作频率高可使得MMC在电力转换过程中具有更快的响应速度和更好的控制性能,同时也会增加设备的损耗。
而最大功率等级则决定了MMC能够承载的负载大小,需要根据实际负载需求进行合理选择。
其次,MMC的电容模块参数设计是非常重要的一环。
MMC采用多电平输出方式,因此需要有足够的电容来存储电荷,以实现电力转换。
为了保证MMC的性能和稳定性,电容模块的参数设计需要满足一定的要求。
首先,电容的容量要足够大,以确保能够储存足够的电荷;其次,电容的电压等级应与MMC的输出电压等级相匹配,以保证电荷的平衡和稳定。
另外,MMC的开关器件参数设计也是非常重要的。
开关器件是MMC 的核心部件,其性能和参数的选择直接影响整个MMC系统的性能和效率。
对于MMC来说,开关器件的关键参数包括:开关频率、导通和关断电流能力、开关损耗等。
开关频率应根据MMC的工作频率和控制策略来确定,一般要求开关频率高,以提高系统的响应速度;导通和关断电流能力要足够强,以确保器件正常工作和可靠性;开关损耗要尽量降低,以提高系统的效率。
最后,MMC的控制策略和算法也是参数设计中需要考虑的一部分。
MMC的工作可以通过电流控制和电压控制两种方式来实现。
电流控制方式适用于负载波动大、需要保持电流稳定的场景;电压控制方式适用于负载波动小、需要保持电压稳定的场景。
欢迎使用我公司的矩阵切换器,请详细阅读本说明书目录一:矩阵的概念和分类说明1.1:矩阵的概念和应用1.2:AV矩阵切换器的说明1.2.1:AV矩阵切换器的简介1.2.2:AV矩阵切换器的规模1.2.3:AV矩阵切换器的接口以及控制端口的说明1.2.4:AV8X8的前后面板示意图1.3:VGA矩阵切换器的说明1.3.1:VGA矩阵切换器的简介1.3.2:VGA矩阵切换器的规模1.3.3:VGA矩阵切换器的接口以及控制端口的说明 1.3.4:VGA8X8的前后面板示意图1.4:RGB矩阵切换器的说明1.4.1:RGB矩阵切换器的简介1.4.2:RGB矩阵切换器的规模1.4.3:RGB矩阵切换器的接口以及控制端口的说明 1.4.4:RGB8X8的前后面板示意图二:矩阵系统的安装2.1:音频接头的定义和接法2.2:设备接线图2.3:矩阵与电脑的连接图三:矩阵系统的控制3.1:前面板按键的控制3.1.1:各个按键的含义3.1.2:按键的操作指南3.2:串口控制3.2.1:RS-232通讯端口说明:3.3:网口控制3.3.1网口的使用方法3.3.2网口的默认设置3.3.3指令说明3.3.4修改IP地址的指令3.4:软件控制四:矩阵的指令集4.1:ASCII码指令集4.2:16进制指令集五:矩阵常见的故障及维护一:矩阵的概念和分类说明1.1:矩阵的概念和应用矩阵一词来源于高数中的线性代数的概念,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,形成矩阵结构。
随着社会的不断发展,在广电行业与显控等行业中,矩阵切换器的应用日益普及。
矩阵切换器是指每一路输入信号可以切换到任何一路输出设备,但是每路输出设备只能接通某一路输入信号,某一路输入信号可以切换到多路输出设备,从而来满足会议系统信号的任意切换和显示。
我公司生产的矩阵切换器,采用性能极高的专业处理芯片,高带宽矩阵的频宽可达500MHz,并且配备LCD液晶显示,来显示设备状态和通道的切换状态;内嵌智能控制器, 可通过提供RS232通讯接口与PC、遥控系统或各种远端控制设备(如快思聪、AMX、VITY、思美特、创高、迅控等中央控制系统)配合使用;另外还可通过网口,在局域网范围内的任何位置对设备进行控制;也可通过本公司配备的应用软件来对矩阵进行相关操作!矩阵切换器主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。
电平转换精要-输出信号应有对应电平的输入信号Gene Warzecha, 应用工程经理Maxim公司在电子设计中,电平转换器能使I/O电压不同的器件建立通信。
多年前,I/O的电压通常是匹配的,因为大多数处理器和逻辑器件的工作电压都是5V。
当3.3V电压的器件出现后,它们也可以兼容5V电压。
但现在,伴随着高级工艺的发展,电子设计要能兼容许多更低的I/O电压。
芯片设计者能运用特殊的设计技术使I/O的电压“升高”,但是这些技术会降低生产量,降低品质,增加功耗。
此外,处理器或者其他器件需要由不同的电源供电,每个电源都要兼顾其应用和特殊的I/O电压。
因此,受器件设计差别和多个供电电源的影响,需要相互通信的两个器件可能不能直接通信,因为每个器件有不同的工作电压。
而逻辑电平转换器可以帮助解决这个问题。
理想的逻辑电平转换器(LLT)能在1Hz至1GHz之间正常工作,驱动漏级开路信号像驱动COMS推挽信号一样容易,也能很轻松的驱动长电缆。
但是逻辑电平转换器不是理想器件,一定存在功能上的妥协,因此电平转换器供应商会提供各种样式的转换器以满足不同种类的应用。
逻辑电平转换器基础一个主动双向电平转换器有两种基本组成结构,其中一种如图1所示。
通过管(Pass FET,下文同)的每一边都有一个上拉电阻,门级连接到V bias(通常是V cc1和V cc2中较低的那个电压)。
如果任何一个I/O电压(V i或者V o)连接到地电平,这会使正电压V gs打开FET,同时驱动另一侧I/O电压降到地电平。
如果没有I/O电压为低(两个都悬空),由于上拉电阻的作用,I/O的电压为各自的供电电压(V i或者V o)。
关于这个电路的一些重要结论:●输出信号的下降时间(fall time)主要由驱动器的强度,通过管的导通电阻和信号线的寄生电容决定。
●输出信号的上升时间(rise time)主要由输出端的上拉电阻和信号线的寄生电容决定-假设通过管是即刻关闭的(事实并非如此,为方便此处讨论我们做此假设)●输出端低电平电压总比输入端的低电平电压高,这是欧姆定律决定的。