BUCHER QX41-050R 马达正品

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2024-11-22 15:10:29
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产地类别:进口;应用领域:石油,地矿,建材,电子;
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进口
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石油,地矿,建材,电子
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产品简介

上海壹侨贸易有限公司是中国工业控制自动化领域的服务贸易商,主要经营欧洲各国的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门、泵、电机产品。我们直接与欧洲厂家或者厂家代理商联系,提供100%原装正品,真正做到让客户满意,采购放心。BUCHER QX41-050R 马达正品

详细介绍

上海壹侨国际贸易有限公司是中国工业控制自动化领域的服务贸易商,主要经营欧洲各国知名品牌的高密编码器、传感器、仪器仪表、阀门、泵、电机产品。我们直接与欧洲厂家或者厂家代理商联系,提供100%原装正品,真正做到让客户满意,采购放心。

 BUCHER QX41-050R 马达正品

BUCHER QX41-050R 马达正品

 

自动控制可分成断续控制和连续控制。断续控制即开关控制。气动控制系统中使用动作频率较低的开关式(ON-OFF)的换向阀来控制气路的通断。靠减压阀来调节所需要的压力,靠节流阀来调节所需要的流量。这种传统的气动控制系统要想要有多个输出力和多个运动速度,就需要多个减压阀、节流阀及换向阀。这样,不仅元件需要多,成本高,构成系统复杂,且许多元件都需要预*行人工调节。电气比例阀控制属于连续控制,其特点是输出量随输入量的变化而变化,输出量与输入量之间存在一定的比例关系。比例控制有开环控制和闭环控制之分。

结构原理


1)上螺纹阀杆截止阀:截止阀阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点是阀杆不受介质侵蚀,便于润滑,此种结构采用比较普遍。

截止阀
与工业生产中另外一种常用的截断类阀门一一闹阀相比,从结构上来说,截止阀比前者简单,便于制造和维修。从使用寿命上来说,截止阀密封面不易磨损及擦伤,阀门启闭过程中阀瓣与_座密封面之间无相对滑动,因此对密封面的磨损与擦伤较小,所以提高了密封副的使用寿命截止阀在全 全闭过程中阀瓣行程小,其高度相对闹阀较小。截止阀的缺点是,启闭力矩较大且难以实现快速启闭,因阀体内流道比较曲折,流体流动阻力大,造成流体动力在管路中损失较大。

保温夹套截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。
阀门对其所在的管路中的介质起着切断和节流的重要作用,截止阀作为一种极其重要的截断类阀门,其密封是通过对阀杆施加扭矩,阀杆在轴向方向上向阀瓣施加压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质沿密封面之间的缝隙泄漏。
柱塞阀又名柱塞截止阀,其密封面采用径向密封结构,由套在磨光柱塞上的两个弹性密封圈通过阀体与阀盖的连接螺栓施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的弹性密封圈压紧实现密封的截止阀门。

 


衬氟截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、硫、盐、氢氟和各种有机、强、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用.
折叠截止阀工作原理及特性
截止阀的密封副由阀瓣密封面和阀座密封面组成,阀杆带动阀瓣沿阀座的中心线作垂直运动。截止阀启闭过程中 启高度较小,易于流量的调节,且制造维修方便,压力适用范围广。
截止阀

国标截止阀是截止阀系列中常用的产品,API美标截止阀美标截止阀执行ANSI和API标准,阀瓣和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
1)直通式截止阀
国内生产截止阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类:


折叠通道方向
折叠阀杆上螺纹的位置

截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。丝扣截止阀图解
锻钢截止阀按照API 602标准设计制造,提供三种阀盖设计形式:螺栓式阀盖,焊接式阀盖,压力自紧密封阀盖,用户可根据需要选用不同的形式,提供RF法兰、NPT螺纹、SW焊接式三种连接方式。
折叠编辑本段分类根据
3)角式截止阀:在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。美标波纹管截止阀 ZDAJ41W型4)柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。弹性密封圈能够更换,可以采用各种各样的材料制成,该阀门主要用于“开”或者“关”,但是备有特制形式的柱塞或特殊的套环,也可以用于调节流量。

 

​截止阀,也叫截门,是使用广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。
根据用途
1)以JB/T2203-1999《截止阀结构长度》为主的通用类。目前国内大多数截止阀生产厂家均按本标准设计生产。但本标准也不尽完美,规格不全,单闸板截止阀大公称通径为DN1200,双闸板截止阀大公称通径 DN1500。根据厂家所生产的截止阀规格及掌握的资料来看,目前角式截止阀公称通径小为DN15,Z型直通式截止阀公称通径达到DN2000。经考证,各厂家连接尺寸也不尽统一,。为了有一个统一的标准,用户在选用及安装时同一规格能够互换,建议中国通用机械研究所对JB/T2203-1999《截止阀结构长度》进行修订。建议设计院及用户按标准选用,截止阀生产厂家按标准设计制造。
氧气截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上,具有佳的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素,广泛应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。除了具有普通阀门的功能外,又有其自身的特点。在制造时采用严格的禁油措施,并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。
3.根据用途

低温截止阀通常指工作温度低于 -110℃ 的阀门,广泛应用于液化天然气,液化石油气体和其它低温行业。从08年可制造适用温度达 -196℃ 的截止阀,全部零件采用液氮进行低温预处理,*避免使用过程中密封变形泄露。
2)直流式截止阀:在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。

 

 

截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
波纹管截止阀采用成形不锈钢波纹管设计,波纹管往复试验10000次*,密封性能可靠,适用于易燃易爆,有毒有害介质的工矿,可以有效地防止阀门外漏现象。


针型阀是一种小口径仪表阀门,在仪表测量管道系统中起启闭和确的流量控制作用,主要有电站仪表系列、油田系列、美标系列等。
2)下螺纹阀杆截止阀:截止阀阀杆的螺纹在阀体内。这种结构阀杆螺纹与介质直接接触,易受侵蚀,并无法润滑。此种结构用于小口径和温度不高的地方。


1)上螺纹阀杆截止阀:截止阀阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点是阀杆不受介质侵蚀,便于润滑,此种结构采用比较普遍。

截止阀
与工业生产中另外一种常用的截断类阀门一一闹阀相比,从结构上来说,截止阀比前者简单,便于制造和维修。从使用寿命上来说,截止阀密封面不易磨损及擦伤,阀门启闭过程中阀瓣与_座密封面之间无相对滑动,因此对密封面的磨损与擦伤较小,所以提高了密封副的使用寿命截止阀在全 全闭过程中阀瓣行程小,其高度相对闹阀较小。截止阀的缺点是,启闭力矩较大且难以实现快速启闭,因阀体内流道比较曲折,流体流动阻力大,造成流体动力在管路中损失较大。

保温夹套截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。
阀门对其所在的管路中的介质起着切断和节流的重要作用,截止阀作为一种极其重要的截断类阀门,其密封是通过对阀杆施加扭矩,阀杆在轴向方向上向阀瓣施加压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质沿密封面之间的缝隙泄漏。
柱塞阀又名柱塞截止阀,其密封面采用径向密封结构,由套在磨光柱塞上的两个弹性密封圈通过阀体与阀盖的连接螺栓施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的弹性密封圈压紧实现密封的截止阀门。

 


衬氟截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、硫、盐、氢氟和各种有机、强、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用.
折叠截止阀工作原理及特性
截止阀的密封副由阀瓣密封面和阀座密封面组成,阀杆带动阀瓣沿阀座的中心线作垂直运动。截止阀启闭过程中 启高度较小,易于流量的调节,且制造维修方便,压力适用范围广。
截止阀

国标截止阀是截止阀系列中常用的产品,API美标截止阀美标截止阀执行ANSI和API标准,阀瓣和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
1)直通式截止阀
国内生产截止阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类:


折叠通道方向
折叠阀杆上螺纹的位置

截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。丝扣截止阀图解
锻钢截止阀按照API 602标准设计制造,提供三种阀盖设计形式:螺栓式阀盖,焊接式阀盖,压力自紧密封阀盖,用户可根据需要选用不同的形式,提供RF法兰、NPT螺纹、SW焊接式三种连接方式。
折叠编辑本段分类根据
3)角式截止阀:在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。美标波纹管截止阀 ZDAJ41W型4)柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。弹性密封圈能够更换,可以采用各种各样的材料制成,该阀门主要用于“开”或者“关”,但是备有特制形式的柱塞或特殊的套环,也可以用于调节流量。

 

​截止阀,也叫截门,是使用广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。
根据用途
1)以JB/T2203-1999《截止阀结构长度》为主的通用类。目前国内大多数截止阀生产厂家均按本标准设计生产。但本标准也不尽完美,规格不全,单闸板截止阀大公称通径为DN1200,双闸板截止阀大公称通径 DN1500。根据厂家所生产的截止阀规格及掌握的资料来看,目前角式截止阀公称通径小为DN15,Z型直通式截止阀公称通径达到DN2000。经考证,各厂家连接尺寸也不尽统一,。为了有一个统一的标准,用户在选用及安装时同一规格能够互换,建议中国通用机械研究所对JB/T2203-1999《截止阀结构长度》进行修订。建议设计院及用户按标准选用,截止阀生产厂家按标准设计制造。
氧气截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上,具有佳的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素,广泛应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。除了具有普通阀门的功能外,又有其自身的特点。在制造时采用严格的禁油措施,并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。
3.根据用途

低温截止阀通常指工作温度低于 -110℃ 的阀门,广泛应用于液化天然气,液化石油气体和其它低温行业。从08年可制造适用温度达 -196℃ 的截止阀,全部零件采用液氮进行低温预处理,*避免使用过程中密封变形泄露。
2)直流式截止阀:在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。

 

 

截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
波纹管截止阀采用成形不锈钢波纹管设计,波纹管往复试验10000次*,密封性能可靠,适用于易燃易爆,有毒有害介质的工矿,可以有效地防止阀门外漏现象。


针型阀是一种小口径仪表阀门,在仪表测量管道系统中起启闭和确的流量控制作用,主要有电站仪表系列、油田系列、美标系列等。
2)下螺纹阀杆截止阀:截止阀阀杆的螺纹在阀体内。这种结构阀杆螺纹与介质直接接触,易受侵蚀,并无法润滑。此种结构用于小口径和温度不高的地方。


1)上螺纹阀杆截止阀:截止阀阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点是阀杆不受介质侵蚀,便于润滑,此种结构采用比较普遍。

截止阀
与工业生产中另外一种常用的截断类阀门一一闹阀相比,从结构上来说,截止阀比前者简单,便于制造和维修。从使用寿命上来说,截止阀密封面不易磨损及擦伤,阀门启闭过程中阀瓣与_座密封面之间无相对滑动,因此对密封面的磨损与擦伤较小,所以提高了密封副的使用寿命截止阀在全 全闭过程中阀瓣行程小,其高度相对闹阀较小。截止阀的缺点是,启闭力矩较大且难以实现快速启闭,因阀体内流道比较曲折,流体流动阻力大,造成流体动力在管路中损失较大。

保温夹套截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。
阀门对其所在的管路中的介质起着切断和节流的重要作用,截止阀作为一种极其重要的截断类阀门,其密封是通过对阀杆施加扭矩,阀杆在轴向方向上向阀瓣施加压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质沿密封面之间的缝隙泄漏。
柱塞阀又名柱塞截止阀,其密封面采用径向密封结构,由套在磨光柱塞上的两个弹性密封圈通过阀体与阀盖的连接螺栓施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的弹性密封圈压紧实现密封的截止阀门。

 


衬氟截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、硫、盐、氢氟和各种有机、强、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用.
折叠截止阀工作原理及特性
截止阀的密封副由阀瓣密封面和阀座密封面组成,阀杆带动阀瓣沿阀座的中心线作垂直运动。截止阀启闭过程中 启高度较小,易于流量的调节,且制造维修方便,压力适用范围广。
截止阀

国标截止阀是截止阀系列中常用的产品,API美标截止阀美标截止阀执行ANSI和API标准,阀瓣和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
1)直通式截止阀
国内生产截止阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类:


折叠通道方向
折叠阀杆上螺纹的位置

截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。丝扣截止阀图解
锻钢截止阀按照API 602标准设计制造,提供三种阀盖设计形式:螺栓式阀盖,焊接式阀盖,压力自紧密封阀盖,用户可根据需要选用不同的形式,提供RF法兰、NPT螺纹、SW焊接式三种连接方式。
折叠编辑本段分类根据
3)角式截止阀:在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。美标波纹管截止阀 ZDAJ41W型4)柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。弹性密封圈能够更换,可以采用各种各样的材料制成,该阀门主要用于“开”或者“关”,但是备有特制形式的柱塞或特殊的套环,也可以用于调节流量。

 

​截止阀,也叫截门,是使用广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。
根据用途
1)以JB/T2203-1999《截止阀结构长度》为主的通用类。目前国内大多数截止阀生产厂家均按本标准设计生产。但本标准也不尽完美,规格不全,单闸板截止阀大公称通径为DN1200,双闸板截止阀大公称通径 DN1500。根据厂家所生产的截止阀规格及掌握的资料来看,目前角式截止阀公称通径小为DN15,Z型直通式截止阀公称通径达到DN2000。经考证,各厂家连接尺寸也不尽统一,。为了有一个统一的标准,用户在选用及安装时同一规格能够互换,建议中国通用机械研究所对JB/T2203-1999《截止阀结构长度》进行修订。建议设计院及用户按标准选用,截止阀生产厂家按标准设计制造。
氧气截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上,具有佳的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素,广泛应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。除了具有普通阀门的功能外,又有其自身的特点。在制造时采用严格的禁油措施,并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。
3.根据用途

低温截止阀通常指工作温度低于 -110℃ 的阀门,广泛应用于液化天然气,液化石油气体和其它低温行业。从08年可制造适用温度达 -196℃ 的截止阀,全部零件采用液氮进行低温预处理,*避免使用过程中密封变形泄露。
2)直流式截止阀:在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。

 

 

截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
波纹管截止阀采用成形不锈钢波纹管设计,波纹管往复试验10000次*,密封性能可靠,适用于易燃易爆,有毒有害介质的工矿,可以有效地防止阀门外漏现象。


针型阀是一种小口径仪表阀门,在仪表测量管道系统中起启闭和确的流量控制作用,主要有电站仪表系列、油田系列、美标系列等。
2)下螺纹阀杆截止阀:截止阀阀杆的螺纹在阀体内。这种结构阀杆螺纹与介质直接接触,易受侵蚀,并无法润滑。此种结构用于小口径和温度不高的地方。

输入信号增大,供气用电磁阀先导阀1换向,而排气用电磁先导阀7处于复位状态,则供气压力从SUP口通过阀1进入先导室5,先导室压力上升,气压力作用在膜片2的上方,则和膜片2相连的供气阀芯4便开启,排气阀芯3关闭,产生输出压力。此输出压力通过压力传感器6反馈至控制回路8。在这里,与目标值进行快速比较修正,知道输出压力与输入信号成一定比例为止,从而得到输出压力与输入信号的变化成比例的变化。由于没有喷嘴挡板机构,故阀对杂质不敏感,可靠性高。

BUCHER液压马达 AP系列马达

BUCHER液压马达 AP系列马达

BUCHER压力补偿器、真空过滤器产品
BUCHER泵内啮合齿轮泵QX,QXV;
BUCHER外啮合齿轮泵AP;内啮合马达QXM;外啮合马达APM;
BUCHER内啮合齿轮分流马达QXT;
BUCHER径向柱塞马达BB;
BUCHER阀整体式/片式多路/板式联结换向阀;
BUCHER插装阀W系列
BUCHER压力阀D系列
BUCHER流量阀M系列;流量控制阀MTDA,MTEA,MTKA,MTCA,MTQA,MTKK;
BUCHER平衡阀,叠加阀,电/液控制元件ER
BUCHER手动/电磁换向阀/气控HDM,HDS;

 

100029698 QX52-040/53-063/31-025R

100029195 AGAF3-1/1-**-0/01  P=

100024995 QXT32-016/32-016

100030363 QXT22-008/22-008/-T

100022789 QX82-250R06

100017885 QX51-100L

100026628 QX31-020/21-010R

100021995 QX31-025/21-010/22-005R

100020457 QX41-063/32-010R

100025563 QX41-040/31-020R

100017977 QX32-016R

100025953 QX64-125/62-125R21

100028262 QX61-200/31-020/33-010R

100021741 QX63-080/63-080R

100024873 QXV62-100R

100032083 QXEH42-020R06

100021974 QX82-250/61-200R

100026297 QX82-160/63-100R

100026476 QX32-012/22-005R

100029945 QX21-010/21-010R14

100026264 QX63-100/63-080/53-063R66

100031324 QXT62-125/62-125/62-125/62-125

100029435 QX43-020L-Y

100024549 QX42-025/42-025/22-008R

100025786 QXT22-008/22-006

100026789 QX43-025/22-008/22-005R

100020434 QX51-080/41-040R

100023372 QX62-100/33-012R

100022546 QX61-250/63-125R86

100021499 QX41-050/43-020R

100032061 QX63-125//63-125/63-100R319-ME

100020063 QX21-012R

100020112 QX83-200R

100029357 QX31-025/21-010R44

100029631 QX61-200/63-125R09

100021765 QX43-020R29

100030267 QX51-125/53-050R08

100026649 QX41-050/22-006R

100031161 QXT52-063/52-063

100021591 QX23-005R29

100021637 QX52-063R06

100023651 QX81-315/61-250R116-8

100029804 QX41-040/31-025R

100027330 QX23-005/22-008R06

100023315 QXV61-250R83

100023088 QXV43-020/23-008R220

100021992 QX32-010R09

100025151 QXT42-032/32-010

100020979 QX61-250/63-080/33-012R

100020055 QX33-016R66

100024843 QX51-125/52-050R29

100028857 QX33-016/33-012/23-005R

100027412 QX51-080/42-020R29

100030206 QX41-063/23-005/23-005R08

100032031 QXT42-032/42-032/09

100021763 QX32-016/22-005R

100021632 QX51-125/53-050R

100031527 QX43-020/43-020R-Y

100031852 QX41-063/33-010/33-016R

100017933 QX53-050L

100022512 QX21-012/21-012/23-005R09

100029241 QXP82-200R394

100032007 QX62-100R-Y

100027702 QX82-200/43-020R

100024556 QX41-063/21-010R09

100023391 QX63-100/41-040R12

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100030558 QXV35-016R179

100029674 QXEH52-050R11

100029044 QX53-063/43-032R

100031401 QX82-250/82-200/63-125R66

100027453 AGSF3-1/2-R*-0/01 P=

100025117 QX22-005R55

100021534 QX52-040R29

100026076 QX41-050/43-025R

100029562 QX31-020/23-005/23-005R

100031647 QX43-032/23-008/23-006R

100023764 QX52-063R29

100020061 QX33-016L66

100032156 QXV32-010/32-010R179

100027421 QX51-100/41-040/42-025R

100030889 QX53-050/33-010//24-005R06-ME

100025129 QX42-032/32-010R29

100029858 QX63-100/33-016R

100026409 QX52-063/52-063/42-025R29

100025892 AGSF2-3/4-R*-0/01 P=

100023003 QX32-016R54

100032077 QX53-040/31-032R-Y

100028385 QX31-025R120

100017908 QX52-040L12

100031524 QX62-080/42-020/42-020R

100023441 QXV65-125R

100021562 QX43-025/42-025R

100020050 QX33-010R65

100028744 QX83-250/63-125R66

100028312 QX43-025R18

100018713 EG-RICHTLINIE 94/9/EG (ATEX)

100027991 QX33-012/33-012/33-012R

100026162 QX83-160R113

100024933 QXV22-005R

 

 

7)、与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。


6)、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。

一般地说供热、空调的管网都是闭路循环的管网,其水力工况是指系统各点的压力,各管段的流量、压差。由公式△P=SG2△P--压差或称阻力损失S--管段或系统的阻力系数G--管段或系统的流量可知,流量和压力是相关参数,流量和压力的调控互为手段和目的。减压手段是减少上游管路的流量;减少流量也必湎是减少管路前点的压力或增加管路后点的压力。流量变化必然导致压力的变化;S值不变的系统,压差的变化必然起因于流量的改变。因此说没有一种不影响压力的流量控制阀,也没有一种不影响流量的压力控制阀。水力工况平衡是指流理的合理分配。在供热和空调管网中,水是热载体介质,水流量的合理分配是热力工况平衡的基础。以供热系统为例,设计者在进行水力工况计算时在各分支流量为设计值的假想情况下进行的。由于管材及高流速成的限制,设计上实现水力平衡几乎是不可能的。这样势必造成近端阻力系数不能达到设计理想状态,形成近端流量过大,远端流量不足的失调现象。由于水力工况设计成了一个设计水压图,而实际运行时这一水压图必须由阀门平衡调节而形成。用阀门调节水力工况的过程是建立合理水压图的过程,在设计合理的情况下,这两个水压图会会合得很好。由于运行水力工况是水泵的工作曲线与外网特性曲线交点形成的。对于外网特性曲线△P=SG2,由于并联的近端支路S值会小于设计值,造成总S值远小于设计值,循环水泵在小扬程大流量工况下运行,使水泵在大轴功率,低效率点运行。严重时可能出现轴功率大于电机铭牌功率,电机超额定电流,直至烧电机事故发生。调网的过程就是用平衡阀增加近端阻力,使近端支路S值增大至设计值,总S值增大至设计值。使远近流量分配均匀合理,循环水泵在设计工况下运行,达到节热、节电,提高供热质量的目的。运行岗们工作者常对一些水力工况失衡现象形成误解:(1)水泵出力不足,水泵实际扬程小于铭牌扬程,导致辞末端过不去水。实际上是由于近端支线阻力小、流量大,造成远端流量小,水泵工作点偏移在大流量、小扬程、低效率的工作点。(2)锅炉或换热器阻力大,所有锅炉或换热器厂商标称阻力都远小于实际阻力。实际上总循环水量的加大必然导致辞锅炉换热器等阻力加大。水流量增大40%,阻力增加100%。(3)锅炉出力不足,实际上流量加大后供回水温差不可能更大。当然煤质和风系统不正常也可能造成锅炉出力问题。

3)、准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球芯)。
二、水力工况和水力工况平衡
平衡阀的安装

5)、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。

4)、在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。

方便使用∶工程施工较为灵活,工程安装分期完工或设备分期使用都不会影响水系统平衡;方便更改∶当某些区域的水系统需要重新设计时,不会影响其它区域的水系统设计和平衡;减少耗电量∶由于整个水系统得到平衡,保证制冷机组(锅炉、换热器)及水泵以佳的工作状态运行,具有明显的节能效果;降低磨损和减少浪费∶由于保证水流量不会超过原来设计,保障所有设备的耐用性,避免流量过大而造成的铜管损耗;提高安全性∶由于水系统的流量平衡是自动进行,杜绝了人为破坏性调节的可能性。对设计人员而言∶减小的工作量,更灵活减轻了工作量∶无需对整个管道进行繁琐的阻力计算,加快设计速度;可以大胆使用异程式系统∶节省管材、相应材料及安装费用,把平衡水力系统的工作交给动态流量平衡阀来完成;可以避免因水系统不平衡带来的其他许多麻烦。
折叠编辑本段优点
折叠编辑本段安装
折叠编辑本段应用分析
平衡阀是一种特殊功能的阀门,有定量的测量功能和调节功能,系统调试时,调试人员通过与智能仪表人机对话,对平衡阀进行调整,即可实现系统的水力平衡。它具有良好的流量调节特性,相对流量与相对开度呈线性关系。有确的阀门开度指示,小读数为阀门全开度的1℅。有可靠的开度锁定记忆装置,阀门开度变动后可恢复至原锁定位置。有截止功能,安装了平衡阀就不必再安装截止阀。
2)、带执行机构平衡阀安装前应按规定的信号(电或气)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
平衡阀正确地理解应为水力工况平衡用阀。从这一观念出发一切用于水力工况平衡的阀门如调节阀、减压阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀都应看成水力工况平衡用阀--平衡阀。而市场上称为平衡阀的产品,仅是附加了流量测试功能的一种手动调节阀。静态平衡阀是指手动调节阀或手动平衡阀。动态平衡阀是指自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。自力式流量控制阀也曾称作自力式流量控制器、自力式平衡阀。自力式压差控制阀在北欧也称为Automotic Balamce Valve即自动平衡阀。
调网的过程是利用平衡阀使各分支达到合理流量的过程。近端资用压头大于用户需用压头必然导致流量过大。必须用阀门消耗富裕压头富裕压头=资用压头-需用压头),如果用户供水管安装平衡阀调网,则P3近似等于P4,P2压力线如图三所示,近乎平行P4。如果用户回水管安装平衡阀调网,则P2近似等于P1,P3压力线近乎平行P1。户内实际供水压力为P2,回水压力为P3。如果压力过低会导致运行倒空,压力过高导致耐压等级较低的元件(如散热器)的压力破坏。因此对地形高差大的管网应按上述因素考虑平衡阀的安装位置。即在地形低洼处楼群平衡阀宜安装于供水,以保证户内不起压;在地形较高位置平衡阀宜安装于回水,以保证用户不倒空。对于大型直联管网,如电厂凝汽供热管网,供热半径很大,外网供回水压差很大,因此对平衡阀安装位置应作特殊考虑。烟台某电厂凝汽供管网外网供回水压差52米水柱,考虑散热器耐压能力,末端回水压力设定为0.35MPa(35米水柱),前端回水压力仅为0.1MPa(10米水柱),而前端供水压力高达0.62MPa(62米水柱),如果平衡阀安装在回水管上,被控用户的回水压力P3可能接近0.6MPa,必将造成散热器的压力破坏;如果平衡阀安装于供水管上,近端用户的供水压力P2只有十几米水柱必然导致运行倒空。因此从设计上应采取供回水都安装平衡阀的方案,形成图四的水压图。具体作法是入户口供水管安装自力式流量控制阀,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安装手动的平衡阀。这里自力式流量控制阀负责控制分配流量;手动平衡阀调整压力,使阀前压力达到0.25MPa的满水运行工况。自力式流量控制阀只依据流量大小"肓目"控制压力,如果安装回水管上,不待手动调整压力,已经出现压力破坏事故。自力阀安装在供水未手动调整压力时,可能出现运行倒空而影响供热效果,不可能发生事故。
三、调网水压图分析和平衡阀的安装位置

1,动态平衡阀(原理是使末端流量不会因为管网压力波动受影响,适用于异程管路,变流量水系统)(1)动态平衡电动调节阀〔空调箱、新风机组用〕在一个阀体上实现动态流量平衡和比例积分调节同步的功能。可根据水温自动进行季节转换,保持冬夏两季的水力平衡。(2)动态平衡电动二通阀(风机盘管用)在一个阀体上实现电动二通阀和动态平衡同步的功能,以保证风机盘管的用量稳定。进入盘管水流量的变化只与温度有关而与系统压力变化无关。(3)动态压差平衡阀(分集水器间用)具备保持系统供回水间压差稳定的功能。当供回水压差超过设定值时,阀门开始工作调节,直至供回水的压差稳定在设定值状态下2,静态平衡阀是早前主流的设计方案,因为那时候水系统大多都是同程管路,而且是定流量的水系统,所以用静态平衡阀。


对于供热系统在传统的供热体制下是一种平均分配的供热模式,这种供热模式一般采取定流量的质调节供热方式。也有少数大型管网出于节约运行电能的目的,采取质量并调方式。但在平均代热的前提下,流理的变化仅决定于室外气温变化,因此其控制方式,仅考虑采用室外温度单一参数控制热源循环泵的转速,实现变流量运行。这种变流量运可定义为热源主动变流量方式。在热计量收费的运行方式下,供热负荷及循环水流量的变化取决于用户需求,系统总循环流量的变化决定于用户的变化,这种变流量机制可定义为用户主动变流量方式。有一些业内人士提出计量收费的室内系统采用水平跨越管式系统,企图沿用定流量方式运行,这里估且不论水平跨越是否可实现流量运行,单就定流量运行方式浪费运行电能这一项就应予以废止。这种计量收费流量控制方案,以下述方案为佳可行方案:取3-5个末端供回水压差信号为热循环流量的控制信号,当全部压差信号都大于设定值时循环水泵降低转速,当任意一个压差小于设定值时,循环水泵增加转速。
一、平衡阀
折叠编辑本段作用

 

平衡阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维护,适用于水、溶剂、和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。平衡阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。平衡阀工作原理:平衡阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能达到接通或切断管道的介质。
四、用户主动变流量和热源主动变流量的概念
1)、取掉法兰端两边的保护盖,在阀*打开的状态下进行冲洗清洁。

 

 

100022349 QX51-100/33-010R

100028426 QXV23-008R179

100022824 QX41-050R09

100027614 QX42-025R12-1

100026443 ASDA2-1/1-**-0G24 P=

100030403 QX31-032/23-008/23-005R

100026267 QX52-050/52-050L

100026200 QXV33-010/24-005R216-Y

100027653 QXP54-063R383

100031821 QX63-080/52-040R119-1

100022793 QX81-400/61-200R83

100024972 QXV43-032/43-025R12

100023124 QX83-250/63-125R09

100021688 QX62-125R09

100017907 QX52-040L

100020095 QX63-125R

100028841 QX21-016/22-005R09

100020064 QX21-016R

100026591 QX33-012R06

100021526 QX41-040/21-012R

100021558 QX52-050/33-016R

100022056 QX43-032/23-008/23-008R

100031588 QXV21-016/21-010R

100021916 QX41-050/31-032/33-010R

100017965 QX31-032R65

100032002 AGDA3-1/1-*Z-0G24 P=

100031095 QX42-032R11

100023055 QX32-012/32-012/33-010R

100028947 QXP32-010R358

100021657 QX61-200/32-012R

100029918 QXV54-040R-C-Y

100032044 QX41-050/33-012/33-012R

100029146 QXV22-005R66

100020083 QX61-250R

100017979 QX32-010L

100021507 QX42-032/33-010/32-010R

100031817 QXT32-016/32-010

100031568 QX43-032/43-032R29

100022401 QX51-125/53-040R

100017995 QX32-016L65

100025552 QXV24-006R171

100017962 QX31-020R66

100027088 QXV32-010R246

100026231 QX32-010/21-010R120

100025805 QX43-020/31-032R09

100026546 QX62-080/51-080R

100017943 QX53-040L65

100027998 QX41-040/33-012R

100025611 QX21-016R06

100020481 QX81-315/42-025R

100027432 QX21-012/21-012/23-005R

100028696 QX53-063/52-063R

100031542 QX42-025R29-ZS

100022418 QX52-063/42-032R

100028891 QX61-160R86

100028478 QX81-400R170

100022285 QX61-200R09

100029898 QXP53-050R

100024729 QX42-020/21-012R12

100026472 QX43-032R111

100025576 QX31-025R06

100029439 QXP22-008R390

100028466 QX51-100/53-050R118-1

100028029 QXV56-063R66

100029957 QX32-010/22-005R-Y

100022873 QXV43-025R

100026180 QX52-063R112

100023455 QXV43-032R

100023573 QX53-040/41-063R

100023355 QX62-125/52-050R09

100023256 QX23-008R09

100024318 QX51-100R14

100027791 QX82-160/62-080/62-080R

100021691 QX61-250R18

100024814 QXV26-005R

100030035 QX52-050/42-020R

100027409 QX83-200/83-200R21

100032157 QXV32-016/32-016R179

100031716 QX32-016R08

100024360 QX43-025R06

100027134 QX51-100/31-025/33-016R

100028129 QX43-032/43-025R

100025811 QX22-006/22-005R

100026836 QX33-012/33-012R

100026028 QX83-250R09

100021914 QX83-200/63-125/61-250R116-8

100025099 QXV62-080/42-032/42-025R

100030763 QXT42-032/42-025

100032122 QX61-250R112-6

100023782 QX32-012/32-012/32-012R

100021139 QX52-050R09

100027380 QXV36-010R12

100026722 QX41-063/32-012R09

100021826 QX22-008R09

100028031 QXV26-008R66

100030345 QX62-100/62-100/62-100L66

100021663 QX31-032R09

 

1990年诺瓦泰公司首先提出了窄相关技术(Narrow Correlator) (US51001416A)。此项技术不仅使GNSS接收机测距度得到提高,也明显改善了接收机的抗多径能力。它被认为是个基于GNSS接收机硬件结构的多径抑制方法,并于1992年成功应用在新型的诺瓦泰GPS1001接收机中。这种方法在多径和噪声存在的情况下可以有效地降低跟踪误差,减少定位误差。相比宽相关,对中等长度延迟的多径有较好的抑制作用。此项技术表明对于0.1个码片相关器间隔的C/A码接收机的性能可以和P码接收机性能相当,如果器件的性能和资源允许,还可以提高接收机的性能。但是,它的缺点是占用的资源会很大,对处理器的运算和处理能力要求较高。

1992年诺瓦泰公司又在窄相关技术的基础上提出了多径消除技术(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又称为ELS技术(Early Late Slope)。它不仅能提供高度的测量数据,也能用于导航信号质量的监测,给出整个相关函数的采样。该技术在充分利用窄相关器优势的基础上,采用四个相关器,利用相关峰两侧的坡度实现对伪码的跟踪。它基于相关函数形状的方法对多径进行抑制,并在GNSS接收机中进行了测试。测试结果显示在进行差分定位时.同标准的窄相关器接收机相比可以降低20%~30%的多径误差。但是为了得到好的结果需要很多多径模型的参数,因此计算量较大,对接收机来说计算负担重。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,诺瓦泰公司提出了多径参数估计延时锁相环(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技术并成功应用于该公司的广域增强系统接收机中。MEDLL是建立在统计理论基础上的一种抗多径技术。它采用多个相关器得到相关函数的多个采样值,然后根据大似然准则进行迭代计算。在迭代计算的过程中,MEDLL将多径信号考虑在内,利用并行通道的窄相关采样,估计出直接信号和多径信号的幅度、延迟和相位,分析延迟小的信号,认为是直接信号,其他较大延迟的信号认为是多径信号分量被消除。由于需要处理的信息较多,因此MEDLL技术的实时性较差。这就决定了MEDLL只能应用于多径变化较为缓慢的场合,如GNSS系统监测站中的监测接收机等。

同样在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相关器(US5953367A).它的原理与诺瓦泰公司的US5414729A提出的MET技术相类似,也是使用4个相关器。它把4个相关器分成两组,一组窄相关,一组宽相关,其巾宽相关的相关器E-L间隔为窄相关的2倍。与窄相关相比,Strobe相关器具有更强的抑制多径干扰的能力。

1997年,诺瓦泰公司提出了微脉冲相关法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通过补偿相关三角形的不对称性来实现的一种窄相关技术。它在码延迟锁定环路中采用5个相关器,包括2个超前相关器、1个即时相关器和2个滞后相关器。它通过计算相关函数形状的斜率,得到相关函数的补偿因子,控制硬件电路校正相关三角形不对称造成的影响,达到减小延迟锁定环环路误差的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,诺瓦泰公司在窄带相关技术基础上,又提出了Vision Correlator技术(US773853682)。Vision Correlator技术由多径减轻技术发展而来。该技术通过在时域上观察C/A码跳变期间射频信号的特点,达到抑制多径信号的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEMV系列产品中。

从2003年之后,相关技术的发展陷入瓶颈期,基带处理技术的申请量也有所下降。虽然各大公司和研究院所仍在进行基带处理技术方面的研发,但代表性技术并不多见,申请量也开始逐渐降低。基带处理技术主要的改进方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折叠编辑本段组成
折叠DVB系统层
DVB系统层采用的是MPEG一2标准的系统层,DVB在使用MPEG.2标准的系统层时,有许多参数和域没有使用,DVB规定没有使用的部分或保留的域在综合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)实现时必须跳过或对应于未完成的功能,以保证以后的扩展和兼容,在DVB使用MPEG一2标准声频和视频时也有相同的原则。

DVB对使用MPEG一2标准的系统层中的部分参数和域有一些详细的规定,这些规定又根据所针对的码流格式分为两类:一类是对广播的码流和基带传输的DVB码流,主要规定了DVB对TS码流中的一些语法、语义以及参数的选择和使用方法(如IRD必须能够解码TS,IRD可以忽略一些它不关心的信息),与MPEG一1标准的兼容是可选的等(其他规定过于细致,不便全部列出);另一类是针对存储介质,主要规定部分码流的应用和DSM-trick方式的语法和语义的要求。

折叠DVB视频
DVB视频也采用了MPEG.2标准的视频部分,由于MPEG.2标准的成功,DVB省去了许多弯路,也是DVB大量应用的一个关键。

DVB对使用MPEG.2标准的视频根据应用类型分别作了规定。DVB主要针对4种应用类型:

(1)针对接收25Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRDm提供节目的广播。

(2)针对接收25Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(3)针对接收30Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(4)针对接收30Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

所作的主要规定是有关参数的取值及范围,如类、级、分辨力、色度格式、场频、帧频、窝高比等。

折叠DVB声频
DVB的声频采用MPEG的声频压缩标准。MPEG声频压缩标准是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作为MPEG.1标准颁布,MPEG.1的压缩分为3个层次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l标准中采用双声道立体声的声频。MPEG.2标准仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2标准制定了声频标准,它采用了5.1声道的立体声,并与MPEG.1标准的双声道相兼容。1997年MPEG一2标准改进了声频标准,使它与专业逻辑声频相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有码率范围和3种抽样率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB对使用MPEG一2标准声炳的参数作了具体规定。

折叠编辑本段基带处理电路
基带处理电路是GSM电路中的核心部分,因此,基带处理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系统的核心芯片了。基带处理电路相当于一个协议处理器,负责数据的处理与储存,其内部包括数字信号处理器(DSP)、微处理器(MCU、内存(SRAM、Flash)等单元,完成基带的编解码、声音编码及语音编码等任务。电路主要担负芯片内部的各种供电,其中VDD_PLL_M是锁相环电路的电源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高频输入、输出电路的供电端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模拟电路的供电端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心电路的供电端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB电路的供电端口。

1990年诺瓦泰公司首先提出了窄相关技术(Narrow Correlator) (US51001416A)。此项技术不仅使GNSS接收机测距度得到提高,也明显改善了接收机的抗多径能力。它被认为是个基于GNSS接收机硬件结构的多径抑制方法,并于1992年成功应用在新型的诺瓦泰GPS1001接收机中。这种方法在多径和噪声存在的情况下可以有效地降低跟踪误差,减少定位误差。相比宽相关,对中等长度延迟的多径有较好的抑制作用。此项技术表明对于0.1个码片相关器间隔的C/A码接收机的性能可以和P码接收机性能相当,如果器件的性能和资源允许,还可以提高接收机的性能。但是,它的缺点是占用的资源会很大,对处理器的运算和处理能力要求较高。

1992年诺瓦泰公司又在窄相关技术的基础上提出了多径消除技术(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又称为ELS技术(Early Late Slope)。它不仅能提供高度的测量数据,也能用于导航信号质量的监测,给出整个相关函数的采样。该技术在充分利用窄相关器优势的基础上,采用四个相关器,利用相关峰两侧的坡度实现对伪码的跟踪。它基于相关函数形状的方法对多径进行抑制,并在GNSS接收机中进行了测试。测试结果显示在进行差分定位时.同标准的窄相关器接收机相比可以降低20%~30%的多径误差。但是为了得到好的结果需要很多多径模型的参数,因此计算量较大,对接收机来说计算负担重。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,诺瓦泰公司提出了多径参数估计延时锁相环(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技术并成功应用于该公司的广域增强系统接收机中。MEDLL是建立在统计理论基础上的一种抗多径技术。它采用多个相关器得到相关函数的多个采样值,然后根据大似然准则进行迭代计算。在迭代计算的过程中,MEDLL将多径信号考虑在内,利用并行通道的窄相关采样,估计出直接信号和多径信号的幅度、延迟和相位,分析延迟小的信号,认为是直接信号,其他较大延迟的信号认为是多径信号分量被消除。由于需要处理的信息较多,因此MEDLL技术的实时性较差。这就决定了MEDLL只能应用于多径变化较为缓慢的场合,如GNSS系统监测站中的监测接收机等。

同样在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相关器(US5953367A).它的原理与诺瓦泰公司的US5414729A提出的MET技术相类似,也是使用4个相关器。它把4个相关器分成两组,一组窄相关,一组宽相关,其巾宽相关的相关器E-L间隔为窄相关的2倍。与窄相关相比,Strobe相关器具有更强的抑制多径干扰的能力。

1997年,诺瓦泰公司提出了微脉冲相关法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通过补偿相关三角形的不对称性来实现的一种窄相关技术。它在码延迟锁定环路中采用5个相关器,包括2个超前相关器、1个即时相关器和2个滞后相关器。它通过计算相关函数形状的斜率,得到相关函数的补偿因子,控制硬件电路校正相关三角形不对称造成的影响,达到减小延迟锁定环环路误差的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,诺瓦泰公司在窄带相关技术基础上,又提出了Vision Correlator技术(US773853682)。Vision Correlator技术由多径减轻技术发展而来。该技术通过在时域上观察C/A码跳变期间射频信号的特点,达到抑制多径信号的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEMV系列产品中。

从2003年之后,相关技术的发展陷入瓶颈期,基带处理技术的申请量也有所下降。虽然各大公司和研究院所仍在进行基带处理技术方面的研发,但代表性技术并不多见,申请量也开始逐渐降低。基带处理技术主要的改进方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折叠编辑本段组成
折叠DVB系统层
DVB系统层采用的是MPEG一2标准的系统层,DVB在使用MPEG.2标准的系统层时,有许多参数和域没有使用,DVB规定没有使用的部分或保留的域在综合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)实现时必须跳过或对应于未完成的功能,以保证以后的扩展和兼容,在DVB使用MPEG一2标准声频和视频时也有相同的原则。

DVB对使用MPEG一2标准的系统层中的部分参数和域有一些详细的规定,这些规定又根据所针对的码流格式分为两类:一类是对广播的码流和基带传输的DVB码流,主要规定了DVB对TS码流中的一些语法、语义以及参数的选择和使用方法(如IRD必须能够解码TS,IRD可以忽略一些它不关心的信息),与MPEG一1标准的兼容是可选的等(其他规定过于细致,不便全部列出);另一类是针对存储介质,主要规定部分码流的应用和DSM-trick方式的语法和语义的要求。

折叠DVB视频
DVB视频也采用了MPEG.2标准的视频部分,由于MPEG.2标准的成功,DVB省去了许多弯路,也是DVB大量应用的一个关键。

DVB对使用MPEG.2标准的视频根据应用类型分别作了规定。DVB主要针对4种应用类型:

(1)针对接收25Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRDm提供节目的广播。

(2)针对接收25Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(3)针对接收30Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(4)针对接收30Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

所作的主要规定是有关参数的取值及范围,如类、级、分辨力、色度格式、场频、帧频、窝高比等。

折叠DVB声频
DVB的声频采用MPEG的声频压缩标准。MPEG声频压缩标准是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作为MPEG.1标准颁布,MPEG.1的压缩分为3个层次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l标准中采用双声道立体声的声频。MPEG.2标准仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2标准制定了声频标准,它采用了5.1声道的立体声,并与MPEG.1标准的双声道相兼容。1997年MPEG一2标准改进了声频标准,使它与专业逻辑声频相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有码率范围和3种抽样率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB对使用MPEG一2标准声炳的参数作了具体规定。

折叠编辑本段基带处理电路
基带处理电路是GSM电路中的核心部分,因此,基带处理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系统的核心芯片了。基带处理电路相当于一个协议处理器,负责数据的处理与储存,其内部包括数字信号处理器(DSP)、微处理器(MCU、内存(SRAM、Flash)等单元,完成基带的编解码、声音编码及语音编码等任务。电路主要担负芯片内部的各种供电,其中VDD_PLL_M是锁相环电路的电源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高频输入、输出电路的供电端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模拟电路的供电端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心电路的供电端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB电路的供电端口。

1990年诺瓦泰公司首先提出了窄相关技术(Narrow Correlator) (US51001416A)。此项技术不仅使GNSS接收机测距度得到提高,也明显改善了接收机的抗多径能力。它被认为是个基于GNSS接收机硬件结构的多径抑制方法,并于1992年成功应用在新型的诺瓦泰GPS1001接收机中。这种方法在多径和噪声存在的情况下可以有效地降低跟踪误差,减少定位误差。相比宽相关,对中等长度延迟的多径有较好的抑制作用。此项技术表明对于0.1个码片相关器间隔的C/A码接收机的性能可以和P码接收机性能相当,如果器件的性能和资源允许,还可以提高接收机的性能。但是,它的缺点是占用的资源会很大,对处理器的运算和处理能力要求较高。

1992年诺瓦泰公司又在窄相关技术的基础上提出了多径消除技术(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又称为ELS技术(Early Late Slope)。它不仅能提供高度的测量数据,也能用于导航信号质量的监测,给出整个相关函数的采样。该技术在充分利用窄相关器优势的基础上,采用四个相关器,利用相关峰两侧的坡度实现对伪码的跟踪。它基于相关函数形状的方法对多径进行抑制,并在GNSS接收机中进行了测试。测试结果显示在进行差分定位时.同标准的窄相关器接收机相比可以降低20%~30%的多径误差。但是为了得到好的结果需要很多多径模型的参数,因此计算量较大,对接收机来说计算负担重。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,诺瓦泰公司提出了多径参数估计延时锁相环(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技术并成功应用于该公司的广域增强系统接收机中。MEDLL是建立在统计理论基础上的一种抗多径技术。它采用多个相关器得到相关函数的多个采样值,然后根据大似然准则进行迭代计算。在迭代计算的过程中,MEDLL将多径信号考虑在内,利用并行通道的窄相关采样,估计出直接信号和多径信号的幅度、延迟和相位,分析延迟小的信号,认为是直接信号,其他较大延迟的信号认为是多径信号分量被消除。由于需要处理的信息较多,因此MEDLL技术的实时性较差。这就决定了MEDLL只能应用于多径变化较为缓慢的场合,如GNSS系统监测站中的监测接收机等。

同样在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相关器(US5953367A).它的原理与诺瓦泰公司的US5414729A提出的MET技术相类似,也是使用4个相关器。它把4个相关器分成两组,一组窄相关,一组宽相关,其巾宽相关的相关器E-L间隔为窄相关的2倍。与窄相关相比,Strobe相关器具有更强的抑制多径干扰的能力。

1997年,诺瓦泰公司提出了微脉冲相关法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通过补偿相关三角形的不对称性来实现的一种窄相关技术。它在码延迟锁定环路中采用5个相关器,包括2个超前相关器、1个即时相关器和2个滞后相关器。它通过计算相关函数形状的斜率,得到相关函数的补偿因子,控制硬件电路校正相关三角形不对称造成的影响,达到减小延迟锁定环环路误差的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,诺瓦泰公司在窄带相关技术基础上,又提出了Vision Correlator技术(US773853682)。Vision Correlator技术由多径减轻技术发展而来。该技术通过在时域上观察C/A码跳变期间射频信号的特点,达到抑制多径信号的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEMV系列产品中。

从2003年之后,相关技术的发展陷入瓶颈期,基带处理技术的申请量也有所下降。虽然各大公司和研究院所仍在进行基带处理技术方面的研发,但代表性技术并不多见,申请量也开始逐渐降低。基带处理技术主要的改进方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折叠编辑本段组成
折叠DVB系统层
DVB系统层采用的是MPEG一2标准的系统层,DVB在使用MPEG.2标准的系统层时,有许多参数和域没有使用,DVB规定没有使用的部分或保留的域在综合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)实现时必须跳过或对应于未完成的功能,以保证以后的扩展和兼容,在DVB使用MPEG一2标准声频和视频时也有相同的原则。

DVB对使用MPEG一2标准的系统层中的部分参数和域有一些详细的规定,这些规定又根据所针对的码流格式分为两类:一类是对广播的码流和基带传输的DVB码流,主要规定了DVB对TS码流中的一些语法、语义以及参数的选择和使用方法(如IRD必须能够解码TS,IRD可以忽略一些它不关心的信息),与MPEG一1标准的兼容是可选的等(其他规定过于细致,不便全部列出);另一类是针对存储介质,主要规定部分码流的应用和DSM-trick方式的语法和语义的要求。

折叠DVB视频
DVB视频也采用了MPEG.2标准的视频部分,由于MPEG.2标准的成功,DVB省去了许多弯路,也是DVB大量应用的一个关键。

DVB对使用MPEG.2标准的视频根据应用类型分别作了规定。DVB主要针对4种应用类型:

(1)针对接收25Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRDm提供节目的广播。

(2)针对接收25Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(3)针对接收30Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(4)针对接收30Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

所作的主要规定是有关参数的取值及范围,如类、级、分辨力、色度格式、场频、帧频、窝高比等。

折叠DVB声频
DVB的声频采用MPEG的声频压缩标准。MPEG声频压缩标准是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作为MPEG.1标准颁布,MPEG.1的压缩分为3个层次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l标准中采用双声道立体声的声频。MPEG.2标准仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2标准制定了声频标准,它采用了5.1声道的立体声,并与MPEG.1标准的双声道相兼容。1997年MPEG一2标准改进了声频标准,使它与专业逻辑声频相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有码率范围和3种抽样率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB对使用MPEG一2标准声炳的参数作了具体规定。

折叠编辑本段基带处理电路
基带处理电路是GSM电路中的核心部分,因此,基带处理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系统的核心芯片了。基带处理电路相当于一个协议处理器,负责数据的处理与储存,其内部包括数字信号处理器(DSP)、微处理器(MCU、内存(SRAM、Flash)等单元,完成基带的编解码、声音编码及语音编码等任务。电路主要担负芯片内部的各种供电,其中VDD_PLL_M是锁相环电路的电源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高频输入、输出电路的供电端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模拟电路的供电端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心电路的供电端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB电路的供电端口。

1990年诺瓦泰公司首先提出了窄相关技术(Narrow Correlator) (US51001416A)。此项技术不仅使GNSS接收机测距度得到提高,也明显改善了接收机的抗多径能力。它被认为是个基于GNSS接收机硬件结构的多径抑制方法,并于1992年成功应用在新型的诺瓦泰GPS1001接收机中。这种方法在多径和噪声存在的情况下可以有效地降低跟踪误差,减少定位误差。相比宽相关,对中等长度延迟的多径有较好的抑制作用。此项技术表明对于0.1个码片相关器间隔的C/A码接收机的性能可以和P码接收机性能相当,如果器件的性能和资源允许,还可以提高接收机的性能。但是,它的缺点是占用的资源会很大,对处理器的运算和处理能力要求较高。

1992年诺瓦泰公司又在窄相关技术的基础上提出了多径消除技术(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又称为ELS技术(Early Late Slope)。它不仅能提供高度的测量数据,也能用于导航信号质量的监测,给出整个相关函数的采样。该技术在充分利用窄相关器优势的基础上,采用四个相关器,利用相关峰两侧的坡度实现对伪码的跟踪。它基于相关函数形状的方法对多径进行抑制,并在GNSS接收机中进行了测试。测试结果显示在进行差分定位时.同标准的窄相关器接收机相比可以降低20%~30%的多径误差。但是为了得到好的结果需要很多多径模型的参数,因此计算量较大,对接收机来说计算负担重。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,诺瓦泰公司提出了多径参数估计延时锁相环(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技术并成功应用于该公司的广域增强系统接收机中。MEDLL是建立在统计理论基础上的一种抗多径技术。它采用多个相关器得到相关函数的多个采样值,然后根据大似然准则进行迭代计算。在迭代计算的过程中,MEDLL将多径信号考虑在内,利用并行通道的窄相关采样,估计出直接信号和多径信号的幅度、延迟和相位,分析延迟小的信号,认为是直接信号,其他较大延迟的信号认为是多径信号分量被消除。由于需要处理的信息较多,因此MEDLL技术的实时性较差。这就决定了MEDLL只能应用于多径变化较为缓慢的场合,如GNSS系统监测站中的监测接收机等。

同样在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相关器(US5953367A).它的原理与诺瓦泰公司的US5414729A提出的MET技术相类似,也是使用4个相关器。它把4个相关器分成两组,一组窄相关,一组宽相关,其巾宽相关的相关器E-L间隔为窄相关的2倍。与窄相关相比,Strobe相关器具有更强的抑制多径干扰的能力。

1997年,诺瓦泰公司提出了微脉冲相关法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通过补偿相关三角形的不对称性来实现的一种窄相关技术。它在码延迟锁定环路中采用5个相关器,包括2个超前相关器、1个即时相关器和2个滞后相关器。它通过计算相关函数形状的斜率,得到相关函数的补偿因子,控制硬件电路校正相关三角形不对称造成的影响,达到减小延迟锁定环环路误差的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,诺瓦泰公司在窄带相关技术基础上,又提出了Vision Correlator技术(US773853682)。Vision Correlator技术由多径减轻技术发展而来。该技术通过在时域上观察C/A码跳变期间射频信号的特点,达到抑制多径信号的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEMV系列产品中。

从2003年之后,相关技术的发展陷入瓶颈期,基带处理技术的申请量也有所下降。虽然各大公司和研究院所仍在进行基带处理技术方面的研发,但代表性技术并不多见,申请量也开始逐渐降低。基带处理技术主要的改进方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折叠编辑本段组成
折叠DVB系统层
DVB系统层采用的是MPEG一2标准的系统层,DVB在使用MPEG.2标准的系统层时,有许多参数和域没有使用,DVB规定没有使用的部分或保留的域在综合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)实现时必须跳过或对应于未完成的功能,以保证以后的扩展和兼容,在DVB使用MPEG一2标准声频和视频时也有相同的原则。

DVB对使用MPEG一2标准的系统层中的部分参数和域有一些详细的规定,这些规定又根据所针对的码流格式分为两类:一类是对广播的码流和基带传输的DVB码流,主要规定了DVB对TS码流中的一些语法、语义以及参数的选择和使用方法(如IRD必须能够解码TS,IRD可以忽略一些它不关心的信息),与MPEG一1标准的兼容是可选的等(其他规定过于细致,不便全部列出);另一类是针对存储介质,主要规定部分码流的应用和DSM-trick方式的语法和语义的要求。

折叠DVB视频
DVB视频也采用了MPEG.2标准的视频部分,由于MPEG.2标准的成功,DVB省去了许多弯路,也是DVB大量应用的一个关键。

DVB对使用MPEG.2标准的视频根据应用类型分别作了规定。DVB主要针对4种应用类型:

(1)针对接收25Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRDm提供节目的广播。

(2)针对接收25Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(3)针对接收30Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(4)针对接收30Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

所作的主要规定是有关参数的取值及范围,如类、级、分辨力、色度格式、场频、帧频、窝高比等。

折叠DVB声频
DVB的声频采用MPEG的声频压缩标准。MPEG声频压缩标准是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作为MPEG.1标准颁布,MPEG.1的压缩分为3个层次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l标准中采用双声道立体声的声频。MPEG.2标准仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2标准制定了声频标准,它采用了5.1声道的立体声,并与MPEG.1标准的双声道相兼容。1997年MPEG一2标准改进了声频标准,使它与专业逻辑声频相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有码率范围和3种抽样率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB对使用MPEG一2标准声炳的参数作了具体规定。

折叠编辑本段基带处理电路
基带处理电路是GSM电路中的核心部分,因此,基带处理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系统的核心芯片了。基带处理电路相当于一个协议处理器,负责数据的处理与储存,其内部包括数字信号处理器(DSP)、微处理器(MCU、内存(SRAM、Flash)等单元,完成基带的编解码、声音编码及语音编码等任务。电路主要担负芯片内部的各种供电,其中VDD_PLL_M是锁相环电路的电源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高频输入、输出电路的供电端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模拟电路的供电端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心电路的供电端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB电路的供电端口。

1990年诺瓦泰公司首先提出了窄相关技术(Narrow Correlator) (US51001416A)。此项技术不仅使GNSS接收机测距度得到提高,也明显改善了接收机的抗多径能力。它被认为是个基于GNSS接收机硬件结构的多径抑制方法,并于1992年成功应用在新型的诺瓦泰GPS1001接收机中。这种方法在多径和噪声存在的情况下可以有效地降低跟踪误差,减少定位误差。相比宽相关,对中等长度延迟的多径有较好的抑制作用。此项技术表明对于0.1个码片相关器间隔的C/A码接收机的性能可以和P码接收机性能相当,如果器件的性能和资源允许,还可以提高接收机的性能。但是,它的缺点是占用的资源会很大,对处理器的运算和处理能力要求较高。

1992年诺瓦泰公司又在窄相关技术的基础上提出了多径消除技术(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又称为ELS技术(Early Late Slope)。它不仅能提供高度的测量数据,也能用于导航信号质量的监测,给出整个相关函数的采样。该技术在充分利用窄相关器优势的基础上,采用四个相关器,利用相关峰两侧的坡度实现对伪码的跟踪。它基于相关函数形状的方法对多径进行抑制,并在GNSS接收机中进行了测试。测试结果显示在进行差分定位时.同标准的窄相关器接收机相比可以降低20%~30%的多径误差。但是为了得到好的结果需要很多多径模型的参数,因此计算量较大,对接收机来说计算负担重。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,诺瓦泰公司提出了多径参数估计延时锁相环(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技术并成功应用于该公司的广域增强系统接收机中。MEDLL是建立在统计理论基础上的一种抗多径技术。它采用多个相关器得到相关函数的多个采样值,然后根据大似然准则进行迭代计算。在迭代计算的过程中,MEDLL将多径信号考虑在内,利用并行通道的窄相关采样,估计出直接信号和多径信号的幅度、延迟和相位,分析延迟小的信号,认为是直接信号,其他较大延迟的信号认为是多径信号分量被消除。由于需要处理的信息较多,因此MEDLL技术的实时性较差。这就决定了MEDLL只能应用于多径变化较为缓慢的场合,如GNSS系统监测站中的监测接收机等。

同样在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相关器(US5953367A).它的原理与诺瓦泰公司的US5414729A提出的MET技术相类似,也是使用4个相关器。它把4个相关器分成两组,一组窄相关,一组宽相关,其巾宽相关的相关器E-L间隔为窄相关的2倍。与窄相关相比,Strobe相关器具有更强的抑制多径干扰的能力。

1997年,诺瓦泰公司提出了微脉冲相关法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通过补偿相关三角形的不对称性来实现的一种窄相关技术。它在码延迟锁定环路中采用5个相关器,包括2个超前相关器、1个即时相关器和2个滞后相关器。它通过计算相关函数形状的斜率,得到相关函数的补偿因子,控制硬件电路校正相关三角形不对称造成的影响,达到减小延迟锁定环环路误差的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,诺瓦泰公司在窄带相关技术基础上,又提出了Vision Correlator技术(US773853682)。Vision Correlator技术由多径减轻技术发展而来。该技术通过在时域上观察C/A码跳变期间射频信号的特点,达到抑制多径信号的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEMV系列产品中。

从2003年之后,相关技术的发展陷入瓶颈期,基带处理技术的申请量也有所下降。虽然各大公司和研究院所仍在进行基带处理技术方面的研发,但代表性技术并不多见,申请量也开始逐渐降低。基带处理技术主要的改进方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折叠编辑本段组成
折叠DVB系统层
DVB系统层采用的是MPEG一2标准的系统层,DVB在使用MPEG.2标准的系统层时,有许多参数和域没有使用,DVB规定没有使用的部分或保留的域在综合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)实现时必须跳过或对应于未完成的功能,以保证以后的扩展和兼容,在DVB使用MPEG一2标准声频和视频时也有相同的原则。

DVB对使用MPEG一2标准的系统层中的部分参数和域有一些详细的规定,这些规定又根据所针对的码流格式分为两类:一类是对广播的码流和基带传输的DVB码流,主要规定了DVB对TS码流中的一些语法、语义以及参数的选择和使用方法(如IRD必须能够解码TS,IRD可以忽略一些它不关心的信息),与MPEG一1标准的兼容是可选的等(其他规定过于细致,不便全部列出);另一类是针对存储介质,主要规定部分码流的应用和DSM-trick方式的语法和语义的要求。

折叠DVB视频
DVB视频也采用了MPEG.2标准的视频部分,由于MPEG.2标准的成功,DVB省去了许多弯路,也是DVB大量应用的一个关键。

DVB对使用MPEG.2标准的视频根据应用类型分别作了规定。DVB主要针对4种应用类型:

(1)针对接收25Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRDm提供节目的广播。

(2)针对接收25Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(3)针对接收30Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(4)针对接收30Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

所作的主要规定是有关参数的取值及范围,如类、级、分辨力、色度格式、场频、帧频、窝高比等。

折叠DVB声频
DVB的声频采用MPEG的声频压缩标准。MPEG声频压缩标准是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作为MPEG.1标准颁布,MPEG.1的压缩分为3个层次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l标准中采用双声道立体声的声频。MPEG.2标准仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2标准制定了声频标准,它采用了5.1声道的立体声,并与MPEG.1标准的双声道相兼容。1997年MPEG一2标准改进了声频标准,使它与专业逻辑声频相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有码率范围和3种抽样率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB对使用MPEG一2标准声炳的参数作了具体规定。

折叠编辑本段基带处理电路
基带处理电路是GSM电路中的核心部分,因此,基带处理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系统的核心芯片了。基带处理电路相当于一个协议处理器,负责数据的处理与储存,其内部包括数字信号处理器(DSP)、微处理器(MCU、内存(SRAM、Flash)等单元,完成基带的编解码、声音编码及语音编码等任务。电路主要担负芯片内部的各种供电,其中VDD_PLL_M是锁相环电路的电源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高频输入、输出电路的供电端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模拟电路的供电端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心电路的供电端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB电路的供电端口。

1990年诺瓦泰公司首先提出了窄相关技术(Narrow Correlator) (US51001416A)。此项技术不仅使GNSS接收机测距度得到提高,也明显改善了接收机的抗多径能力。它被认为是个基于GNSS接收机硬件结构的多径抑制方法,并于1992年成功应用在新型的诺瓦泰GPS1001接收机中。这种方法在多径和噪声存在的情况下可以有效地降低跟踪误差,减少定位误差。相比宽相关,对中等长度延迟的多径有较好的抑制作用。此项技术表明对于0.1个码片相关器间隔的C/A码接收机的性能可以和P码接收机性能相当,如果器件的性能和资源允许,还可以提高接收机的性能。但是,它的缺点是占用的资源会很大,对处理器的运算和处理能力要求较高。

1992年诺瓦泰公司又在窄相关技术的基础上提出了多径消除技术(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又称为ELS技术(Early Late Slope)。它不仅能提供高度的测量数据,也能用于导航信号质量的监测,给出整个相关函数的采样。该技术在充分利用窄相关器优势的基础上,采用四个相关器,利用相关峰两侧的坡度实现对伪码的跟踪。它基于相关函数形状的方法对多径进行抑制,并在GNSS接收机中进行了测试。测试结果显示在进行差分定位时.同标准的窄相关器接收机相比可以降低20%~30%的多径误差。但是为了得到好的结果需要很多多径模型的参数,因此计算量较大,对接收机来说计算负担重。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,诺瓦泰公司提出了多径参数估计延时锁相环(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技术并成功应用于该公司的广域增强系统接收机中。MEDLL是建立在统计理论基础上的一种抗多径技术。它采用多个相关器得到相关函数的多个采样值,然后根据大似然准则进行迭代计算。在迭代计算的过程中,MEDLL将多径信号考虑在内,利用并行通道的窄相关采样,估计出直接信号和多径信号的幅度、延迟和相位,分析延迟小的信号,认为是直接信号,其他较大延迟的信号认为是多径信号分量被消除。由于需要处理的信息较多,因此MEDLL技术的实时性较差。这就决定了MEDLL只能应用于多径变化较为缓慢的场合,如GNSS系统监测站中的监测接收机等。

同样在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相关器(US5953367A).它的原理与诺瓦泰公司的US5414729A提出的MET技术相类似,也是使用4个相关器。它把4个相关器分成两组,一组窄相关,一组宽相关,其巾宽相关的相关器E-L间隔为窄相关的2倍。与窄相关相比,Strobe相关器具有更强的抑制多径干扰的能力。

1997年,诺瓦泰公司提出了微脉冲相关法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通过补偿相关三角形的不对称性来实现的一种窄相关技术。它在码延迟锁定环路中采用5个相关器,包括2个超前相关器、1个即时相关器和2个滞后相关器。它通过计算相关函数形状的斜率,得到相关函数的补偿因子,控制硬件电路校正相关三角形不对称造成的影响,达到减小延迟锁定环环路误差的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,诺瓦泰公司在窄带相关技术基础上,又提出了Vision Correlator技术(US773853682)。Vision Correlator技术由多径减轻技术发展而来。该技术通过在时域上观察C/A码跳变期间射频信号的特点,达到抑制多径信号的目的。该成功应用于诺瓦泰公司的OEMV系列产品中。

从2003年之后,相关技术的发展陷入瓶颈期,基带处理技术的申请量也有所下降。虽然各大公司和研究院所仍在进行基带处理技术方面的研发,但代表性技术并不多见,申请量也开始逐渐降低。基带处理技术主要的改进方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折叠编辑本段组成
折叠DVB系统层
DVB系统层采用的是MPEG一2标准的系统层,DVB在使用MPEG.2标准的系统层时,有许多参数和域没有使用,DVB规定没有使用的部分或保留的域在综合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)实现时必须跳过或对应于未完成的功能,以保证以后的扩展和兼容,在DVB使用MPEG一2标准声频和视频时也有相同的原则。

DVB对使用MPEG一2标准的系统层中的部分参数和域有一些详细的规定,这些规定又根据所针对的码流格式分为两类:一类是对广播的码流和基带传输的DVB码流,主要规定了DVB对TS码流中的一些语法、语义以及参数的选择和使用方法(如IRD必须能够解码TS,IRD可以忽略一些它不关心的信息),与MPEG一1标准的兼容是可选的等(其他规定过于细致,不便全部列出);另一类是针对存储介质,主要规定部分码流的应用和DSM-trick方式的语法和语义的要求。

折叠DVB视频
DVB视频也采用了MPEG.2标准的视频部分,由于MPEG.2标准的成功,DVB省去了许多弯路,也是DVB大量应用的一个关键。

DVB对使用MPEG.2标准的视频根据应用类型分别作了规定。DVB主要针对4种应用类型:

(1)针对接收25Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRDm提供节目的广播。

(2)针对接收25Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(3)针对接收30Hz帧频SDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

(4)针对接收30Hz帧频HDTV的IRD和为上述IRD提供节目的广播。

所作的主要规定是有关参数的取值及范围,如类、级、分辨力、色度格式、场频、帧频、窝高比等。

折叠DVB声频
DVB的声频采用MPEG的声频压缩标准。MPEG声频压缩标准是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作为MPEG.1标准颁布,MPEG.1的压缩分为3个层次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l标准中采用双声道立体声的声频。MPEG.2标准仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2标准制定了声频标准,它采用了5.1声道的立体声,并与MPEG.1标准的双声道相兼容。1997年MPEG一2标准改进了声频标准,使它与专业逻辑声频相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有码率范围和3种抽样率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB对使用MPEG一2标准声炳的参数作了具体规定。

折叠编辑本段基带处理电路
基带处理电路是GSM电路中的核心部分,因此,基带处理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系统的核心芯片了。基带处理电路相当于一个协议处理器,负责数据的处理与储存,其内部包括数字信号处理器(DSP)、微处理器(MCU、内存(SRAM、Flash)等单元,完成基带的编解码、声音编码及语音编码等任务。电路主要担负芯片内部的各种供电,其中VDD_PLL_M是锁相环电路的电源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高频输入、输出电路的供电端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模拟电路的供电端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心电路的供电端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB电路的供电端口。

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