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《神经病学名词》第一版。
由于局部病理过程的影响,正常应该出现的一些脑波活动(如α节律、β活动、睡眠纺锤、顶尖波、K 复合波等)明显减弱或没有出现的现象。产生的基础常为较大范围的结构性脑损伤。对定位诊断并不敏感,但对定侧有一定价值。
让输出通过一个桥堆不论输入是正还是负桥堆输出都是正然后让这个输出接到光耦上面去,通过光电转换后单片机就可以检测到,由于输入电压在+、-20V可能要对光耦保护,或在光耦输入串一个电阻。
端电压是对零电压(将零线视为参考点),通常也等于对地电压。线电压是相间电压通常端电压220v,线电压380v
低电压如何变成高电压?不同的电源用不同的升压方法、不同的电压、不同的功率采用不同的升压方法。(1)交流电源常见通过变压器升压。(2)小电流通过倍压整流升压(3)直流过振荡产生高压(3)直流通过逆变升压
电源线电压衰减计算 (2)
电源线电压衰减计算(适合 DC12V 远传) 线路压降与以下因素有关: 1、传输线的规格,即线径;知道线径通过查表即知其电阻率! 2、传输线的距离; 3、前端设备(摄像机、云台、解码器)的动作电流。( 1 台情况下,如果多台则要加 N) 4、要知道控制端的控制电压。 5、要上过初中物理课,知道欧姆电路 P\I\R ,功率、电流、电阻之间的公式关系! 6、要懂数学计算。 7、看下面从网上搜来的。即可解决任何人的传输线压降计算问题。 此主题相关图片如下:电阻率表格 .jpg 此主题相关图片如下: dianzu.jpg 几种金属导体在 20℃时的电阻率 材料电阻率 (Ω m) (1) 银 1.65 × 10-8 (2) 铜 1.75 × 10-8 (3) 铝 2.83 × 10-8 (4) 钨 5.48 × 10-8 (5) 铁 9.78 × 10-8 (6) 铂 2.22 ×
电源线电压衰减计算
电源线电压衰减计算(适合 DC12V 远传) 线路压降与以下因素有关: 1、传输线的规格,即线径;知道线径通过查表即知其电阻率! 2、传输线的距离; 3、前端设备(摄像机、云台、解码器)的动作电流。( 1 台情况下,如果多台则要加 N) 4、要知道控制端的控制电压。 5、要上过初中物理课,知道欧姆电路 P\I\R ,功率、电流、电阻之间的公式关系! 6、要懂数学计算。 7、看下面从网上搜来的。即可解决任何人的传输线压降计算问题。 此主题相关图片如下:电阻率表格 .jpg 此主题相关图片如下: dianzu.jpg 几种金属导体在 20℃时的电阻率 材料电阻率 (Ω m) (1) 银 1.65 × 10-8 (2) 铜 1.75 × 10-8 (3) 铝 2.83 × 10-8 (4) 钨 5.48 × 10-8 (5) 铁 9.78 × 10-8 (6) 铂 2.22 ×
在替代法中用作计量标准的衰减器有以下几种分类方法:
(1)按工作原理可分为电阻分压式衰减器、截止式衰减器、回转式衰减器和吸收式衰减器。
① 电阻分压式衰减器:精密电阻分压器频率范围为直流到10千赫左右,精确度为10~10。
② 感应分压式衰减器:感应分压器的原理类似自耦变压器,一般工作频率为30~10千赫,精确度可达10~10。精确度稍降低时频率也可达到1兆赫。
③ 截止式衰减器(活塞式衰减器):由一段圆波导构成,两端分别装有发射和接收耦合装置。当频率低于波导最低截止频率的电磁波沿波导传播时,即沿轴向呈指数律衰减。因此,根据两个耦合装置间的距离可以精确计算出衰减量。一般采用光学读数系统,可作为中频替代法衰减校准装置中的标准衰减器。中国采用激光测长和数字读数系统的高精度截止式衰减器作为中频衰减标准。
④ 回转式衰减器:基于衰减量取决于电阻片旋转角度的原理制成,又称极化式衰减器。 它由三段波导构成,中间一段是可旋转的圆波导,两端是固定的方圆过渡波导,在每段波导中都有一个电阻片用来吸收电场的切向分量。衰减量与中间波导旋转角度的关系为=-40lgcos。回转式衰减器常用作高频替代法中的标准衰减器。
⑤ 吸收式衰减器:利用吸收材料耗散电磁波能量的原理制成的衰减器。
(2)在微波频段按传输线的型式分,有同轴式、波导式两种。
(3)按工作方式分有固定式、可变式、步进式等型式。
但是这些分类并不是绝对的,由电阻组成的π型或T型网络可以制成同轴固定式或步进式衰减器,其工作频率在3吉赫以下,用薄膜电阻制成的这类衰减器的工作频率可由直流到18吉赫,甚至可以到26吉赫,可制成程控步进式衰减器,用于自动测量中。又如利用PIN二极管可以制成电调衰减器,常用于微波信号的稳幅系统中。
任何一个网络对电磁波的衰减作用都可分成两部分:一是衰减材料吸收和耗散的能量,称耗散衰减;另一部分是被它反射的能量,称反射衰减。在一个阻抗不匹配的系统中,元件、器件插入前后负载上得到的功率之比的分贝值,称为插入损耗。对于不同失配情况的传输系统,同一个元件、器件的插入损耗是不同的。
在雷达、通信、导航等系统中,都要考虑功率在传输中的损耗问题和接收信号的灵敏度问题,因而需要进行衰减测量和计量。在电子仪器和电子元件、器件的研制生产中,衰减是一项重要的技术指标。在建立功率、噪声标准以及其他无线电和微波参量的计量中,也经常靠衰减计量技术测定有关的技术性能指标。
线路衰减的计算方法,不同的厂家有所不同,标准规定上行衰减由CO计算,下行衰减由CPE计算,下行衰减是由CPE计算,然后通过ECO查询。具体的计算方法,标准规定,衰减是将所有的承载了bit的Tone在1s中内收到平均功率与这些Tone预期的功率相减得到。但是有些厂家计算方法是对于上行,计算从Tone 6至Tone 30的总接收功率,用预期的额定功率(12.5dBm)去减,得到的就是上行衰减,同理下行衰减就是计算Tone 33到Tone255的接收功率与额定功率相减而得到,比如TI采用10*log10(null_loop_reference_power/sum(power_on_each_Tone))计算;也有厂家通过其他的频带甚至有的采用一个Tone 比如Pilot Tone来计算线路衰减。这样就导致采用不同的Modem,即使是同一条线路,得到的线路衰减也是不同的。另外由于Gain scale(增益调整),导致即使是同一个Modem,不同的版本也会报告出不同的衰减来。
我们有时候使用“等效频率点”的衰减来代表线路的衰减,具体说来就是使用等效频率公式f等效=sqrt(f1*f2),其中f1是起始频率,f2是截至频率,用f等效处的衰减来代表这一频段的衰减,但是并不是所有的厂家的算法都可以用这种方法等效。对比试验表明ALCATEL套片报告的衰减与我们计算结果符合得比较好,其他的Modem 都存在一些问题,主要是下行衰减,这些问题正在交流中。因此如果说要将衰减作为参考依据的话,使用上行衰减的可靠性可能要高于用下行衰减。