SPG-422分量数字同步信号发生器
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青海电视台全数字多通道硬盘播出系统青海广播电视台播控传输部李林伴随着数字化技术的飞速发展,视频压缩技术和网络技术的日益成熟,同时也带来电视技术行业一个新的发展契机。
播出系统在经历了传统的手动播出、盘带结合的半自动播出模式,现今正朝着无带化全自动数字化硬盘播出的方向发展,而基于硬盘的播出系统将成为主流。
作为体现新技术特征的基于硬盘的播出系统,由于其良好的多通道的编解码功能、长时间的节目存储量、周详的安全考虑和灵活的网络结构,在电视播出领域的应用已成为电视技术人员关注的焦点,可以肯定,基于硬盘的播出方式会逐步替换传统的磁带播出概念。
青海电视台自动播出系统于2005年3月建成开播,从此步入了播出系统全数字、多通道、播出计算机网络化自动控制和管理的新模式。
该系统现已具备5套数字节目的播出能力。
一、播出系统简介整个播出系统的视频信号通路为全数字通路,音频通路为数字嵌入音频,技术先进。
播出系统在机房布局上分为上载机房、设备机房、播出机房。
由于播出系统存储部分必须满足非常高的带宽要求和带宽的稳定性(Qos),所以我台采用以SAN(存储区域网)作为网络存储主架构,辅助以以太网实现双网结构,以此保证节目上载、审看和播出。
如下图(网络结构图)所示:网络结构图之所以选择SAN作为存储网络的核心是因为其具有不可比拟的读写速度、可扩展性和安全性。
SAN能够满足实时上载和播出所需的读写速度,能够实现对素材内容的并发存取。
播出系统结构简图播出方式采用以视频硬盘服务器(热备镜像)为主、数字录像机为辅的播出方式;系统信号格式采用全嵌入数字音频信号格式;所有数字信号(包括模拟视音频信号通过A/D模块转换及音频加嵌的数字信号)均由一台80×72的数字视频矩阵统一管理和调度提供给播出使用,方便灵活,目前已具备播出5套数字节目的条件。
二、硬件系统结构(一)播出系统配置了8台(每个频道主备两台)LEITCH公司的VSR P16×1数字视频切换开关,两开关互为热备份,在主通道出现故障的时候可以通过LEITCH公司VTS-6801+D 2×1数字倒换器(每个频道各1台),选择备通道播出。
贵州广播电视台全媒体交互新闻直播演播室的构建作者:张青王亮来源:《传播与制作》2013年第11期【摘要】本文介绍了贵州广播电视台全媒体交互新闻直播演播室的建设,包括系统方案、设备配置、总体布局、系统结构及主要特点,并就全媒体交互性的具体呈现进行了阐述。
【关键词】全媒体交互演播室前景包装背景包装虚拟包装外部咨讯随着电视行业的蓬勃发展,以及“三网融合”进一步发展的大趋势下,国内新闻直播演播室顺应呈现手段多元化、互动化、全媒体化的发展趋势,应运而生了全媒体交互演播室的概念。
这其中最主流的包括演播室内超大背景显示屏幕墙、三维可视化交互系统、演播室前景和背景在线包装系统以及全媒体信息接入互动系统等等。
一.设计的总体目标和系统特点为了能够适应现在观众对于节目中图文效果及呈现方式越来越高的观看需求,在“新闻强台”的大背景下,贵州广播电视台在2013年初就开始着手构建全媒体交互式新闻直播演播室,目的是给贵州地面频道几档王牌栏目专门打造的一个专属的全媒体、大时段、全互动新闻直播演播室。
演播室于2013年5月20日建成,建成后的演播室实现了《百姓关注》、《天天来帮忙》、《新闻今日谈》三档民生新闻节目每天连续3小时超长时段的无缝直播。
整个演播室的主要设计突出以下5个特点:1.多功能,有效提升节目整体的播报形式;2.可实现主持人与节目、节目与观众的全方位互动效果;3.多景区,提高演播室节目制作工作效率;4.统一的视觉艺术表现、统一的图文渲染播出平台;5.先进的演播室智能播出控制调度管理系统;二.主要设备和总体布局这次演播室技术系统设计正值贵州广播电视台倡导“新闻立台”理念之际,在充分结合现代新闻节目制作的全新理念,以全媒体、互动、多方位、多角度的视角,演播室全景舞美设计的基础上,打造出一条具有全新新闻制作理念和生产流程的节目制作技术体系。
1.视频系统主数字视频切换台为SONY MFS 2000,备数字视频切换台为ROSS Syneg100,5套SONY的E30演播室专用摄像机,四台松下DVCPRO 930磁带放机,两台松下DVCPRO 955录机,兩台大洋的播出服务器,LEITCH 32*32多码流数字视频切换矩阵,两台固态延时器,两台帧同步机X75,及其他周边设备机箱和板卡。
概要特点LT 4600A Multiformat Video GeneratorLT4600A多格式同步信号发生器是支持多标准SDI(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)测试信号,1U高度半个机架宽小型的SDI视频信号发生器。
不仅有彩条、SDI测试场等测试图输出,还配备了ID字符、QVGA尺寸标识、安全框、嵌入音频叠加、外部基准输入信号的同步锁相功能、3组6路独立系统的模拟黑场同步信号输出等丰富的功能。
支持SDI信号支持3G(级别A、级别B)、HD(含双链路)、以及SD的独立的2个SDI输出接口。
可独立改变图像和相位。
(但3G-B和HD(DL)是1路输出)ID字符叠加可在图像上任意位置叠加ID字符。
并且为了确认静止状态,可采用左右滚动或者闪烁显示。
标识叠加图像的任意位置上用最大320(dot)×240(line)尺寸 (QVGA大小),可叠加由BMP格式转换而来的4阶段单色数据的标识。
安全框不但可在图像上叠加90%、80%的安全框,还可在3G、HD 信号时叠加4:3形态框。
图像滚动具有8个方向滚动图像的功能,还可调整速度。
嵌入式音频叠加3G-B中可叠加32ch(Link A、Link B、各4ch×4组)、3G-A、HD、SD中可叠加16ch(4ch×4组)嵌入式音频信号。
频率、电平等可按通道各自设置。
视音频延时图像输出视频和音频同步的视音频延时测试图像。
通过使用利达电子的多功能波形监视器设备,可正确地测量SDI信号视频和音频的延时。
同步锁相功能可同步NTSC/PAL黑场同步信号、以及HD 3电平同步信号。
也支持带场同步脉冲的NTSC/PAL黑场同步信号、以及带10场ID 字符的NTSC黑场同步信号。
并且支持外同步锁相信号出现异常也能保持原相位继续输出同步信号的STAY IN SYNC功能。
模拟黑场同步信号输出具有独立的3组黑场同步信号输出。
选择NTSC/PAL黑场同步信号、与SDI输出格式同系统时钟频率的HD 3电平同步信号,可更改相位。
PWM-DC伺服电脑横切机调试步骤一、驱动箱:1、检查各线路,关掉所有开关。
2、断开SPG、MPG、近接、光电电源线路。
3、送电,打开日光灯,打开控制电源,检查各点电压,如正确,关掉控制电源,重接SPG、MPG、近接线路,再打开控制电源。
4、进入电脑程式,MK431或MFA330。
5、在MK431中按【M】测试INTO每秒1024次脉冲(此为IRQ3检测)。
6、在MK431中按【E】测SPG、MPG、近接信号,用手转动,注意方向(在屏幕上会有数值显示)。
如数字为正,则SPG、MPG之A、B相正确;如果为负,则请换相。
[O]退出。
7、测驱动器的NC-471板的TP1(-)与TP2(+)之波形[N]PWM波形±6.5V[L]SAW波形±8V注:[O]退出8、在MFA330中测输出。
(电脑内接330板之322板上,JP3、JP4、JP5短接,接操作柜主控板之322板上,JP4短接)1、电源接触器Q0、Q1、Q4;([F]→1、2、5);2、DC MOTOR J.K电磁接触器Q6;([F]→7);3、油、风、VS马达电磁接触器Q7;([F]→8);4、测灯号PP(P0—P7);5、测错误侦测PJ(J0—J7);注:[K]退出9、在MK402主画面下看SPG、MPG信号,正转测纸轮,SPG正信号,反转无信号。
正转马达,MPG正信号,反转马达为负信号。
10、使用电源供应器,测平衡板及电容电压。
(如在台湾有试机,这一步可省)平衡板调法如下:1、检查板子零件及背后短路线是否已短接;2、+12V要接,输出电阻要接;3、P、C、N用电源供应器供应;4、电压送250V、(2台一样)3A;5、调整其中一台±20V时,会放电。
±20V差距调NC-481板R14:(1)、当调+20V时,调的一台将会放电,电流会增大,另一台电流不变;(2)、当调-20V时,未调的一台会放电,电流会减小,另一台电流不变。
长线422高速传输中的收发模块设计周涛;李辉景;任勇峰;张传民【摘要】为了实现长线422的串行高速传输,设计了以FPGA为控制芯片,DS26C31和DS26C32为差分线路驱动器的长线422收发模块电路;并给出了FPGA内部通过严格控制时钟实现高速串行发送、串行接收单元的逻辑设计.经测试,该设计能实现45 m双绞长线,速率达10.3 Mb/s的稳定可靠传输.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2014(014)035【总页数】5页(P68-71,103)【关键词】422;收发模块;长线;高速传输;FPGA【作者】周涛;李辉景;任勇峰;张传民【作者单位】中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室;电子测试技术重点实验室,太原030051;中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室;电子测试技术重点实验室,太原030051;中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室;电子测试技术重点实验室,太原030051;中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室;电子测试技术重点实验室,太原030051【正文语种】中文【中图分类】TN914.34串行传输因其传输线路少、带宽较高、通信成本低等特点正取代传统并行总线而得到广泛使用[1]。
422作为经常采用的串行传输方式,定义了一种平衡通信接口。
通过两对双绞线可以全双工收发,具有很强的抗干扰能力。
422采用差分传输方式,最大传输速率可达10 Mb/s,传输距离可延长至1 200 m,传输速率和传输距离成反比[1—4]。
所以,要通过422实现长距离、低误码、可靠的高速传输,是存在一定难度的。
对此,从硬件和软件两方面设计并实现了一种能在45 m双绞长线上传输速率达10.3 Mb/s的422收发模块。
1 应用系统介绍采编器采集飞行过程中各状态参数信号存入数据记录器,试验完毕后,通过上位机、地面测试台控制采编器完成数据信号的回读下载。
测试台与采编器之间采用422长线传输,全双工收发。
SPG -1023型函数信号发生器使用说明1. 按键接通电源。
2. 按键选择输出信号的波形。
正弦波、方波或三角波,LED显示器出现相应符号。
3. 设置输出信号的频率。
1)按数字键设置输出信号的频率。
2)按+ (或9、8)键,选择输出信号频率的单位为Hz(或kHz、MHz)。
例1:设置输出信号的频率为1. 45 kHzkHz依次按键,显示屏显示 1.4500,单位符号kHz亮。
例2:设置输出信号的频率为145 HzHz依次按键,显示屏显示145.0,单位符号Hz亮。
3)旋转FREQUENCY旋钮可对频率进行微调。
4. 调节输出信号的幅度。
1)旋转AMPL旋钮可调节输出信号的幅度。
2)按+ 键,信号经衰减后输出,输出电压的幅值变为无衰减时的1/100;再次按+ 键,输出信号恢复至无衰减时的大小。
例3:设无衰减时正弦电压的有效值为2V,加衰减后电压的有效值将变为0.02V。
5. 输出信号时键应按下,其上方绿色LED灯亮。
从50 处输出信号。
6. 调节占空比(仅适用于方波)。
拉出并旋转DUTY旋钮可调节方波的占空比,按下此旋钮方波的占空比为50%。
7. 调节直流偏置。
拉出并旋转OFFSET旋钮,输出信号中将加入直流偏置电压,顺时针方向转动旋钮加入正电压,逆时针方向转动旋钮加入负电压。
8. LED显示屏显示内容的转换。
1)开机后,LED显示屏显示数值是输出信号的频率。
V/F2)按+ 后,显示屏则显示输出信号的幅值。
再按+ ,显示屏恢复显示信输出信号的频率。
综艺演播室群HD与4K同播方案设计及思考文/海南广播电视台 王玲 傅秀敏摘要 :本文主要围绕海南广播电视台综艺演播室群视频系统,在保留现有高清系统下进行局部改造,高清系统兼容4K节目制作模式,实现HD SDR与4K HDR同播的总体设计思路,针对4K多通道录制系统的构成和设备选型等作详细说明,以及光圈控制的考虑。
关键词 :HD/4K同播;摄像机;4K多通道录制系统随着电视观众对电视声画地要求越来越高,广播电视行业也在引领技术地变革,从模拟到数字化、数字化高清到4K超高清以及8K超高清地发展。
当前4K超高清电视发展地初期阶段,市场虽然仍以高清SDR制播为主,但电视技术向4K超高清发展已是趋势,如何在完成高清节目制作地同时兼顾满足4K节目地制作,构建一套完善的超高清视频节目制作平台,着手储备4K超高清节目内容的制作和素材积累也变得越来越紧迫。
1. 项目建设背景、设计思想和高清系统简述的介绍1.1项目建设背景和设计思想4K电视拥有超高清晰和宽广的色域,能呈现更加真实、细腻的画质,更能满足电视观众越来越高地观感体验。
4K技术发展至今,其制作系统架构一直在不断地升级变换,主要的发展方向有SDI基带和IP化系统架构两种。
基于SDI基带信号的有4×3G-SDI和12G-SDI两种方式。
建造4×3G-SDI的系统,设备之间连线太过于复杂,无论是2SI还是SQD的方式,只要连接线的顺序有误必造成4K画面呈现出错;而其于12G-SDI 无压缩的系统,因受限于线缆传输信号距离短的问题,也不太适合演播室群或大型演播室系统的使用。
而基于IP化的系统架构分为基于SMPTE2022-6(SDI over IP)标准框架下的TICO或NMI浅压缩和基于SMPTE2110(4K over IP)标准的无压缩4K IP 流的两种框架。
目前业内大多数人对4K系统框架的共识,应该是基于IP化的无压缩架构,但IP化系统架构技术标准目前正处于逐步规范统一,相关的产系统网络︱System Network72影视制作品也正处于研发完善升级的过渡阶段。
elevision Engineering087网络高码率媒体信号则要考虑更适合IP网络传输的网络同步方式。
IEEE 1588 V2是网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准,采用 PTP(精密时钟同步)协议,其可精确至纳秒级别,并且解决了通用以太网延迟时间长和同步能力差等瓶颈问题。
步系统采用主、备同步信号发生SPG8000A,同时提供BB和PTP信号(支持SMPTE2110、2022协议),BB信号经倒换器自动监测倒换,同时为满足基带IP管理调度系统内同步的应用需求,同步信号发生器需同时输出两路 PTP 同步信号(不同域),由交换机通过BCMA协议自由选择最佳时钟。
PTP同步信号的时间基准为GPS授时,既能满足近距离(RJ45电口)的传输需求,又能满足远距离(SPF光纤)的传输需求,未来可作为全台时钟同步系统,对其他子系统(如演播室等)的同步PTP分发。
调度及播出在总控管理调度系统的设计上,佛山电视台充分基带系统的过渡期间,以及兼顾未来 IP技术的发展趋势,搭建结构如图2所示:SDI/IP 混合架构下的技术平台,主矩阵采用一套144x144的基带矩阵,备矩阵由两台SDN交换机互为冗余,通过部署IP/SDI网关设备,实现基带信号与调度管理,当主总控矩阵宕机,SDN担起全台信号调度的任务,系统具备基带双重保障的汇聚、处理、调度和分发等功能。
(1)系统设计本系统以SDN交换机为路由交换核心,基于SDN控制器控制SDN交换机,涵盖全业务流程的管理软件,可自定义的硬件路由切换面板,数据流程、环节可灵活编辑,实现真正的软件定义网络模式,充分利用IP高兼容性的优势,可承载多种的输入,兼容 UHD、HD、SD 信号管理调度,支持SMPTE-2110、SMPTE-2022、UDP TS、PTP 时钟等相关国际标准。
◆ SDN管控软件平台采用Linux+Docker架构,更安全、更可靠、可稳定;◆ 系统软件操作采用B/S架构,便于系统操作和管理;◆ SDN数据交换机、SDN控制器关键环节均采用主备冗余架构,实时感知SDN交换机、数据库状态,出现故障报警提示,保证系统高安全性◆ 操作习惯与控制传统矩阵相同,既具有软件SDI/IP 混合架构下的总控系统2elevision Engineering。
中国气象频道播出系统备份和应急措施金鑫;马毅【摘要】在电视行业,作为节目的最后出口,播出系统的安全从来都是重中之重,而完善的系统备份和应急措施,则是保障播出安全的必要手段。
本文着重介绍了中国气象频道在硬盘播出系统的信号源、播出设备、节目存储等方面采取的备份情况,并结合实际工作,对遇到的播出安全问题的应急措施进行探讨。
【期刊名称】《电子技术与软件工程》【年(卷),期】2013(000)017【总页数】1页(P20-20)【关键词】播出安全;系统备份;应急措施【作者】金鑫;马毅【作者单位】北京华风气象影视信息集团,北京市100081;;【正文语种】中文【中图分类】TP311.13播出安全重如泰山,完善的系统备份和应急措施,是播出安全的重要保障。
中国气象频道在设计初期,即为播出系统的信号源、硬件、软件和节目内容等配置了比较完善的备份系统,并在日常工作中,结合实际情况,总结了一套切实可行的应急处理措施,最大程度上降低了因设备问题和不可预知的突发状况而影响播出安全的风险。
1 信号源备份气象频道的播出系统信号源主要包括硬盘信号、演播室直播信号和字幕机信号。
每种信号源都有主备两路同时接入播出系统,当主路出现故障时,可及时切换备路信号源,保证节目播出不会受到设备故障的影响。
2 播出设备备份2.1 视频服务器视频服务器采用1+1主备备份模式,主、备服务器同步播出。
当主服务器故障时,通过切换播出控制工作站使用备服务器播出,实现播出信号无缝连接。
服务器存储采用RAID技术和数据动态分布技术,系统盘可以同时坏两块硬盘,SATA盘可以最大坏两块硬盘,最大程度保证数据安全。
2.2 数据库服务器数据库服务器采用1+1备份(冷备)模式。
正常运行时,数据库在主服务器上运行,上面存储了整个系统的节目单信息、素材信息、日志信息及其他的一些配置信息。
当主服务器发生故障时,在编单、上载及播出控制工作站上修改相应的配置指向,将能迅速地从主数据库指向备数据库。
超越传统、创新价值的任意波形信号发生器固纬电子最新推出一款轻巧紧凑的兼具直流电源的任意波信号源模块AFG-22SP。
其与GDS-2000A系列示波器可无缝对接,并可完美嵌入GDS-2000A示波器底座下,使示波器、信号源以及电源三者结合极大节约了实验桌的空间。
AFG-22SP等性能的双通道都具有2SMHz频率带宽(正弦波/方波),l u H z分辨率,内置正强波、方波、脉冲波、三角波以及噪声波。
对于任意波功能,2个通道都提供l20MSa/s采样率,10位分辨率,4k点记录长度,同时内置66种任意波供用户选择。
另外AFG-22SP还提供AM/FM/PM/FSK/SUM/Bust调制,扫频等功能,用于各种通信领域应用。
AFG-22SP的两个通道可以进行独立或关联配置。
提供藕合,跟踪,相位三种运算功能。
另外还提供2.SV/3.3V /SV, 0.6A的直流电源输出,提供简单的供电需求,给用户提供便利。
为了满足不同害户的需求,AFG-125/225系列信号源模块另有单通道以及不带电源输出的机种供选择。
「�l AFC-225P 2SMHz带宽,双通道,任意波形信号发生器(含直流电源输出)AFC-125P 2SMHz带宽,单通道,任意波形信号发生器(含直流电源输出)’, ... ..,>, r仿仰,\mor.�'\ \',�·.r.ttnn ;�rlll'111t.r 「i1「1@1.「�1、叭’”’…r.to.r> ·n11v W制巾,向J T、,「画1「�l.τ 言M{:......... . .......AFC-225 25 M Hz带宽,双通道,任意波形信号发生器AFC-125 2SMH z带宽,单通道,任意波形信号发生器|田等能逼迫信号输AFG-22S/22SP特有的等性能双通道信号输出功能,如同将两台性能相同的单通道任意波函数信号发生器一起使用,而不是分为主通道与附属通道,其中附属通道仅提供较少数的功能或规格较差。
422电平测试方法422电平测试这事儿啊,其实还挺有趣的呢。
咱先得知道啥是422电平呀。
简单来说呢,它就是一种在电子设备间传递信号的电平标准啦。
就好比大家都得遵循的一个小规则,这样不同的设备才能愉快地“聊天”,互相传递信息呢。
那怎么测试它呢?你得有一些小工具哦。
比如说,一个合适的测试仪器,这个仪器就像是一个小侦探,专门去寻找422电平里的小秘密。
在测试的时候呀,要特别小心地连接线路。
这线路连接就像是给小侦探找路一样,要是路错了,那可就找不到真相啦。
在实际操作的时候,你要把测试仪器的接口和要测试的设备接口稳稳地接上。
这个过程就像两个人握手一样,得紧紧的,不然信号就可能“溜”走啦。
接好之后呢,就可以打开测试仪器啦。
这时候,仪器上会显示出各种各样的数据,这些数据可都是宝藏呢。
不过有些数据可能看起来有点让人头疼,就像看天书一样。
但别担心,咱们一点点来分析。
你看啊,如果数据显示在正常的范围内,那就说明这个422电平大致是没啥问题的。
但要是数据不正常,那就得像个小医生一样,去给设备找找毛病啦。
可能是线路哪里接触不良,就像人的血管堵塞了一样,得把它疏通好;也可能是设备内部的某个小零件出了故障,这就像是人生病了,要把生病的地方找出来才能治好。
在测试的过程中呢,有时候可能会遇到一些奇怪的情况。
比如说,仪器突然抽风似的显示一些乱七八糟的数据。
这时候可别慌,就像遇到调皮捣蛋的小孩一样,要冷静地去分析到底是哪里出了问题。
是周围有干扰源呢,还是测试仪器自己耍小脾气啦。
要是有干扰源,就像赶走捣蛋的小动物一样,把干扰源排除掉。
做422电平测试呀,就像是一场小小的冒险。
每一次测试都可能遇到不同的情况,有顺利的时候,也有让人抓耳挠腮的时候。
但只要我们有耐心,像对待好朋友一样对待这些设备和测试工作,总能把422电平测试好的。
而且呀,当你成功地完成一次测试,那种感觉就像是打了一场胜仗一样,特别有成就感呢。
同步422电路设计同步422电路设计通常涉及到串行通信中的差分信号传输。
RS-422是一种标准,用于高速数据通信,通常用于工业控制和长距离通信。
以下是一个基本的同步RS-422电路设计的示例:注意:在进行电路设计之前,请确保理解电路要求、规格和应用需求。
元件和材料:1. RS-422收发器芯片:您需要一个RS-422收发器芯片,例如MAX485或SN75176。
这些芯片支持RS-422通信标准,用于将差分信号转换为单端信号和反之亦然。
2. 差分信号线:RS-422使用两条差分信号线(非平衡/平衡),通常分别称为A+和A-,B+和B-。
3. 电源:提供RS-422芯片所需的电源电压,通常为+5V或+3.3V。
步骤:1. 连接芯片:将RS-422芯片连接到差分信号线和电源。
一般来说,A+和A-连接到芯片的一个差分输入,B+和B-连接到另一个差分输入。
还需连接电源引脚,如Vcc和GND。
2. 接地:确保电路中的地线连接正确,以确保电路共地。
3. 电缆设计:考虑电缆设计,特别是在长距离通信中。
使用合适的电缆类型来传输差分信号,以减少干扰和信号失真。
4. 阻抗匹配:根据电缆特性和通信速度,可能需要考虑阻抗匹配以减少信号反射。
5. 保护电路:在输入和输出线路上添加合适的保护电路,以保护电路免受静电放电或电压峰值等干扰。
6. 测试和调试:连接电路后,进行测试和调试,确保RS-422通信工作正常。
请注意,以上步骤是一个基本的RS-422电路设计示例。
实际的设计可能会根据具体的应用需求和通信要求而有所不同。
在进行电路设计之前,建议查阅RS-422标准和相关数据表,以了解芯片的规格和推荐设计准则。
另外,确保符合电气安全标准和规定。
XD422型高精度定时 信号发生器使用说明书武汉新电新技术有限公司目录概述 ----------------------------------------------------------------------------1产品简介------------------------------------------------------------------1 主要用途------------------------------------------------------------------1 使用条件------------------------------------------------------------------2 安全------------------------------------------------------------------------2 技术指标------------------------------------------------------------------2 面板说明-----------------------------------------------------------------------3 符号说明-----------------------------------------------------------------------4操作说明-----------------------------------------------------------------------5运输-----------------------------------------------------------------------------5储存-----------------------------------------------------------------------------5开箱及检查--------------------------------------------------------------------5附件及配件清单--------------------------------------------------------------6 售后服务-----------------------------------------------------------------------6概述1.产品简介毫秒计时是电气测试的重要内容之一,在实际计时控制中,其常见的计时控制的组合方式多达20种之多。
电视转播车系统配置简述作者:刘春根来源:《声屏世界》2011年第01期为了全面提升节目制作能力和节目制作质量,满足电视节目制作对硬件设施的需求,吉安电视台购置了一辆六讯道标清数字电视转播车。
该车的系统设计最大限度地考虑了安全问题,采取多级备份措施,避免出现单一崩溃点;充分考虑了系统配置的全面性和合理性,使得整车功能齐全,使用方便,并利于系统维护。
车体及其布局基于整车承载要求和既经济又安全的条件,我们选用了重庆五十铃FVR34P2车型底盘作为整车承载基础。
经改装后,整车为钢骨架铝蒙皮直挂式厢体结构,车体外廓长9.8m、高3.85m、宽2.5m。
车内装饰遵循“防火、防静电、防污染”的原则,采用环保材料。
下围裙箱采用钢骨架钢板焊接结构,用于安装供电设备和放置系统附属设备。
车内布局采用各区间不隔断式设计(如示意图所示)。
整车分为导播区(含音频区、字幕)、技术区(含录像区)、检修区和后仓。
导播区工作台装有滑轨可前后移动,在工作时将工作台往外拉,可扩展导播区工作人员与监视墙的视觉距离。
技术区设备机架前设有工作台,设备机架后留有检修区。
主工作门外设有手动侧拉工作平台。
后仓主要安装三同轴电缆盘、电源电缆盘、综合电缆盘和外接口板。
值得一提的是,因车内空间有限,我们充分利用导播区工作台下的空间安装了机柜,机柜内安装了6个带滑轨的抽屉,每个抽屉内装有固定的摄像机拖板,将摄像机固定于拖板上,既不影响导播台的使用,又解决了摄像机的放置问题。
为了给整车设备提供良好的用电环境,本车的外接交流供电可采用380V电或220V电,通过车上控制开关进行转换,以适应不同环境下的外电接入。
为了提高电源的抗干扰能力,车上装有一台交流隔离变压器,将外接380V电转变为双路220V电为整车供电。
为保证设备供电安全,车上采用了UPS电源和稳压电源双电源供电。
车上所有双电源设备由UPS电源和稳压电源同时供电,车上其他单电源设备仅由UPS电源供电,且UPS电源和稳压电源都设有旁路转换开关,一旦工作异常,可将其旁路直接供电。
GSS4224中⽂资料ISSUED DATE :2005/04/12 REVISED DATE :2005/09/30BG S S 4224N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFETDescriptionThe GSS4224 provide the designer with the best combination of fast switching, ruggedized device design, ultra low on-resistance and cost-effectiveness.Features*Low On-Resistance*Simple Drive Requirement *Dual N MOSFET PackagePackage DimensionsMillimeter Millimeter REF . Min. Max.REF . Min. Max.A 5.80 6.20 M 0.10 0.25B 4.80 5.00 H 0.35 0.49C 3.80 4.00 L 1.35 1.75D 0 8 J 0.375 REF.E 0.40 0.90 K 45 F0.190.25G1.27 TYP .Absolute Maximum RatingsParameterSymbol Ratings Unit Drain-Source Voltage V DS 30 V Gate-Source Voltage V GS 20 V Continuous Drain Current 3 I D @TA =25 10 A Continuous Drain Current 3 I D @T A =708 A Pulsed Drain Current 1I DM 30 A Total Power Dissipation P D @T A =252 W Linear Derating Factor0.016 W/ Operating Junction and Storage Temperature RangeTj, Tstg-55 ~ +150Thermal DataParameterSymbol Value Unit Thermal Resistance Junction-ambient 3 Max.Rthj-amb62.5/WBV DSS 30V R DS(ON) 14m I D 10APb Free Plating ProductElectrical Characteristics(Tj = 25 Unless otherwise specified)ParameterSymbol Min. Typ. Max. Unit Test Conditions Drain-Source Breakdown VoltageBV DSS30 - - VV GS =0, I D =250uABreakdown Voltage Temperature CoefficientBV DSS /Tj- 0.03 - V/ Reference to 25 , I D =1mA Gate Threshold Voltage V GS(th) 1.0 - 3.0 V V DS =V GS , I D =250uA Forward Transconductance g fs - 16 - S V DS =10V, I D =10A Gate-Source Leakage CurrentI GSS - - 100 nA V GS = 20V Drain-Source Leakage Current(Tj=25 ) - - 1 uA V DS =30V, V GS =0 Drain-Source Leakage Current(Tj=70 )I DSS- - 25 uA V DS =24V, V GS =0 - - 14 V GS =10V, I D =10A Static Drain-Source On-Resistance 2R DS(ON) - - 20 mV GS =4.5V, I D =7A Total Gate Charge 2 Q g - 23 15 Gate-Source Charge Q gs - 6 - Gate-Drain (“Miller”) Change Q gd - 14 -nCI D =10A V DS =24V V GS =4.5V Turn-on Delay Time 2 T d(on) - 12 - Rise TimeT r - 8 - Turn-off Delay Time T d(off) - 34 - Fall Time T f - 16 - nsV DS =15V I D =1A V GS =10V R G =3.3 R D =15 Input Capacitance C iss - 1910 3070 Output CapacitanceC oss - 400 - Reverse Transfer Capacitance C rss - 280 - pFV GS =0V V DS =25V f=1.0MHz Gate ResistanceR g-0.9-f=1.0MHzSource-Drain DiodeParameterSymbol Min. Typ. Max. Unit Test Conditions Forward On Voltage 2V SD - - 1.2 V I S =1.7A, V GS =0V, Tj=25Reverse Recovery Time 2 T rr - 30 - nsReverse Recovery ChargeQ rr-24-nC I S =10A, V GS =0V dI/dt=100A/ sNotes: 1. Pulse width limited by Max. junction temperature. 2. Pulse width 300us, duty cycle 2% .3. Surface mounted on 1 in 2 copper pad of FR4 board; 135/W when mounted on Min. copper pad. Characteristics CurveFig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 3. On-Resistance v.s. Gate VoltageFig 4. Normalized On-Resistancev.s. Junction TemperatureFig 6. Gate Threshold Voltage v.s.Junction TemperatureFig 5. Forward Characteristics of Reverse DiodeImportant Notice:All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written approval of GTM. GTM reserves the right to make changes to its products without notice. GTM semiconductor products are not warranted to be suitable for use in life-support Applications, or systems. GTM assumes no liability for any consequence of customer product design, infringement of patents, or application assistance. Head Office And Factory: Taiwan : No. 17-1 T atung Rd. Fu Kou Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, T aiwan, R. O. C. TEL : 886-3-597-7061 FAX : 886-3-597-9220, 597-0785 China : (201203) No.255, Jang-Jiang T sai-Lueng RD. , Pu-Dung-Hsin District, Shang-Hai City, China TEL : 86-21-5895-7671 ~ 4 FAX : 86-21-38950165Fig 7. Gate Charge Characteristics Fig 8. Typical Capacitance CharacteristicsFig 9. Maximum Safe Operating Area Fig 10. Effective Transient Thermal ImpedanceFig 11. Switching Time WaveformFig 12. Gate Charge Waveform。
信号发生器SMP适用于严格要求的微波发生器
佚名
【期刊名称】《国外电子测量技术》
【年(卷),期】1994(0)3
【摘要】信号发生器SMP(10MHz~40GHz)由于其优良的性能而成为对雷达和通信接收机进行任何一种测量的理想信号源。
对于研究、开发和生产的一般应用以及专门的EMC(电磁兼容)测量和材料测试应用,它也是十分理想的。
【总页数】2页(P54-54)
【关键词】微波发生器;信号发生器;脉冲调制
【正文语种】中文
【中图分类】TM931
【相关文献】
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3.泰克全新RF信号发生器系列再度开创领先行业的性价比全新TSG4100A矢量信号发生器满足日益增长的对更加经济的中档RF测试测量解决方案的需求 [J],
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