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上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司

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BUCHER QX41-050R 馬達(dá)正品
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【簡(jiǎn)單介紹】
產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 石油,地礦,建材,電子
上海壹僑貿(mào)易有限公司是中國(guó)工業(yè)控制自動(dòng)化領(lǐng)域的服務(wù)貿(mào)易商,主要經(jīng)營(yíng)歐洲各國(guó)的高精密編碼器、傳感器、儀器儀表、閥門、泵、電機(jī)產(chǎn)品。我們直接與歐洲廠家或者廠家代理商聯(lián)系,提供100%原裝正品,真正做到讓客戶滿意,采購(gòu)放心。BUCHER QX41-050R 馬達(dá)正品
【詳細(xì)說(shuō)明】

上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司是中國(guó)工業(yè)控制自動(dòng)化領(lǐng)域的服務(wù)貿(mào)易商,主要經(jīng)營(yíng)歐洲各國(guó)知名品牌的高密編碼器、傳感器、儀器儀表、閥門、泵、電機(jī)產(chǎn)品。我們直接與歐洲廠家或者廠家代理商聯(lián)系,提供100%原裝正品,真正做到讓客戶滿意,采購(gòu)放心。

 BUCHER QX41-050R 馬達(dá)正品

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自動(dòng)控制可分成斷續(xù)控制和連續(xù)控制。斷續(xù)控制即開關(guān)控制。氣動(dòng)控制系統(tǒng)中使用動(dòng)作頻率較低的開關(guān)式(ON-OFF)的換向閥來(lái)控制氣路的通斷??繙p壓閥來(lái)調(diào)節(jié)所需要的壓力,靠節(jié)流閥來(lái)調(diào)節(jié)所需要的流量。這種傳統(tǒng)的氣動(dòng)控制系統(tǒng)要想要有多個(gè)輸出力和多個(gè)運(yùn)動(dòng)速度,就需要多個(gè)減壓閥、節(jié)流閥及換向閥。這樣,不僅元件需要多,成本高,構(gòu)成系統(tǒng)復(fù)雜,且許多元件都需要預(yù)*行人工調(diào)節(jié)。電氣比例閥控制屬于連續(xù)控制,其特點(diǎn)是輸出量隨輸入量的變化而變化,輸出量與輸入量之間存在一定的比例關(guān)系。比例控制有開環(huán)控制和閉環(huán)控制之分。

結(jié)構(gòu)原理


1)上螺紋閥桿截止閥:截止閥閥桿的螺紋在閥體的外面。其優(yōu)點(diǎn)是閥桿不受介質(zhì)侵蝕,便于潤(rùn)滑,此種結(jié)構(gòu)采用比較普遍。

截止閥
與工業(yè)生產(chǎn)中另外一種常用的截?cái)囝愰y門一一鬧閥相比,從結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō),截止閥比前者簡(jiǎn)單,便于制造和維修。從使用壽命上來(lái)說(shuō),截止閥密封面不易磨損及擦傷,閥門啟閉過(guò)程中閥瓣與_座密封面之間無(wú)相對(duì)滑動(dòng),因此對(duì)密封面的磨損與擦傷較小,所以提高了密封副的使用壽命截止閥在全 全閉過(guò)程中閥瓣行程小,其高度相對(duì)鬧閥較小。截止閥的缺點(diǎn)是,啟閉力矩較大且難以實(shí)現(xiàn)快速啟閉,因閥體內(nèi)流道比較曲折,流體流動(dòng)阻力大,造成流體動(dòng)力在管路中損失較大。

保溫夾套截止閥采用保溫夾套設(shè)計(jì),利用外部熱源在閥門的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質(zhì)通過(guò)閥門時(shí)溫度損失,保證介質(zhì)的溫度。
閥門對(duì)其所在的管路中的介質(zhì)起著切斷和節(jié)流的重要作用,截止閥作為一種極其重要的截?cái)囝愰y門,其密封是通過(guò)對(duì)閥桿施加扭矩,閥桿在軸向方向上向閥瓣施加壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)沿密封面之間的縫隙泄漏。
柱塞閥又名柱塞截止閥,其密封面采用徑向密封結(jié)構(gòu),由套在磨光柱塞上的兩個(gè)彈性密封圈通過(guò)閥體與閥蓋的連接螺栓施加在閥蓋上的載荷把柱塞周圍的彈性密封圈壓緊實(shí)現(xiàn)密封的截止閥門。

 


襯氟截止閥適用在-50~150℃的各種濃度的王水、硫、鹽、氫氟和各種有機(jī)、強(qiáng)、強(qiáng)氧化劑,還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質(zhì)的管路上使用.
折疊截止閥工作原理及特性
截止閥的密封副由閥瓣密封面和閥座密封面組成,閥桿帶動(dòng)閥瓣沿閥座的中心線作垂直運(yùn)動(dòng)。截止閥啟閉過(guò)程中 啟高度較小,易于流量的調(diào)節(jié),且制造維修方便,壓力適用范圍廣。
截止閥

國(guó)標(biāo)截止閥是截止閥系列中常用的產(chǎn)品,API美標(biāo)截止閥美標(biāo)截止閥執(zhí)行ANSI和API標(biāo)準(zhǔn),閥瓣和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。
1)直通式截止閥
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)截止閥的廠家比較多,連接尺寸也大多不統(tǒng)一。主要分以下幾個(gè)大類:


折疊通道方向
折疊閥桿上螺紋的位置

截止閥只許介質(zhì)單向流動(dòng),安裝時(shí)有方向性。截止閥的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度大于閘閥,同時(shí)流體阻力大,長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),密封可靠性不強(qiáng)。絲扣截止閥圖解
鍛鋼截止閥按照API 602標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,提供三種閥蓋設(shè)計(jì)形式:螺栓式閥蓋,焊接式閥蓋,壓力自緊密封閥蓋,用戶可根據(jù)需要選用不同的形式,提供RF法蘭、NPT螺紋、SW焊接式三種連接方式。
折疊編輯本段分類根據(jù)
3)角式截止閥:在角式截止閥中,流體只需改變一次方向,以致于通過(guò)此閥門的壓力降比常規(guī)結(jié)構(gòu)的截止閥小。美標(biāo)波紋管截止閥 ZDAJ41W型4)柱塞式截止閥:這種形式的截止閥是常規(guī)截止閥的變型。在該閥門中,閥瓣和閥座通常是基于柱塞原理設(shè)計(jì)的。閥瓣磨光成柱塞與閥桿相連接,密封是由套在柱塞上的兩個(gè)彈性密封圈實(shí)現(xiàn)的。兩個(gè)彈性密封圈用一個(gè)套環(huán)隔開,并通過(guò)由閥蓋螺母施加在閥蓋上的載荷把柱塞周圍的密封圈壓牢。彈性密封圈能夠更換,可以采用各種各樣的材料制成,該閥門主要用于“開”或者“關(guān)”,但是備有特制形式的柱塞或特殊的套環(huán),也可以用于調(diào)節(jié)流量。

 

?截止閥,也叫截門,是使用廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過(guò)程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。
根據(jù)用途
1)以JB/T2203-1999《截止閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》為主的通用類。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)截止閥生產(chǎn)廠家均按本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。但本標(biāo)準(zhǔn)也不盡完美,規(guī)格不全,單閘板截止閥大公稱通徑為DN1200,雙閘板截止閥大公稱通徑 DN1500。根據(jù)廠家所生產(chǎn)的截止閥規(guī)格及掌握的資料來(lái)看,目前角式截止閥公稱通徑小為DN15,Z型直通式截止閥公稱通徑達(dá)到DN2000。經(jīng)考證,各廠家連接尺寸也不盡統(tǒng)一,。為了有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),用戶在選用及安裝時(shí)同一規(guī)格能夠互換,建議中國(guó)通用機(jī)械研究所對(duì)JB/T2203-1999《截止閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》進(jìn)行修訂。建議設(shè)計(jì)院及用戶按標(biāo)準(zhǔn)選用,截止閥生產(chǎn)廠家按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
氧氣截止閥采用材質(zhì)優(yōu)良的硅黃銅或不銹鋼鑄造而成,具有機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨損、安全性好等優(yōu)點(diǎn)。使用在氧氣管路上,具有佳的防爆阻燃性能,消除了氧氣管路上的不安全因素,廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石化、化工等用氧工程的管網(wǎng)中。除了具有普通閥門的功能外,又有其自身的特點(diǎn)。在制造時(shí)采用嚴(yán)格的禁油措施,并且所有零件在安裝前均進(jìn)行嚴(yán)格的脫脂處理。
3.根據(jù)用途

低溫截止閥通常指工作溫度低于 -110℃ 的閥門,廣泛應(yīng)用于液化天然氣,液化石油氣體和其它低溫行業(yè)。從08年可制造適用溫度達(dá) -196℃ 的截止閥,全部零件采用液氮進(jìn)行低溫預(yù)處理,*避免使用過(guò)程中密封變形泄露。
2)直流式截止閥:在直流式或Y形截止閥中,閥體的流道與主流道成一斜線,這樣流動(dòng)狀態(tài)的破壞程度比常規(guī)截止閥要小,因而通過(guò)閥門的壓力損失也相應(yīng)的小了。

 

 

截止閥的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)流通。
波紋管截止閥采用成形不銹鋼波紋管設(shè)計(jì),波紋管往復(fù)試驗(yàn)10000次*,密封性能可靠,適用于易燃易爆,有毒有害介質(zhì)的工礦,可以有效地防止閥門外漏現(xiàn)象。


針型閥是一種小口徑儀表閥門,在儀表測(cè)量管道系統(tǒng)中起啟閉和確的流量控制作用,主要有電站儀表系列、油田系列、美標(biāo)系列等。
2)下螺紋閥桿截止閥:截止閥閥桿的螺紋在閥體內(nèi)。這種結(jié)構(gòu)閥桿螺紋與介質(zhì)直接接觸,易受侵蝕,并無(wú)法潤(rùn)滑。此種結(jié)構(gòu)用于小口徑和溫度不高的地方。


1)上螺紋閥桿截止閥:截止閥閥桿的螺紋在閥體的外面。其優(yōu)點(diǎn)是閥桿不受介質(zhì)侵蝕,便于潤(rùn)滑,此種結(jié)構(gòu)采用比較普遍。

截止閥
與工業(yè)生產(chǎn)中另外一種常用的截?cái)囝愰y門一一鬧閥相比,從結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō),截止閥比前者簡(jiǎn)單,便于制造和維修。從使用壽命上來(lái)說(shuō),截止閥密封面不易磨損及擦傷,閥門啟閉過(guò)程中閥瓣與_座密封面之間無(wú)相對(duì)滑動(dòng),因此對(duì)密封面的磨損與擦傷較小,所以提高了密封副的使用壽命截止閥在全 全閉過(guò)程中閥瓣行程小,其高度相對(duì)鬧閥較小。截止閥的缺點(diǎn)是,啟閉力矩較大且難以實(shí)現(xiàn)快速啟閉,因閥體內(nèi)流道比較曲折,流體流動(dòng)阻力大,造成流體動(dòng)力在管路中損失較大。

保溫夾套截止閥采用保溫夾套設(shè)計(jì),利用外部熱源在閥門的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質(zhì)通過(guò)閥門時(shí)溫度損失,保證介質(zhì)的溫度。
閥門對(duì)其所在的管路中的介質(zhì)起著切斷和節(jié)流的重要作用,截止閥作為一種極其重要的截?cái)囝愰y門,其密封是通過(guò)對(duì)閥桿施加扭矩,閥桿在軸向方向上向閥瓣施加壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)沿密封面之間的縫隙泄漏。
柱塞閥又名柱塞截止閥,其密封面采用徑向密封結(jié)構(gòu),由套在磨光柱塞上的兩個(gè)彈性密封圈通過(guò)閥體與閥蓋的連接螺栓施加在閥蓋上的載荷把柱塞周圍的彈性密封圈壓緊實(shí)現(xiàn)密封的截止閥門。

 


襯氟截止閥適用在-50~150℃的各種濃度的王水、硫、鹽、氫氟和各種有機(jī)、強(qiáng)、強(qiáng)氧化劑,還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質(zhì)的管路上使用.
折疊截止閥工作原理及特性
截止閥的密封副由閥瓣密封面和閥座密封面組成,閥桿帶動(dòng)閥瓣沿閥座的中心線作垂直運(yùn)動(dòng)。截止閥啟閉過(guò)程中 啟高度較小,易于流量的調(diào)節(jié),且制造維修方便,壓力適用范圍廣。
截止閥

國(guó)標(biāo)截止閥是截止閥系列中常用的產(chǎn)品,API美標(biāo)截止閥美標(biāo)截止閥執(zhí)行ANSI和API標(biāo)準(zhǔn),閥瓣和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。
1)直通式截止閥
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)截止閥的廠家比較多,連接尺寸也大多不統(tǒng)一。主要分以下幾個(gè)大類:


折疊通道方向
折疊閥桿上螺紋的位置

截止閥只許介質(zhì)單向流動(dòng),安裝時(shí)有方向性。截止閥的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度大于閘閥,同時(shí)流體阻力大,長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),密封可靠性不強(qiáng)。絲扣截止閥圖解
鍛鋼截止閥按照API 602標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,提供三種閥蓋設(shè)計(jì)形式:螺栓式閥蓋,焊接式閥蓋,壓力自緊密封閥蓋,用戶可根據(jù)需要選用不同的形式,提供RF法蘭、NPT螺紋、SW焊接式三種連接方式。
折疊編輯本段分類根據(jù)
3)角式截止閥:在角式截止閥中,流體只需改變一次方向,以致于通過(guò)此閥門的壓力降比常規(guī)結(jié)構(gòu)的截止閥小。美標(biāo)波紋管截止閥 ZDAJ41W型4)柱塞式截止閥:這種形式的截止閥是常規(guī)截止閥的變型。在該閥門中,閥瓣和閥座通常是基于柱塞原理設(shè)計(jì)的。閥瓣磨光成柱塞與閥桿相連接,密封是由套在柱塞上的兩個(gè)彈性密封圈實(shí)現(xiàn)的。兩個(gè)彈性密封圈用一個(gè)套環(huán)隔開,并通過(guò)由閥蓋螺母施加在閥蓋上的載荷把柱塞周圍的密封圈壓牢。彈性密封圈能夠更換,可以采用各種各樣的材料制成,該閥門主要用于“開”或者“關(guān)”,但是備有特制形式的柱塞或特殊的套環(huán),也可以用于調(diào)節(jié)流量。

 

?截止閥,也叫截門,是使用廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過(guò)程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。
根據(jù)用途
1)以JB/T2203-1999《截止閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》為主的通用類。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)截止閥生產(chǎn)廠家均按本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。但本標(biāo)準(zhǔn)也不盡完美,規(guī)格不全,單閘板截止閥大公稱通徑為DN1200,雙閘板截止閥大公稱通徑 DN1500。根據(jù)廠家所生產(chǎn)的截止閥規(guī)格及掌握的資料來(lái)看,目前角式截止閥公稱通徑小為DN15,Z型直通式截止閥公稱通徑達(dá)到DN2000。經(jīng)考證,各廠家連接尺寸也不盡統(tǒng)一,。為了有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),用戶在選用及安裝時(shí)同一規(guī)格能夠互換,建議中國(guó)通用機(jī)械研究所對(duì)JB/T2203-1999《截止閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》進(jìn)行修訂。建議設(shè)計(jì)院及用戶按標(biāo)準(zhǔn)選用,截止閥生產(chǎn)廠家按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
氧氣截止閥采用材質(zhì)優(yōu)良的硅黃銅或不銹鋼鑄造而成,具有機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨損、安全性好等優(yōu)點(diǎn)。使用在氧氣管路上,具有佳的防爆阻燃性能,消除了氧氣管路上的不安全因素,廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石化、化工等用氧工程的管網(wǎng)中。除了具有普通閥門的功能外,又有其自身的特點(diǎn)。在制造時(shí)采用嚴(yán)格的禁油措施,并且所有零件在安裝前均進(jìn)行嚴(yán)格的脫脂處理。
3.根據(jù)用途

低溫截止閥通常指工作溫度低于 -110℃ 的閥門,廣泛應(yīng)用于液化天然氣,液化石油氣體和其它低溫行業(yè)。從08年可制造適用溫度達(dá) -196℃ 的截止閥,全部零件采用液氮進(jìn)行低溫預(yù)處理,*避免使用過(guò)程中密封變形泄露。
2)直流式截止閥:在直流式或Y形截止閥中,閥體的流道與主流道成一斜線,這樣流動(dòng)狀態(tài)的破壞程度比常規(guī)截止閥要小,因而通過(guò)閥門的壓力損失也相應(yīng)的小了。

 

 

截止閥的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)流通。
波紋管截止閥采用成形不銹鋼波紋管設(shè)計(jì),波紋管往復(fù)試驗(yàn)10000次*,密封性能可靠,適用于易燃易爆,有毒有害介質(zhì)的工礦,可以有效地防止閥門外漏現(xiàn)象。


針型閥是一種小口徑儀表閥門,在儀表測(cè)量管道系統(tǒng)中起啟閉和確的流量控制作用,主要有電站儀表系列、油田系列、美標(biāo)系列等。
2)下螺紋閥桿截止閥:截止閥閥桿的螺紋在閥體內(nèi)。這種結(jié)構(gòu)閥桿螺紋與介質(zhì)直接接觸,易受侵蝕,并無(wú)法潤(rùn)滑。此種結(jié)構(gòu)用于小口徑和溫度不高的地方。


1)上螺紋閥桿截止閥:截止閥閥桿的螺紋在閥體的外面。其優(yōu)點(diǎn)是閥桿不受介質(zhì)侵蝕,便于潤(rùn)滑,此種結(jié)構(gòu)采用比較普遍。

截止閥
與工業(yè)生產(chǎn)中另外一種常用的截?cái)囝愰y門一一鬧閥相比,從結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō),截止閥比前者簡(jiǎn)單,便于制造和維修。從使用壽命上來(lái)說(shuō),截止閥密封面不易磨損及擦傷,閥門啟閉過(guò)程中閥瓣與_座密封面之間無(wú)相對(duì)滑動(dòng),因此對(duì)密封面的磨損與擦傷較小,所以提高了密封副的使用壽命截止閥在全 全閉過(guò)程中閥瓣行程小,其高度相對(duì)鬧閥較小。截止閥的缺點(diǎn)是,啟閉力矩較大且難以實(shí)現(xiàn)快速啟閉,因閥體內(nèi)流道比較曲折,流體流動(dòng)阻力大,造成流體動(dòng)力在管路中損失較大。

保溫夾套截止閥采用保溫夾套設(shè)計(jì),利用外部熱源在閥門的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質(zhì)通過(guò)閥門時(shí)溫度損失,保證介質(zhì)的溫度。
閥門對(duì)其所在的管路中的介質(zhì)起著切斷和節(jié)流的重要作用,截止閥作為一種極其重要的截?cái)囝愰y門,其密封是通過(guò)對(duì)閥桿施加扭矩,閥桿在軸向方向上向閥瓣施加壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)沿密封面之間的縫隙泄漏。
柱塞閥又名柱塞截止閥,其密封面采用徑向密封結(jié)構(gòu),由套在磨光柱塞上的兩個(gè)彈性密封圈通過(guò)閥體與閥蓋的連接螺栓施加在閥蓋上的載荷把柱塞周圍的彈性密封圈壓緊實(shí)現(xiàn)密封的截止閥門。

 


襯氟截止閥適用在-50~150℃的各種濃度的王水、硫、鹽、氫氟和各種有機(jī)、強(qiáng)、強(qiáng)氧化劑,還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質(zhì)的管路上使用.
折疊截止閥工作原理及特性
截止閥的密封副由閥瓣密封面和閥座密封面組成,閥桿帶動(dòng)閥瓣沿閥座的中心線作垂直運(yùn)動(dòng)。截止閥啟閉過(guò)程中 啟高度較小,易于流量的調(diào)節(jié),且制造維修方便,壓力適用范圍廣。
截止閥

國(guó)標(biāo)截止閥是截止閥系列中常用的產(chǎn)品,API美標(biāo)截止閥美標(biāo)截止閥執(zhí)行ANSI和API標(biāo)準(zhǔn),閥瓣和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。
1)直通式截止閥
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)截止閥的廠家比較多,連接尺寸也大多不統(tǒng)一。主要分以下幾個(gè)大類:


折疊通道方向
折疊閥桿上螺紋的位置

截止閥只許介質(zhì)單向流動(dòng),安裝時(shí)有方向性。截止閥的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度大于閘閥,同時(shí)流體阻力大,長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),密封可靠性不強(qiáng)。絲扣截止閥圖解
鍛鋼截止閥按照API 602標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,提供三種閥蓋設(shè)計(jì)形式:螺栓式閥蓋,焊接式閥蓋,壓力自緊密封閥蓋,用戶可根據(jù)需要選用不同的形式,提供RF法蘭、NPT螺紋、SW焊接式三種連接方式。
折疊編輯本段分類根據(jù)
3)角式截止閥:在角式截止閥中,流體只需改變一次方向,以致于通過(guò)此閥門的壓力降比常規(guī)結(jié)構(gòu)的截止閥小。美標(biāo)波紋管截止閥 ZDAJ41W型4)柱塞式截止閥:這種形式的截止閥是常規(guī)截止閥的變型。在該閥門中,閥瓣和閥座通常是基于柱塞原理設(shè)計(jì)的。閥瓣磨光成柱塞與閥桿相連接,密封是由套在柱塞上的兩個(gè)彈性密封圈實(shí)現(xiàn)的。兩個(gè)彈性密封圈用一個(gè)套環(huán)隔開,并通過(guò)由閥蓋螺母施加在閥蓋上的載荷把柱塞周圍的密封圈壓牢。彈性密封圈能夠更換,可以采用各種各樣的材料制成,該閥門主要用于“開”或者“關(guān)”,但是備有特制形式的柱塞或特殊的套環(huán),也可以用于調(diào)節(jié)流量。

 

?截止閥,也叫截門,是使用廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過(guò)程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。
根據(jù)用途
1)以JB/T2203-1999《截止閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》為主的通用類。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)截止閥生產(chǎn)廠家均按本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。但本標(biāo)準(zhǔn)也不盡完美,規(guī)格不全,單閘板截止閥大公稱通徑為DN1200,雙閘板截止閥大公稱通徑 DN1500。根據(jù)廠家所生產(chǎn)的截止閥規(guī)格及掌握的資料來(lái)看,目前角式截止閥公稱通徑小為DN15,Z型直通式截止閥公稱通徑達(dá)到DN2000。經(jīng)考證,各廠家連接尺寸也不盡統(tǒng)一,。為了有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),用戶在選用及安裝時(shí)同一規(guī)格能夠互換,建議中國(guó)通用機(jī)械研究所對(duì)JB/T2203-1999《截止閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》進(jìn)行修訂。建議設(shè)計(jì)院及用戶按標(biāo)準(zhǔn)選用,截止閥生產(chǎn)廠家按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
氧氣截止閥采用材質(zhì)優(yōu)良的硅黃銅或不銹鋼鑄造而成,具有機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨損、安全性好等優(yōu)點(diǎn)。使用在氧氣管路上,具有佳的防爆阻燃性能,消除了氧氣管路上的不安全因素,廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石化、化工等用氧工程的管網(wǎng)中。除了具有普通閥門的功能外,又有其自身的特點(diǎn)。在制造時(shí)采用嚴(yán)格的禁油措施,并且所有零件在安裝前均進(jìn)行嚴(yán)格的脫脂處理。
3.根據(jù)用途

低溫截止閥通常指工作溫度低于 -110℃ 的閥門,廣泛應(yīng)用于液化天然氣,液化石油氣體和其它低溫行業(yè)。從08年可制造適用溫度達(dá) -196℃ 的截止閥,全部零件采用液氮進(jìn)行低溫預(yù)處理,*避免使用過(guò)程中密封變形泄露。
2)直流式截止閥:在直流式或Y形截止閥中,閥體的流道與主流道成一斜線,這樣流動(dòng)狀態(tài)的破壞程度比常規(guī)截止閥要小,因而通過(guò)閥門的壓力損失也相應(yīng)的小了。

 

 

截止閥的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)流通。
波紋管截止閥采用成形不銹鋼波紋管設(shè)計(jì),波紋管往復(fù)試驗(yàn)10000次*,密封性能可靠,適用于易燃易爆,有毒有害介質(zhì)的工礦,可以有效地防止閥門外漏現(xiàn)象。


針型閥是一種小口徑儀表閥門,在儀表測(cè)量管道系統(tǒng)中起啟閉和確的流量控制作用,主要有電站儀表系列、油田系列、美標(biāo)系列等。
2)下螺紋閥桿截止閥:截止閥閥桿的螺紋在閥體內(nèi)。這種結(jié)構(gòu)閥桿螺紋與介質(zhì)直接接觸,易受侵蝕,并無(wú)法潤(rùn)滑。此種結(jié)構(gòu)用于小口徑和溫度不高的地方。

輸入信號(hào)增大,供氣用電磁閥先導(dǎo)閥1換向,而排氣用電磁先導(dǎo)閥7處于復(fù)位狀態(tài),則供氣壓力從SUP口通過(guò)閥1進(jìn)入先導(dǎo)室5,先導(dǎo)室壓力上升,氣壓力作用在膜片2的上方,則和膜片2相連的供氣閥芯4便開啟,排氣閥芯3關(guān)閉,產(chǎn)生輸出壓力。此輸出壓力通過(guò)壓力傳感器6反饋至控制回路8。在這里,與目標(biāo)值進(jìn)行快速比較修正,知道輸出壓力與輸入信號(hào)成一定比例為止,從而得到輸出壓力與輸入信號(hào)的變化成比例的變化。由于沒有噴嘴擋板機(jī)構(gòu),故閥對(duì)雜質(zhì)不敏感,可靠性高。

BUCHER液壓馬達(dá) AP系列馬達(dá)

BUCHER液壓馬達(dá) AP系列馬達(dá)

BUCHER壓力補(bǔ)償器、真空過(guò)濾器產(chǎn)品
BUCHER泵內(nèi)嚙合齒輪泵QX,QXV;
BUCHER外嚙合齒輪泵AP;內(nèi)嚙合馬達(dá)QXM;外嚙合馬達(dá)APM;
BUCHER內(nèi)嚙合齒輪分流馬達(dá)QXT;
BUCHER徑向柱塞馬達(dá)BB;
BUCHER閥整體式/片式多路/板式聯(lián)結(jié)換向閥;
BUCHER插裝閥W系列
BUCHER壓力閥D系列
BUCHER流量閥M系列;流量控制閥MTDA,MTEA,MTKA,MTCA,MTQA,MTKK;
BUCHER平衡閥,疊加閥,電/液控制元件ER
BUCHER手動(dòng)/電磁換向閥/氣控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

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100017885 QX51-100L

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

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100020063 QX21-012R

100020112 QX83-200R

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100029861 QXP21-016/23-008R

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100024911 QX32-016/22-005/22-005R

100024568 QX22-008/22-005R09

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100029798 QX81-500/62-125R83

100027279 QX52-040/33-010R29

100021939 QX21-010R09

100025851 QX23-005/23-005R09

100023694 QX51-100/32-016R09

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100025728 QX53-050/22-005R

100026029 QX61-200/61-200R12-1

100021027 QX41-040/33-010R

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100031612 QX61-200/33-012R

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100030219 QXV46-025R

100022065 QX81-500/61-200R83

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100017926 QX53-040R12

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100021492 QX52-050R29

100024945 QX63-100/52-050L11

100031873 QX63-100/52-050R09

100026281 QX53-063/23-008R

100021135 QX53-063/53-063/33-012R

100030740 QX41-050/21-016R08

100028408 QX23-006R97

100024645 QX22-005/22-005R11

100023295 QX81-400/53-050R116-8

100025274 QX63-080/51-125R308

100025291 QX83-160/51-125R308

100017924 QX52-063L66

100028421 QXV24-008R179

100026586 QX32-016/21-010R

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100026094 QX54-050R21

100029192 QXV83-200R360

100025969 QXV44-020R

100022339 QX81-315/62-125/63-125R

100030872 QX63-100/63-080R

100031373 QX21-016/21-012R44

100023209 QX33-012/23-006R

100023013 QX52-063R09

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100029222 ASDF1-1/1-**-0  P=

100028949 QX42-032/22-008R

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100024452 QX62-125/52-050R

100027294 QX53-040/22-005R

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100027928 ASDF1-11/2-0 P=

100027087 QXV41-050R179

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100022397 QX43-032/42-020R

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100020787 QX53-050/31-032R

100030361 QX43-025/31-025/31-025R

100026404 QX62-080/53-040R

100024725 QX62-100/52-050/52-040R12

100029857 QX43-020/23-008R

100030214 QX61-200/53-050R

100032063 QX31-025R97

100031163 QXT62-100/62-100

100029053 QX42-032/42-020R44

100021317 QX41-050/22-005R

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100032047 QX42-020/22-008L

100025133 QX32-010/22-005R

100023257 QX51-080/52-063/42-032R12

100028279 QX31-025/32-016R12

100021537 QX63-080/43-032R86

100020073 QX22-008L

100021347 QX41-050/21-010R09

100028447 QX61-200/63-100R09

100027936 QX62-080/53-063/22-005R

100021645 QX61-160/63-125R

100025553 QX62-125/62-100/43-032R

100020981 QX33-016/21-016R

100028198 QX51-125/22-006R

100026083 QXV43-032/43-025R

100029712 QX81-400/81-400R

100021294 QX83-160/62-100R

100031165 QXT62-125/62-125/09

100027602 QXT32-016/32-016/09

100028038 QX61-250R12

100020053 QX33-012R66

100027441 QXV42-020/32-012R

100026723 QX22-008//24-004R06-ME

100028397 QX23-006R06

100028828 QXP22-006R

100025226 QX52-050/21-016R66

100030877 QX53-050/43-032R

100030312 QX41-040/33-010/33-010R

100028380 QX42-032/31-032R

100030586 QX53-040/22-008/22-005R

100025652 QX52-040/32-016R

100021501 QX61-160/53-050/23-008R

100022001 QX43-032/22-006R

100032021 QX42-020/21-016R

100017880 QX43-025L66

100023654 QX82-160R86

100029785 QX41-050/42-025R

100028751 QX51-125/41-063/42-020R

100031655 QXV42-032/42-032R04-N

100021029 QX51-125R29

100025293 QX83-160/83-160R308

100021149 QX21-016/23-008R

100029583 AGDA3-3/4-RZ-0G24 P=

100025264 QX61-200R08

100017956 QX31-020L12

100025259 QX53-040/41-050R08

100021964 QX83-200/61-160R

100028682 QX53-063/31-025R

100031031 QX51-125/53-063/23-008R

100026917 QX31-020//24-004R06-ME

100017948 QX53-063L66

100017895 QX51-080L65

100017932 QX53-040L12

100021325 QX51-100/43-025R

100030344 QX62-100/62-100/62-100R66

100029527 QX62-080/42-025R

100025616 QX63-100R138

100025663 QX81-315/61-250R18

100025686 ASDF2-11/2-0 P=

100030454 QXV23-008R171

100027834 QX21-012/22-008R

100028054 QX81-315R09

100030056 QX62-100/43-020R

100026795 QX64-100R21-6

100025526 QX31-020/33-016R

100021187 QX83-160/51-125R

100026449 QX22-005R76

100021016 QX51-100/21-010R

100031244 QXT62-100/62-100/62-100/62-100

100026920 QX33-010/21-010R

100023212 QX61-160/43-025R

100031469 QX22-008L49

100028045 QXV32-012R246

100020877 QX21-010/22-005/22-005R

100028187 QX43-025/23-008R

100020056 QX33-010L65

100031172 QX24-005R112-6-8

100026658 QX52-050/43-025/43-020R

100027539 QX51-125/51-125/21-012R

100027312 QXV51-080R179

100031723 QXEH42-032R298

100026187 QX61-200R170

100021918 QX62-125/41-050R

100027589 QXP23-005R

100030044 QX62-100/42-020R

100028030 QXV46-032R66

100025990 QX83-250R308

100026005 QX43-025/22-006R

100023279 QX63-125R06

100028888 QX41-040R08-Y

100030995 QX43-025/43-032/43-032L

100032250 QX32-012R112-6

100029038 QX62-100/53-063R

100029037 QX21-010R-Y

100025919 QXV35-012R

100020688 QX51-080/32-016R

100031376 QX51-080R112-6

100021677 QX51-080/23-005R

100031657 QX82-160R06-1

100030321 QXV21-012/23-005R

100017927 QX53-050R

100027202 QX42-032/42-025/31-020R

100027988 QX41-050R138

100020116 QX83-160L

100025537 QX81-315L09

100021724 QX52-050R06

100027196 QX43-032/32-016R

100020091 QX62-100L

100027011 QX62-080/53-063R308

100022509 QX22-006/22-006/22-005R

100025223 QX51-100/51-100R

100024558 QX31-020/32-012R

100032116 QX41-063R08

100032271 QXV22-008R423

100024968 QX42-025/42-025/33-010R

100029564 QX53-063/23-005R

100029731 QX51-125/53-040/23-008R

100020891 QX21-010/22-005R

100023643 QX83-250/82-250R

100025504 QXV63-100R171

100017947 QX53-063L65

100027797 QX51-100/23-008R

 

100026458 QX32-012/22-005/22-005R

100026983 QXT22-05/22-05//22-05/22-05/06

100026798 QX41-063/42-020R

100024808 QX53-063/42-032R

100029526 QX61-250/61-250/41-040R

100032112 QXV42-020R66

100020897 QX41-040/32-010R

100028360 QX33-016/33-010R

100017944 QX53-040L66

100029956 QXV63-100//36-016R179-ME

100030112 EN 10204-3.2 RINA

100027869 QXV63-125R171

100029083 QXV44-020R179

100022022 QX23-006/22-006R

100032273 QX82-200R136

100028257 QX51-100/22-005/23-005R

100017931 QX53-040L

100029202 QX51-080/32-012R29

100028306 QX31-025//24-003R06-ME

100020060 QX33-016L65

100031608 QX61-200/53-063R66

100021146 QX33-010R29

100025221 QX83-160/43-025R

100021989 QX61-250/43-025R116-8

100021757 QX21-010/23-005/23-005R

100025994 QX51-080/42-025R

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)、與管道連接后,請(qǐng)用規(guī)定的扭矩交叉鎖緊法蘭連接螺栓。


6)、安裝點(diǎn)附近的管道不可有低垂或者承受外力的現(xiàn)象,可以用管道支架或者支撐物來(lái)消除管線的偏離。

一般地說(shuō)供熱、空調(diào)的管網(wǎng)都是閉路循環(huán)的管網(wǎng),其水力工況是指系統(tǒng)各點(diǎn)的壓力,各管段的流量、壓差。由公式△P=SG2△P--壓差或稱阻力損失S--管段或系統(tǒng)的阻力系數(shù)G--管段或系統(tǒng)的流量可知,流量和壓力是相關(guān)參數(shù),流量和壓力的調(diào)控互為手段和目的。減壓手段是減少上游管路的流量;減少流量也必湎是減少管路前點(diǎn)的壓力或增加管路后點(diǎn)的壓力。流量變化必然導(dǎo)致壓力的變化;S值不變的系統(tǒng),壓差的變化必然起因于流量的改變。因此說(shuō)沒有一種不影響壓力的流量控制閥,也沒有一種不影響流量的壓力控制閥。水力工況平衡是指流理的合理分配。在供熱和空調(diào)管網(wǎng)中,水是熱載體介質(zhì),水流量的合理分配是熱力工況平衡的基礎(chǔ)。以供熱系統(tǒng)為例,設(shè)計(jì)者在進(jìn)行水力工況計(jì)算時(shí)在各分支流量為設(shè)計(jì)值的假想情況下進(jìn)行的。由于管材及高流速成的限制,設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)水力平衡幾乎是不可能的。這樣勢(shì)必造成近端阻力系數(shù)不能達(dá)到設(shè)計(jì)理想狀態(tài),形成近端流量過(guò)大,遠(yuǎn)端流量不足的失調(diào)現(xiàn)象。由于水力工況設(shè)計(jì)成了一個(gè)設(shè)計(jì)水壓圖,而實(shí)際運(yùn)行時(shí)這一水壓圖必須由閥門平衡調(diào)節(jié)而形成。用閥門調(diào)節(jié)水力工況的過(guò)程是建立合理水壓圖的過(guò)程,在設(shè)計(jì)合理的情況下,這兩個(gè)水壓圖會(huì)會(huì)合得很好。由于運(yùn)行水力工況是水泵的工作曲線與外網(wǎng)特性曲線交點(diǎn)形成的。對(duì)于外網(wǎng)特性曲線△P=SG2,由于并聯(lián)的近端支路S值會(huì)小于設(shè)計(jì)值,造成總S值遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值,循環(huán)水泵在小揚(yáng)程大流量工況下運(yùn)行,使水泵在大軸功率,低效率點(diǎn)運(yùn)行。嚴(yán)重時(shí)可能出現(xiàn)軸功率大于電機(jī)銘牌功率,電機(jī)超額定電流,直至燒電機(jī)事故發(fā)生。調(diào)網(wǎng)的過(guò)程就是用平衡閥增加近端阻力,使近端支路S值增大至設(shè)計(jì)值,總S值增大至設(shè)計(jì)值。使遠(yuǎn)近流量分配均勻合理,循環(huán)水泵在設(shè)計(jì)工況下運(yùn)行,達(dá)到節(jié)熱、節(jié)電,提高供熱質(zhì)量的目的。運(yùn)行崗們工作者常對(duì)一些水力工況失衡現(xiàn)象形成誤解:(1)水泵出力不足,水泵實(shí)際揚(yáng)程小于銘牌揚(yáng)程,導(dǎo)致辭末端過(guò)不去水。實(shí)際上是由于近端支線阻力小、流量大,造成遠(yuǎn)端流量小,水泵工作點(diǎn)偏移在大流量、小揚(yáng)程、低效率的工作點(diǎn)。(2)鍋爐或換熱器阻力大,所有鍋爐或換熱器廠商標(biāo)稱阻力都遠(yuǎn)小于實(shí)際阻力。實(shí)際上總循環(huán)水量的加大必然導(dǎo)致辭鍋爐換熱器等阻力加大。水流量增大40%,阻力增加100%。(3)鍋爐出力不足,實(shí)際上流量加大后供回水溫差不可能更大。當(dāng)然煤質(zhì)和風(fēng)系統(tǒng)不正常也可能造成鍋爐出力問題。

3)、準(zhǔn)備與管道連接前,須沖洗和清除干凈管道中殘存的雜質(zhì)(這些物質(zhì)可能會(huì)損壞閥座和球芯)。
二、水力工況和水力工況平衡
平衡閥的安裝

5)、本類閥應(yīng)安裝在管道的水平方向或垂直方向。

4)、在安裝期間,請(qǐng)不要用閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)部分作為起重的吊裝點(diǎn),以避免損壞執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件。

方便使用∶工程施工較為靈活,工程安裝分期完工或設(shè)備分期使用都不會(huì)影響水系統(tǒng)平衡;方便更改∶當(dāng)某些區(qū)域的水系統(tǒng)需要重新設(shè)計(jì)時(shí),不會(huì)影響其它區(qū)域的水系統(tǒng)設(shè)計(jì)和平衡;減少耗電量∶由于整個(gè)水系統(tǒng)得到平衡,保證制冷機(jī)組(鍋爐、換熱器)及水泵以佳的工作狀態(tài)運(yùn)行,具有明顯的節(jié)能效果;降低磨損和減少浪費(fèi)∶由于保證水流量不會(huì)超過(guò)原來(lái)設(shè)計(jì),保障所有設(shè)備的耐用性,避免流量過(guò)大而造成的銅管損耗;提高安全性∶由于水系統(tǒng)的流量平衡是自動(dòng)進(jìn)行,杜絕了人為破壞性調(diào)節(jié)的可能性。對(duì)設(shè)計(jì)人員而言∶減小的工作量,更靈活減輕了工作量∶無(wú)需對(duì)整個(gè)管道進(jìn)行繁瑣的阻力計(jì)算,加快設(shè)計(jì)速度;可以大膽使用異程式系統(tǒng)∶節(jié)省管材、相應(yīng)材料及安裝費(fèi)用,把平衡水力系統(tǒng)的工作交給動(dòng)態(tài)流量平衡閥來(lái)完成;可以避免因水系統(tǒng)不平衡帶來(lái)的其他許多麻煩。
折疊編輯本段優(yōu)點(diǎn)
折疊編輯本段安裝
折疊編輯本段應(yīng)用分析
平衡閥是一種特殊功能的閥門,有定量的測(cè)量功能和調(diào)節(jié)功能,系統(tǒng)調(diào)試時(shí),調(diào)試人員通過(guò)與智能儀表人機(jī)對(duì)話,對(duì)平衡閥進(jìn)行調(diào)整,即可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的水力平衡。它具有良好的流量調(diào)節(jié)特性,相對(duì)流量與相對(duì)開度呈線性關(guān)系。有確的閥門開度指示,小讀數(shù)為閥門全開度的1℅。有可靠的開度鎖定記憶裝置,閥門開度變動(dòng)后可恢復(fù)至原鎖定位置。有截止功能,安裝了平衡閥就不必再安裝截止閥。
2)、帶執(zhí)行機(jī)構(gòu)平衡閥安裝前應(yīng)按規(guī)定的信號(hào)(電或氣)進(jìn)行整機(jī)測(cè)試(防止因運(yùn)輸產(chǎn)生振動(dòng)影響使用性能),合格后方可上線安裝(接線按電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)線路圖)。
平衡閥正確地理解應(yīng)為水力工況平衡用閥。從這一觀念出發(fā)一切用于水力工況平衡的閥門如調(diào)節(jié)閥、減壓閥、自力式流量控制閥、自力式壓差控制閥都應(yīng)看成水力工況平衡用閥--平衡閥。而市場(chǎng)上稱為平衡閥的產(chǎn)品,僅是附加了流量測(cè)試功能的一種手動(dòng)調(diào)節(jié)閥。靜態(tài)平衡閥是指手動(dòng)調(diào)節(jié)閥或手動(dòng)平衡閥。動(dòng)態(tài)平衡閥是指自力式流量控制閥和自力式壓差控制閥。自力式流量控制閥也曾稱作自力式流量控制器、自力式平衡閥。自力式壓差控制閥在北歐也稱為Automotic Balamce Valve即自動(dòng)平衡閥。
調(diào)網(wǎng)的過(guò)程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過(guò)程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過(guò)大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實(shí)際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過(guò)低會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行倒空,壓力過(guò)高導(dǎo)致耐壓等級(jí)較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對(duì)地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對(duì)于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對(duì)平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺(tái)某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運(yùn)行倒空。因此從設(shè)計(jì)上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動(dòng)的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動(dòng)平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運(yùn)行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動(dòng)調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動(dòng)調(diào)整壓力時(shí),可能出現(xiàn)運(yùn)行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
三、調(diào)網(wǎng)水壓圖分析和平衡閥的安裝位置

1,動(dòng)態(tài)平衡閥(原理是使末端流量不會(huì)因?yàn)楣芫W(wǎng)壓力波動(dòng)受影響,適用于異程管路,變流量水系統(tǒng))(1)動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥〔空調(diào)箱、新風(fēng)機(jī)組用〕在一個(gè)閥體上實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)流量平衡和比例積分調(diào)節(jié)同步的功能??筛鶕?jù)水溫自動(dòng)進(jìn)行季節(jié)轉(zhuǎn)換,保持冬夏兩季的水力平衡。(2)動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)二通閥(風(fēng)機(jī)盤管用)在一個(gè)閥體上實(shí)現(xiàn)電動(dòng)二通閥和動(dòng)態(tài)平衡同步的功能,以保證風(fēng)機(jī)盤管的用量穩(wěn)定。進(jìn)入盤管水流量的變化只與溫度有關(guān)而與系統(tǒng)壓力變化無(wú)關(guān)。(3)動(dòng)態(tài)壓差平衡閥(分集水器間用)具備保持系統(tǒng)供回水間壓差穩(wěn)定的功能。當(dāng)供回水壓差超過(guò)設(shè)定值時(shí),閥門開始工作調(diào)節(jié),直至供回水的壓差穩(wěn)定在設(shè)定值狀態(tài)下2,靜態(tài)平衡閥是早前主流的設(shè)計(jì)方案,因?yàn)槟菚r(shí)候水系統(tǒng)大多都是同程管路,而且是定流量的水系統(tǒng),所以用靜態(tài)平衡閥。


對(duì)于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運(yùn)行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)變流量運(yùn)行。這種變流量運(yùn)可定義為熱源主動(dòng)變流量方式。在熱計(jì)量收費(fèi)的運(yùn)行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動(dòng)變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計(jì)量收費(fèi)的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運(yùn)行,這里估且不論水平跨越是否可實(shí)現(xiàn)流量運(yùn)行,單就定流量運(yùn)行方式浪費(fèi)運(yùn)行電能這一項(xiàng)就應(yīng)予以廢止。這種計(jì)量收費(fèi)流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個(gè)末端供回水壓差信號(hào)為熱循環(huán)流量的控制信號(hào),當(dāng)全部壓差信號(hào)都大于設(shè)定值時(shí)循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個(gè)壓差小于設(shè)定值時(shí),循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
一、平衡閥
折疊編輯本段作用

 

平衡閥的主要特點(diǎn)是本身結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維護(hù),適用于水、溶劑、和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過(guò)氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。平衡閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。平衡閥工作原理:平衡閥只需要用旋轉(zhuǎn)90度的操作和很小的轉(zhuǎn)動(dòng)力矩就能達(dá)到接通或切斷管道的介質(zhì)。
四、用戶主動(dòng)變流量和熱源主動(dòng)變流量的概念
1)、取掉法蘭端兩邊的保護(hù)蓋,在閥*打開的狀態(tài)下進(jìn)行沖洗清潔。

 

 

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年諾瓦泰公司首先提出了窄相關(guān)技術(shù)(Narrow Correlator) (US51001416A)。此項(xiàng)技術(shù)不僅使GNSS接收機(jī)測(cè)距度得到提高,也明顯改善了接收機(jī)的抗多徑能力。它被認(rèn)為是個(gè)基于GNSS接收機(jī)硬件結(jié)構(gòu)的多徑抑制方法,并于1992年成功應(yīng)用在新型的諾瓦泰GPS1001接收機(jī)中。這種方法在多徑和噪聲存在的情況下可以有效地降低跟蹤誤差,減少定位誤差。相比寬相關(guān),對(duì)中等長(zhǎng)度延遲的多徑有較好的抑制作用。此項(xiàng)技術(shù)表明對(duì)于0.1個(gè)碼片相關(guān)器間隔的C/A碼接收機(jī)的性能可以和P碼接收機(jī)性能相當(dāng),如果器件的性能和資源允許,還可以提高接收機(jī)的性能。但是,它的缺點(diǎn)是占用的資源會(huì)很大,對(duì)處理器的運(yùn)算和處理能力要求較高。

1992年諾瓦泰公司又在窄相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了多徑消除技術(shù)(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又稱為ELS技術(shù)(Early Late Slope)。它不僅能提供高度的測(cè)量數(shù)據(jù),也能用于導(dǎo)航信號(hào)質(zhì)量的監(jiān)測(cè),給出整個(gè)相關(guān)函數(shù)的采樣。該技術(shù)在充分利用窄相關(guān)器優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,采用四個(gè)相關(guān)器,利用相關(guān)峰兩側(cè)的坡度實(shí)現(xiàn)對(duì)偽碼的跟蹤。它基于相關(guān)函數(shù)形狀的方法對(duì)多徑進(jìn)行抑制,并在GNSS接收機(jī)中進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果顯示在進(jìn)行差分定位時(shí).同標(biāo)準(zhǔn)的窄相關(guān)器接收機(jī)相比可以降低20%~30%的多徑誤差。但是為了得到好的結(jié)果需要很多多徑模型的參數(shù),因此計(jì)算量較大,對(duì)接收機(jī)來(lái)說(shuō)計(jì)算負(fù)擔(dān)重。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,諾瓦泰公司提出了多徑參數(shù)估計(jì)延時(shí)鎖相環(huán)(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技術(shù)并成功應(yīng)用于該公司的廣域增強(qiáng)系統(tǒng)接收機(jī)中。MEDLL是建立在統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)上的一種抗多徑技術(shù)。它采用多個(gè)相關(guān)器得到相關(guān)函數(shù)的多個(gè)采樣值,然后根據(jù)大似然準(zhǔn)則進(jìn)行迭代計(jì)算。在迭代計(jì)算的過(guò)程中,MEDLL將多徑信號(hào)考慮在內(nèi),利用并行通道的窄相關(guān)采樣,估計(jì)出直接信號(hào)和多徑信號(hào)的幅度、延遲和相位,分析延遲小的信號(hào),認(rèn)為是直接信號(hào),其他較大延遲的信號(hào)認(rèn)為是多徑信號(hào)分量被消除。由于需要處理的信息較多,因此MEDLL技術(shù)的實(shí)時(shí)性較差。這就決定了MEDLL只能應(yīng)用于多徑變化較為緩慢的場(chǎng)合,如GNSS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)站中的監(jiān)測(cè)接收機(jī)等。

同樣在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相關(guān)器(US5953367A).它的原理與諾瓦泰公司的US5414729A提出的MET技術(shù)相類似,也是使用4個(gè)相關(guān)器。它把4個(gè)相關(guān)器分成兩組,一組窄相關(guān),一組寬相關(guān),其巾寬相關(guān)的相關(guān)器E-L間隔為窄相關(guān)的2倍。與窄相關(guān)相比,Strobe相關(guān)器具有更強(qiáng)的抑制多徑干擾的能力。

1997年,諾瓦泰公司提出了微脈沖相關(guān)法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通過(guò)補(bǔ)償相關(guān)三角形的不對(duì)稱性來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種窄相關(guān)技術(shù)。它在碼延遲鎖定環(huán)路中采用5個(gè)相關(guān)器,包括2個(gè)超前相關(guān)器、1個(gè)即時(shí)相關(guān)器和2個(gè)滯后相關(guān)器。它通過(guò)計(jì)算相關(guān)函數(shù)形狀的斜率,得到相關(guān)函數(shù)的補(bǔ)償因子,控制硬件電路校正相關(guān)三角形不對(duì)稱造成的影響,達(dá)到減小延遲鎖定環(huán)環(huán)路誤差的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,諾瓦泰公司在窄帶相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)上,又提出了Vision Correlator技術(shù)(US773853682)。Vision Correlator技術(shù)由多徑減輕技術(shù)發(fā)展而來(lái)。該技術(shù)通過(guò)在時(shí)域上觀察C/A碼跳變期間射頻信號(hào)的特點(diǎn),達(dá)到抑制多徑信號(hào)的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEMV系列產(chǎn)品中。

從2003年之后,相關(guān)技術(shù)的發(fā)展陷入瓶頸期,基帶處理技術(shù)的申請(qǐng)量也有所下降。雖然各大公司和研究院所仍在進(jìn)行基帶處理技術(shù)方面的研發(fā),但代表性技術(shù)并不多見,申請(qǐng)量也開始逐漸降低?;鶐幚砑夹g(shù)主要的改進(jìn)方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折疊編輯本段組成
折疊DVB系統(tǒng)層
DVB系統(tǒng)層采用的是MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層,DVB在使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層時(shí),有許多參數(shù)和域沒有使用,DVB規(guī)定沒有使用的部分或保留的域在綜合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)實(shí)現(xiàn)時(shí)必須跳過(guò)或?qū)?yīng)于未完成的功能,以保證以后的擴(kuò)展和兼容,在DVB使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲頻和視頻時(shí)也有相同的原則。

DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層中的部分參數(shù)和域有一些詳細(xì)的規(guī)定,這些規(guī)定又根據(jù)所針對(duì)的碼流格式分為兩類:一類是對(duì)廣播的碼流和基帶傳輸?shù)腄VB碼流,主要規(guī)定了DVB對(duì)TS碼流中的一些語(yǔ)法、語(yǔ)義以及參數(shù)的選擇和使用方法(如IRD必須能夠解碼TS,IRD可以忽略一些它不關(guān)心的信息),與MPEG一1標(biāo)準(zhǔn)的兼容是可選的等(其他規(guī)定過(guò)于細(xì)致,不便全部列出);另一類是針對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì),主要規(guī)定部分碼流的應(yīng)用和DSM-trick方式的語(yǔ)法和語(yǔ)義的要求。

折疊DVB視頻
DVB視頻也采用了MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻部分,由于MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的成功,DVB省去了許多彎路,也是DVB大量應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵。

DVB對(duì)使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻根據(jù)應(yīng)用類型分別作了規(guī)定。DVB主要針對(duì)4種應(yīng)用類型:

(1)針對(duì)接收25Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRDm提供節(jié)目的廣播。

(2)針對(duì)接收25Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(3)針對(duì)接收30Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(4)針對(duì)接收30Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

所作的主要規(guī)定是有關(guān)參數(shù)的取值及范圍,如類、級(jí)、分辨力、色度格式、場(chǎng)頻、幀頻、窩高比等。

折疊DVB聲頻
DVB的聲頻采用MPEG的聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)。MPEG聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作為MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)頒布,MPEG.1的壓縮分為3個(gè)層次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l標(biāo)準(zhǔn)中采用雙聲道立體聲的聲頻。MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)制定了聲頻標(biāo)準(zhǔn),它采用了5.1聲道的立體聲,并與MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)的雙聲道相兼容。1997年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了聲頻標(biāo)準(zhǔn),使它與專業(yè)邏輯聲頻相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有碼率范圍和3種抽樣率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲炳的參數(shù)作了具體規(guī)定。

折疊編輯本段基帶處理電路
基帶處理電路是GSM電路中的核心部分,因此,基帶處理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系統(tǒng)的核心芯片了?;鶐幚黼娐废喈?dāng)于一個(gè)協(xié)議處理器,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理與儲(chǔ)存,其內(nèi)部包括數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、微處理器(MCU、內(nèi)存(SRAM、Flash)等單元,完成基帶的編解碼、聲音編碼及語(yǔ)音編碼等任務(wù)。電路主要擔(dān)負(fù)芯片內(nèi)部的各種供電,其中VDD_PLL_M是鎖相環(huán)電路的電源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高頻輸入、輸出電路的供電端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模擬電路的供電端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心電路的供電端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB電路的供電端口。

1990年諾瓦泰公司首先提出了窄相關(guān)技術(shù)(Narrow Correlator) (US51001416A)。此項(xiàng)技術(shù)不僅使GNSS接收機(jī)測(cè)距度得到提高,也明顯改善了接收機(jī)的抗多徑能力。它被認(rèn)為是個(gè)基于GNSS接收機(jī)硬件結(jié)構(gòu)的多徑抑制方法,并于1992年成功應(yīng)用在新型的諾瓦泰GPS1001接收機(jī)中。這種方法在多徑和噪聲存在的情況下可以有效地降低跟蹤誤差,減少定位誤差。相比寬相關(guān),對(duì)中等長(zhǎng)度延遲的多徑有較好的抑制作用。此項(xiàng)技術(shù)表明對(duì)于0.1個(gè)碼片相關(guān)器間隔的C/A碼接收機(jī)的性能可以和P碼接收機(jī)性能相當(dāng),如果器件的性能和資源允許,還可以提高接收機(jī)的性能。但是,它的缺點(diǎn)是占用的資源會(huì)很大,對(duì)處理器的運(yùn)算和處理能力要求較高。

1992年諾瓦泰公司又在窄相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了多徑消除技術(shù)(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又稱為ELS技術(shù)(Early Late Slope)。它不僅能提供高度的測(cè)量數(shù)據(jù),也能用于導(dǎo)航信號(hào)質(zhì)量的監(jiān)測(cè),給出整個(gè)相關(guān)函數(shù)的采樣。該技術(shù)在充分利用窄相關(guān)器優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,采用四個(gè)相關(guān)器,利用相關(guān)峰兩側(cè)的坡度實(shí)現(xiàn)對(duì)偽碼的跟蹤。它基于相關(guān)函數(shù)形狀的方法對(duì)多徑進(jìn)行抑制,并在GNSS接收機(jī)中進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果顯示在進(jìn)行差分定位時(shí).同標(biāo)準(zhǔn)的窄相關(guān)器接收機(jī)相比可以降低20%~30%的多徑誤差。但是為了得到好的結(jié)果需要很多多徑模型的參數(shù),因此計(jì)算量較大,對(duì)接收機(jī)來(lái)說(shuō)計(jì)算負(fù)擔(dān)重。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,諾瓦泰公司提出了多徑參數(shù)估計(jì)延時(shí)鎖相環(huán)(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技術(shù)并成功應(yīng)用于該公司的廣域增強(qiáng)系統(tǒng)接收機(jī)中。MEDLL是建立在統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)上的一種抗多徑技術(shù)。它采用多個(gè)相關(guān)器得到相關(guān)函數(shù)的多個(gè)采樣值,然后根據(jù)大似然準(zhǔn)則進(jìn)行迭代計(jì)算。在迭代計(jì)算的過(guò)程中,MEDLL將多徑信號(hào)考慮在內(nèi),利用并行通道的窄相關(guān)采樣,估計(jì)出直接信號(hào)和多徑信號(hào)的幅度、延遲和相位,分析延遲小的信號(hào),認(rèn)為是直接信號(hào),其他較大延遲的信號(hào)認(rèn)為是多徑信號(hào)分量被消除。由于需要處理的信息較多,因此MEDLL技術(shù)的實(shí)時(shí)性較差。這就決定了MEDLL只能應(yīng)用于多徑變化較為緩慢的場(chǎng)合,如GNSS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)站中的監(jiān)測(cè)接收機(jī)等。

同樣在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相關(guān)器(US5953367A).它的原理與諾瓦泰公司的US5414729A提出的MET技術(shù)相類似,也是使用4個(gè)相關(guān)器。它把4個(gè)相關(guān)器分成兩組,一組窄相關(guān),一組寬相關(guān),其巾寬相關(guān)的相關(guān)器E-L間隔為窄相關(guān)的2倍。與窄相關(guān)相比,Strobe相關(guān)器具有更強(qiáng)的抑制多徑干擾的能力。

1997年,諾瓦泰公司提出了微脈沖相關(guān)法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通過(guò)補(bǔ)償相關(guān)三角形的不對(duì)稱性來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種窄相關(guān)技術(shù)。它在碼延遲鎖定環(huán)路中采用5個(gè)相關(guān)器,包括2個(gè)超前相關(guān)器、1個(gè)即時(shí)相關(guān)器和2個(gè)滯后相關(guān)器。它通過(guò)計(jì)算相關(guān)函數(shù)形狀的斜率,得到相關(guān)函數(shù)的補(bǔ)償因子,控制硬件電路校正相關(guān)三角形不對(duì)稱造成的影響,達(dá)到減小延遲鎖定環(huán)環(huán)路誤差的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,諾瓦泰公司在窄帶相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)上,又提出了Vision Correlator技術(shù)(US773853682)。Vision Correlator技術(shù)由多徑減輕技術(shù)發(fā)展而來(lái)。該技術(shù)通過(guò)在時(shí)域上觀察C/A碼跳變期間射頻信號(hào)的特點(diǎn),達(dá)到抑制多徑信號(hào)的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEMV系列產(chǎn)品中。

從2003年之后,相關(guān)技術(shù)的發(fā)展陷入瓶頸期,基帶處理技術(shù)的申請(qǐng)量也有所下降。雖然各大公司和研究院所仍在進(jìn)行基帶處理技術(shù)方面的研發(fā),但代表性技術(shù)并不多見,申請(qǐng)量也開始逐漸降低?;鶐幚砑夹g(shù)主要的改進(jìn)方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折疊編輯本段組成
折疊DVB系統(tǒng)層
DVB系統(tǒng)層采用的是MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層,DVB在使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層時(shí),有許多參數(shù)和域沒有使用,DVB規(guī)定沒有使用的部分或保留的域在綜合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)實(shí)現(xiàn)時(shí)必須跳過(guò)或?qū)?yīng)于未完成的功能,以保證以后的擴(kuò)展和兼容,在DVB使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲頻和視頻時(shí)也有相同的原則。

DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層中的部分參數(shù)和域有一些詳細(xì)的規(guī)定,這些規(guī)定又根據(jù)所針對(duì)的碼流格式分為兩類:一類是對(duì)廣播的碼流和基帶傳輸?shù)腄VB碼流,主要規(guī)定了DVB對(duì)TS碼流中的一些語(yǔ)法、語(yǔ)義以及參數(shù)的選擇和使用方法(如IRD必須能夠解碼TS,IRD可以忽略一些它不關(guān)心的信息),與MPEG一1標(biāo)準(zhǔn)的兼容是可選的等(其他規(guī)定過(guò)于細(xì)致,不便全部列出);另一類是針對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì),主要規(guī)定部分碼流的應(yīng)用和DSM-trick方式的語(yǔ)法和語(yǔ)義的要求。

折疊DVB視頻
DVB視頻也采用了MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻部分,由于MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的成功,DVB省去了許多彎路,也是DVB大量應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵。

DVB對(duì)使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻根據(jù)應(yīng)用類型分別作了規(guī)定。DVB主要針對(duì)4種應(yīng)用類型:

(1)針對(duì)接收25Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRDm提供節(jié)目的廣播。

(2)針對(duì)接收25Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(3)針對(duì)接收30Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(4)針對(duì)接收30Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

所作的主要規(guī)定是有關(guān)參數(shù)的取值及范圍,如類、級(jí)、分辨力、色度格式、場(chǎng)頻、幀頻、窩高比等。

折疊DVB聲頻
DVB的聲頻采用MPEG的聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)。MPEG聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作為MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)頒布,MPEG.1的壓縮分為3個(gè)層次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l標(biāo)準(zhǔn)中采用雙聲道立體聲的聲頻。MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)制定了聲頻標(biāo)準(zhǔn),它采用了5.1聲道的立體聲,并與MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)的雙聲道相兼容。1997年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了聲頻標(biāo)準(zhǔn),使它與專業(yè)邏輯聲頻相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有碼率范圍和3種抽樣率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲炳的參數(shù)作了具體規(guī)定。

折疊編輯本段基帶處理電路
基帶處理電路是GSM電路中的核心部分,因此,基帶處理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系統(tǒng)的核心芯片了。基帶處理電路相當(dāng)于一個(gè)協(xié)議處理器,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理與儲(chǔ)存,其內(nèi)部包括數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、微處理器(MCU、內(nèi)存(SRAM、Flash)等單元,完成基帶的編解碼、聲音編碼及語(yǔ)音編碼等任務(wù)。電路主要擔(dān)負(fù)芯片內(nèi)部的各種供電,其中VDD_PLL_M是鎖相環(huán)電路的電源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高頻輸入、輸出電路的供電端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模擬電路的供電端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心電路的供電端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB電路的供電端口。

1990年諾瓦泰公司首先提出了窄相關(guān)技術(shù)(Narrow Correlator) (US51001416A)。此項(xiàng)技術(shù)不僅使GNSS接收機(jī)測(cè)距度得到提高,也明顯改善了接收機(jī)的抗多徑能力。它被認(rèn)為是個(gè)基于GNSS接收機(jī)硬件結(jié)構(gòu)的多徑抑制方法,并于1992年成功應(yīng)用在新型的諾瓦泰GPS1001接收機(jī)中。這種方法在多徑和噪聲存在的情況下可以有效地降低跟蹤誤差,減少定位誤差。相比寬相關(guān),對(duì)中等長(zhǎng)度延遲的多徑有較好的抑制作用。此項(xiàng)技術(shù)表明對(duì)于0.1個(gè)碼片相關(guān)器間隔的C/A碼接收機(jī)的性能可以和P碼接收機(jī)性能相當(dāng),如果器件的性能和資源允許,還可以提高接收機(jī)的性能。但是,它的缺點(diǎn)是占用的資源會(huì)很大,對(duì)處理器的運(yùn)算和處理能力要求較高。

1992年諾瓦泰公司又在窄相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了多徑消除技術(shù)(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又稱為ELS技術(shù)(Early Late Slope)。它不僅能提供高度的測(cè)量數(shù)據(jù),也能用于導(dǎo)航信號(hào)質(zhì)量的監(jiān)測(cè),給出整個(gè)相關(guān)函數(shù)的采樣。該技術(shù)在充分利用窄相關(guān)器優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,采用四個(gè)相關(guān)器,利用相關(guān)峰兩側(cè)的坡度實(shí)現(xiàn)對(duì)偽碼的跟蹤。它基于相關(guān)函數(shù)形狀的方法對(duì)多徑進(jìn)行抑制,并在GNSS接收機(jī)中進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果顯示在進(jìn)行差分定位時(shí).同標(biāo)準(zhǔn)的窄相關(guān)器接收機(jī)相比可以降低20%~30%的多徑誤差。但是為了得到好的結(jié)果需要很多多徑模型的參數(shù),因此計(jì)算量較大,對(duì)接收機(jī)來(lái)說(shuō)計(jì)算負(fù)擔(dān)重。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,諾瓦泰公司提出了多徑參數(shù)估計(jì)延時(shí)鎖相環(huán)(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技術(shù)并成功應(yīng)用于該公司的廣域增強(qiáng)系統(tǒng)接收機(jī)中。MEDLL是建立在統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)上的一種抗多徑技術(shù)。它采用多個(gè)相關(guān)器得到相關(guān)函數(shù)的多個(gè)采樣值,然后根據(jù)大似然準(zhǔn)則進(jìn)行迭代計(jì)算。在迭代計(jì)算的過(guò)程中,MEDLL將多徑信號(hào)考慮在內(nèi),利用并行通道的窄相關(guān)采樣,估計(jì)出直接信號(hào)和多徑信號(hào)的幅度、延遲和相位,分析延遲小的信號(hào),認(rèn)為是直接信號(hào),其他較大延遲的信號(hào)認(rèn)為是多徑信號(hào)分量被消除。由于需要處理的信息較多,因此MEDLL技術(shù)的實(shí)時(shí)性較差。這就決定了MEDLL只能應(yīng)用于多徑變化較為緩慢的場(chǎng)合,如GNSS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)站中的監(jiān)測(cè)接收機(jī)等。

同樣在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相關(guān)器(US5953367A).它的原理與諾瓦泰公司的US5414729A提出的MET技術(shù)相類似,也是使用4個(gè)相關(guān)器。它把4個(gè)相關(guān)器分成兩組,一組窄相關(guān),一組寬相關(guān),其巾寬相關(guān)的相關(guān)器E-L間隔為窄相關(guān)的2倍。與窄相關(guān)相比,Strobe相關(guān)器具有更強(qiáng)的抑制多徑干擾的能力。

1997年,諾瓦泰公司提出了微脈沖相關(guān)法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通過(guò)補(bǔ)償相關(guān)三角形的不對(duì)稱性來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種窄相關(guān)技術(shù)。它在碼延遲鎖定環(huán)路中采用5個(gè)相關(guān)器,包括2個(gè)超前相關(guān)器、1個(gè)即時(shí)相關(guān)器和2個(gè)滯后相關(guān)器。它通過(guò)計(jì)算相關(guān)函數(shù)形狀的斜率,得到相關(guān)函數(shù)的補(bǔ)償因子,控制硬件電路校正相關(guān)三角形不對(duì)稱造成的影響,達(dá)到減小延遲鎖定環(huán)環(huán)路誤差的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,諾瓦泰公司在窄帶相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)上,又提出了Vision Correlator技術(shù)(US773853682)。Vision Correlator技術(shù)由多徑減輕技術(shù)發(fā)展而來(lái)。該技術(shù)通過(guò)在時(shí)域上觀察C/A碼跳變期間射頻信號(hào)的特點(diǎn),達(dá)到抑制多徑信號(hào)的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEMV系列產(chǎn)品中。

從2003年之后,相關(guān)技術(shù)的發(fā)展陷入瓶頸期,基帶處理技術(shù)的申請(qǐng)量也有所下降。雖然各大公司和研究院所仍在進(jìn)行基帶處理技術(shù)方面的研發(fā),但代表性技術(shù)并不多見,申請(qǐng)量也開始逐漸降低。基帶處理技術(shù)主要的改進(jìn)方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折疊編輯本段組成
折疊DVB系統(tǒng)層
DVB系統(tǒng)層采用的是MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層,DVB在使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層時(shí),有許多參數(shù)和域沒有使用,DVB規(guī)定沒有使用的部分或保留的域在綜合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)實(shí)現(xiàn)時(shí)必須跳過(guò)或?qū)?yīng)于未完成的功能,以保證以后的擴(kuò)展和兼容,在DVB使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲頻和視頻時(shí)也有相同的原則。

DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層中的部分參數(shù)和域有一些詳細(xì)的規(guī)定,這些規(guī)定又根據(jù)所針對(duì)的碼流格式分為兩類:一類是對(duì)廣播的碼流和基帶傳輸?shù)腄VB碼流,主要規(guī)定了DVB對(duì)TS碼流中的一些語(yǔ)法、語(yǔ)義以及參數(shù)的選擇和使用方法(如IRD必須能夠解碼TS,IRD可以忽略一些它不關(guān)心的信息),與MPEG一1標(biāo)準(zhǔn)的兼容是可選的等(其他規(guī)定過(guò)于細(xì)致,不便全部列出);另一類是針對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì),主要規(guī)定部分碼流的應(yīng)用和DSM-trick方式的語(yǔ)法和語(yǔ)義的要求。

折疊DVB視頻
DVB視頻也采用了MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻部分,由于MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的成功,DVB省去了許多彎路,也是DVB大量應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵。

DVB對(duì)使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻根據(jù)應(yīng)用類型分別作了規(guī)定。DVB主要針對(duì)4種應(yīng)用類型:

(1)針對(duì)接收25Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRDm提供節(jié)目的廣播。

(2)針對(duì)接收25Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(3)針對(duì)接收30Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(4)針對(duì)接收30Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

所作的主要規(guī)定是有關(guān)參數(shù)的取值及范圍,如類、級(jí)、分辨力、色度格式、場(chǎng)頻、幀頻、窩高比等。

折疊DVB聲頻
DVB的聲頻采用MPEG的聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)。MPEG聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作為MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)頒布,MPEG.1的壓縮分為3個(gè)層次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l標(biāo)準(zhǔn)中采用雙聲道立體聲的聲頻。MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)制定了聲頻標(biāo)準(zhǔn),它采用了5.1聲道的立體聲,并與MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)的雙聲道相兼容。1997年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了聲頻標(biāo)準(zhǔn),使它與專業(yè)邏輯聲頻相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有碼率范圍和3種抽樣率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲炳的參數(shù)作了具體規(guī)定。

折疊編輯本段基帶處理電路
基帶處理電路是GSM電路中的核心部分,因此,基帶處理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系統(tǒng)的核心芯片了?;鶐幚黼娐废喈?dāng)于一個(gè)協(xié)議處理器,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理與儲(chǔ)存,其內(nèi)部包括數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、微處理器(MCU、內(nèi)存(SRAM、Flash)等單元,完成基帶的編解碼、聲音編碼及語(yǔ)音編碼等任務(wù)。電路主要擔(dān)負(fù)芯片內(nèi)部的各種供電,其中VDD_PLL_M是鎖相環(huán)電路的電源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高頻輸入、輸出電路的供電端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模擬電路的供電端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心電路的供電端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB電路的供電端口。

1990年諾瓦泰公司首先提出了窄相關(guān)技術(shù)(Narrow Correlator) (US51001416A)。此項(xiàng)技術(shù)不僅使GNSS接收機(jī)測(cè)距度得到提高,也明顯改善了接收機(jī)的抗多徑能力。它被認(rèn)為是個(gè)基于GNSS接收機(jī)硬件結(jié)構(gòu)的多徑抑制方法,并于1992年成功應(yīng)用在新型的諾瓦泰GPS1001接收機(jī)中。這種方法在多徑和噪聲存在的情況下可以有效地降低跟蹤誤差,減少定位誤差。相比寬相關(guān),對(duì)中等長(zhǎng)度延遲的多徑有較好的抑制作用。此項(xiàng)技術(shù)表明對(duì)于0.1個(gè)碼片相關(guān)器間隔的C/A碼接收機(jī)的性能可以和P碼接收機(jī)性能相當(dāng),如果器件的性能和資源允許,還可以提高接收機(jī)的性能。但是,它的缺點(diǎn)是占用的資源會(huì)很大,對(duì)處理器的運(yùn)算和處理能力要求較高。

1992年諾瓦泰公司又在窄相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了多徑消除技術(shù)(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又稱為ELS技術(shù)(Early Late Slope)。它不僅能提供高度的測(cè)量數(shù)據(jù),也能用于導(dǎo)航信號(hào)質(zhì)量的監(jiān)測(cè),給出整個(gè)相關(guān)函數(shù)的采樣。該技術(shù)在充分利用窄相關(guān)器優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,采用四個(gè)相關(guān)器,利用相關(guān)峰兩側(cè)的坡度實(shí)現(xiàn)對(duì)偽碼的跟蹤。它基于相關(guān)函數(shù)形狀的方法對(duì)多徑進(jìn)行抑制,并在GNSS接收機(jī)中進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果顯示在進(jìn)行差分定位時(shí).同標(biāo)準(zhǔn)的窄相關(guān)器接收機(jī)相比可以降低20%~30%的多徑誤差。但是為了得到好的結(jié)果需要很多多徑模型的參數(shù),因此計(jì)算量較大,對(duì)接收機(jī)來(lái)說(shuō)計(jì)算負(fù)擔(dān)重。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,諾瓦泰公司提出了多徑參數(shù)估計(jì)延時(shí)鎖相環(huán)(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技術(shù)并成功應(yīng)用于該公司的廣域增強(qiáng)系統(tǒng)接收機(jī)中。MEDLL是建立在統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)上的一種抗多徑技術(shù)。它采用多個(gè)相關(guān)器得到相關(guān)函數(shù)的多個(gè)采樣值,然后根據(jù)大似然準(zhǔn)則進(jìn)行迭代計(jì)算。在迭代計(jì)算的過(guò)程中,MEDLL將多徑信號(hào)考慮在內(nèi),利用并行通道的窄相關(guān)采樣,估計(jì)出直接信號(hào)和多徑信號(hào)的幅度、延遲和相位,分析延遲小的信號(hào),認(rèn)為是直接信號(hào),其他較大延遲的信號(hào)認(rèn)為是多徑信號(hào)分量被消除。由于需要處理的信息較多,因此MEDLL技術(shù)的實(shí)時(shí)性較差。這就決定了MEDLL只能應(yīng)用于多徑變化較為緩慢的場(chǎng)合,如GNSS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)站中的監(jiān)測(cè)接收機(jī)等。

同樣在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相關(guān)器(US5953367A).它的原理與諾瓦泰公司的US5414729A提出的MET技術(shù)相類似,也是使用4個(gè)相關(guān)器。它把4個(gè)相關(guān)器分成兩組,一組窄相關(guān),一組寬相關(guān),其巾寬相關(guān)的相關(guān)器E-L間隔為窄相關(guān)的2倍。與窄相關(guān)相比,Strobe相關(guān)器具有更強(qiáng)的抑制多徑干擾的能力。

1997年,諾瓦泰公司提出了微脈沖相關(guān)法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通過(guò)補(bǔ)償相關(guān)三角形的不對(duì)稱性來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種窄相關(guān)技術(shù)。它在碼延遲鎖定環(huán)路中采用5個(gè)相關(guān)器,包括2個(gè)超前相關(guān)器、1個(gè)即時(shí)相關(guān)器和2個(gè)滯后相關(guān)器。它通過(guò)計(jì)算相關(guān)函數(shù)形狀的斜率,得到相關(guān)函數(shù)的補(bǔ)償因子,控制硬件電路校正相關(guān)三角形不對(duì)稱造成的影響,達(dá)到減小延遲鎖定環(huán)環(huán)路誤差的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,諾瓦泰公司在窄帶相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)上,又提出了Vision Correlator技術(shù)(US773853682)。Vision Correlator技術(shù)由多徑減輕技術(shù)發(fā)展而來(lái)。該技術(shù)通過(guò)在時(shí)域上觀察C/A碼跳變期間射頻信號(hào)的特點(diǎn),達(dá)到抑制多徑信號(hào)的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEMV系列產(chǎn)品中。

從2003年之后,相關(guān)技術(shù)的發(fā)展陷入瓶頸期,基帶處理技術(shù)的申請(qǐng)量也有所下降。雖然各大公司和研究院所仍在進(jìn)行基帶處理技術(shù)方面的研發(fā),但代表性技術(shù)并不多見,申請(qǐng)量也開始逐漸降低。基帶處理技術(shù)主要的改進(jìn)方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

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折疊DVB系統(tǒng)層
DVB系統(tǒng)層采用的是MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層,DVB在使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層時(shí),有許多參數(shù)和域沒有使用,DVB規(guī)定沒有使用的部分或保留的域在綜合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)實(shí)現(xiàn)時(shí)必須跳過(guò)或?qū)?yīng)于未完成的功能,以保證以后的擴(kuò)展和兼容,在DVB使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲頻和視頻時(shí)也有相同的原則。

DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層中的部分參數(shù)和域有一些詳細(xì)的規(guī)定,這些規(guī)定又根據(jù)所針對(duì)的碼流格式分為兩類:一類是對(duì)廣播的碼流和基帶傳輸?shù)腄VB碼流,主要規(guī)定了DVB對(duì)TS碼流中的一些語(yǔ)法、語(yǔ)義以及參數(shù)的選擇和使用方法(如IRD必須能夠解碼TS,IRD可以忽略一些它不關(guān)心的信息),與MPEG一1標(biāo)準(zhǔn)的兼容是可選的等(其他規(guī)定過(guò)于細(xì)致,不便全部列出);另一類是針對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì),主要規(guī)定部分碼流的應(yīng)用和DSM-trick方式的語(yǔ)法和語(yǔ)義的要求。

折疊DVB視頻
DVB視頻也采用了MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻部分,由于MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的成功,DVB省去了許多彎路,也是DVB大量應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵。

DVB對(duì)使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻根據(jù)應(yīng)用類型分別作了規(guī)定。DVB主要針對(duì)4種應(yīng)用類型:

(1)針對(duì)接收25Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRDm提供節(jié)目的廣播。

(2)針對(duì)接收25Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(3)針對(duì)接收30Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(4)針對(duì)接收30Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

所作的主要規(guī)定是有關(guān)參數(shù)的取值及范圍,如類、級(jí)、分辨力、色度格式、場(chǎng)頻、幀頻、窩高比等。

折疊DVB聲頻
DVB的聲頻采用MPEG的聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)。MPEG聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作為MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)頒布,MPEG.1的壓縮分為3個(gè)層次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l標(biāo)準(zhǔn)中采用雙聲道立體聲的聲頻。MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)制定了聲頻標(biāo)準(zhǔn),它采用了5.1聲道的立體聲,并與MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)的雙聲道相兼容。1997年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了聲頻標(biāo)準(zhǔn),使它與專業(yè)邏輯聲頻相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有碼率范圍和3種抽樣率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲炳的參數(shù)作了具體規(guī)定。

折疊編輯本段基帶處理電路
基帶處理電路是GSM電路中的核心部分,因此,基帶處理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系統(tǒng)的核心芯片了?;鶐幚黼娐废喈?dāng)于一個(gè)協(xié)議處理器,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理與儲(chǔ)存,其內(nèi)部包括數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、微處理器(MCU、內(nèi)存(SRAM、Flash)等單元,完成基帶的編解碼、聲音編碼及語(yǔ)音編碼等任務(wù)。電路主要擔(dān)負(fù)芯片內(nèi)部的各種供電,其中VDD_PLL_M是鎖相環(huán)電路的電源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高頻輸入、輸出電路的供電端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模擬電路的供電端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心電路的供電端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB電路的供電端口。

1990年諾瓦泰公司首先提出了窄相關(guān)技術(shù)(Narrow Correlator) (US51001416A)。此項(xiàng)技術(shù)不僅使GNSS接收機(jī)測(cè)距度得到提高,也明顯改善了接收機(jī)的抗多徑能力。它被認(rèn)為是個(gè)基于GNSS接收機(jī)硬件結(jié)構(gòu)的多徑抑制方法,并于1992年成功應(yīng)用在新型的諾瓦泰GPS1001接收機(jī)中。這種方法在多徑和噪聲存在的情況下可以有效地降低跟蹤誤差,減少定位誤差。相比寬相關(guān),對(duì)中等長(zhǎng)度延遲的多徑有較好的抑制作用。此項(xiàng)技術(shù)表明對(duì)于0.1個(gè)碼片相關(guān)器間隔的C/A碼接收機(jī)的性能可以和P碼接收機(jī)性能相當(dāng),如果器件的性能和資源允許,還可以提高接收機(jī)的性能。但是,它的缺點(diǎn)是占用的資源會(huì)很大,對(duì)處理器的運(yùn)算和處理能力要求較高。

1992年諾瓦泰公司又在窄相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了多徑消除技術(shù)(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又稱為ELS技術(shù)(Early Late Slope)。它不僅能提供高度的測(cè)量數(shù)據(jù),也能用于導(dǎo)航信號(hào)質(zhì)量的監(jiān)測(cè),給出整個(gè)相關(guān)函數(shù)的采樣。該技術(shù)在充分利用窄相關(guān)器優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,采用四個(gè)相關(guān)器,利用相關(guān)峰兩側(cè)的坡度實(shí)現(xiàn)對(duì)偽碼的跟蹤。它基于相關(guān)函數(shù)形狀的方法對(duì)多徑進(jìn)行抑制,并在GNSS接收機(jī)中進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果顯示在進(jìn)行差分定位時(shí).同標(biāo)準(zhǔn)的窄相關(guān)器接收機(jī)相比可以降低20%~30%的多徑誤差。但是為了得到好的結(jié)果需要很多多徑模型的參數(shù),因此計(jì)算量較大,對(duì)接收機(jī)來(lái)說(shuō)計(jì)算負(fù)擔(dān)重。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,諾瓦泰公司提出了多徑參數(shù)估計(jì)延時(shí)鎖相環(huán)(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技術(shù)并成功應(yīng)用于該公司的廣域增強(qiáng)系統(tǒng)接收機(jī)中。MEDLL是建立在統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)上的一種抗多徑技術(shù)。它采用多個(gè)相關(guān)器得到相關(guān)函數(shù)的多個(gè)采樣值,然后根據(jù)大似然準(zhǔn)則進(jìn)行迭代計(jì)算。在迭代計(jì)算的過(guò)程中,MEDLL將多徑信號(hào)考慮在內(nèi),利用并行通道的窄相關(guān)采樣,估計(jì)出直接信號(hào)和多徑信號(hào)的幅度、延遲和相位,分析延遲小的信號(hào),認(rèn)為是直接信號(hào),其他較大延遲的信號(hào)認(rèn)為是多徑信號(hào)分量被消除。由于需要處理的信息較多,因此MEDLL技術(shù)的實(shí)時(shí)性較差。這就決定了MEDLL只能應(yīng)用于多徑變化較為緩慢的場(chǎng)合,如GNSS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)站中的監(jiān)測(cè)接收機(jī)等。

同樣在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相關(guān)器(US5953367A).它的原理與諾瓦泰公司的US5414729A提出的MET技術(shù)相類似,也是使用4個(gè)相關(guān)器。它把4個(gè)相關(guān)器分成兩組,一組窄相關(guān),一組寬相關(guān),其巾寬相關(guān)的相關(guān)器E-L間隔為窄相關(guān)的2倍。與窄相關(guān)相比,Strobe相關(guān)器具有更強(qiáng)的抑制多徑干擾的能力。

1997年,諾瓦泰公司提出了微脈沖相關(guān)法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通過(guò)補(bǔ)償相關(guān)三角形的不對(duì)稱性來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種窄相關(guān)技術(shù)。它在碼延遲鎖定環(huán)路中采用5個(gè)相關(guān)器,包括2個(gè)超前相關(guān)器、1個(gè)即時(shí)相關(guān)器和2個(gè)滯后相關(guān)器。它通過(guò)計(jì)算相關(guān)函數(shù)形狀的斜率,得到相關(guān)函數(shù)的補(bǔ)償因子,控制硬件電路校正相關(guān)三角形不對(duì)稱造成的影響,達(dá)到減小延遲鎖定環(huán)環(huán)路誤差的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,諾瓦泰公司在窄帶相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)上,又提出了Vision Correlator技術(shù)(US773853682)。Vision Correlator技術(shù)由多徑減輕技術(shù)發(fā)展而來(lái)。該技術(shù)通過(guò)在時(shí)域上觀察C/A碼跳變期間射頻信號(hào)的特點(diǎn),達(dá)到抑制多徑信號(hào)的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEMV系列產(chǎn)品中。

從2003年之后,相關(guān)技術(shù)的發(fā)展陷入瓶頸期,基帶處理技術(shù)的申請(qǐng)量也有所下降。雖然各大公司和研究院所仍在進(jìn)行基帶處理技術(shù)方面的研發(fā),但代表性技術(shù)并不多見,申請(qǐng)量也開始逐漸降低?;鶐幚砑夹g(shù)主要的改進(jìn)方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

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折疊DVB系統(tǒng)層
DVB系統(tǒng)層采用的是MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層,DVB在使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層時(shí),有許多參數(shù)和域沒有使用,DVB規(guī)定沒有使用的部分或保留的域在綜合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)實(shí)現(xiàn)時(shí)必須跳過(guò)或?qū)?yīng)于未完成的功能,以保證以后的擴(kuò)展和兼容,在DVB使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲頻和視頻時(shí)也有相同的原則。

DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層中的部分參數(shù)和域有一些詳細(xì)的規(guī)定,這些規(guī)定又根據(jù)所針對(duì)的碼流格式分為兩類:一類是對(duì)廣播的碼流和基帶傳輸?shù)腄VB碼流,主要規(guī)定了DVB對(duì)TS碼流中的一些語(yǔ)法、語(yǔ)義以及參數(shù)的選擇和使用方法(如IRD必須能夠解碼TS,IRD可以忽略一些它不關(guān)心的信息),與MPEG一1標(biāo)準(zhǔn)的兼容是可選的等(其他規(guī)定過(guò)于細(xì)致,不便全部列出);另一類是針對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì),主要規(guī)定部分碼流的應(yīng)用和DSM-trick方式的語(yǔ)法和語(yǔ)義的要求。

折疊DVB視頻
DVB視頻也采用了MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻部分,由于MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的成功,DVB省去了許多彎路,也是DVB大量應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵。

DVB對(duì)使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻根據(jù)應(yīng)用類型分別作了規(guī)定。DVB主要針對(duì)4種應(yīng)用類型:

(1)針對(duì)接收25Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRDm提供節(jié)目的廣播。

(2)針對(duì)接收25Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(3)針對(duì)接收30Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(4)針對(duì)接收30Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

所作的主要規(guī)定是有關(guān)參數(shù)的取值及范圍,如類、級(jí)、分辨力、色度格式、場(chǎng)頻、幀頻、窩高比等。

折疊DVB聲頻
DVB的聲頻采用MPEG的聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)。MPEG聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作為MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)頒布,MPEG.1的壓縮分為3個(gè)層次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l標(biāo)準(zhǔn)中采用雙聲道立體聲的聲頻。MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)制定了聲頻標(biāo)準(zhǔn),它采用了5.1聲道的立體聲,并與MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)的雙聲道相兼容。1997年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了聲頻標(biāo)準(zhǔn),使它與專業(yè)邏輯聲頻相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有碼率范圍和3種抽樣率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲炳的參數(shù)作了具體規(guī)定。

折疊編輯本段基帶處理電路
基帶處理電路是GSM電路中的核心部分,因此,基帶處理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系統(tǒng)的核心芯片了?;鶐幚黼娐废喈?dāng)于一個(gè)協(xié)議處理器,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理與儲(chǔ)存,其內(nèi)部包括數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、微處理器(MCU、內(nèi)存(SRAM、Flash)等單元,完成基帶的編解碼、聲音編碼及語(yǔ)音編碼等任務(wù)。電路主要擔(dān)負(fù)芯片內(nèi)部的各種供電,其中VDD_PLL_M是鎖相環(huán)電路的電源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高頻輸入、輸出電路的供電端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模擬電路的供電端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心電路的供電端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB電路的供電端口。

1990年諾瓦泰公司首先提出了窄相關(guān)技術(shù)(Narrow Correlator) (US51001416A)。此項(xiàng)技術(shù)不僅使GNSS接收機(jī)測(cè)距度得到提高,也明顯改善了接收機(jī)的抗多徑能力。它被認(rèn)為是個(gè)基于GNSS接收機(jī)硬件結(jié)構(gòu)的多徑抑制方法,并于1992年成功應(yīng)用在新型的諾瓦泰GPS1001接收機(jī)中。這種方法在多徑和噪聲存在的情況下可以有效地降低跟蹤誤差,減少定位誤差。相比寬相關(guān),對(duì)中等長(zhǎng)度延遲的多徑有較好的抑制作用。此項(xiàng)技術(shù)表明對(duì)于0.1個(gè)碼片相關(guān)器間隔的C/A碼接收機(jī)的性能可以和P碼接收機(jī)性能相當(dāng),如果器件的性能和資源允許,還可以提高接收機(jī)的性能。但是,它的缺點(diǎn)是占用的資源會(huì)很大,對(duì)處理器的運(yùn)算和處理能力要求較高。

1992年諾瓦泰公司又在窄相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了多徑消除技術(shù)(Multipath Elimi-nation Technology,MET) (US5414729A).又稱為ELS技術(shù)(Early Late Slope)。它不僅能提供高度的測(cè)量數(shù)據(jù),也能用于導(dǎo)航信號(hào)質(zhì)量的監(jiān)測(cè),給出整個(gè)相關(guān)函數(shù)的采樣。該技術(shù)在充分利用窄相關(guān)器優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,采用四個(gè)相關(guān)器,利用相關(guān)峰兩側(cè)的坡度實(shí)現(xiàn)對(duì)偽碼的跟蹤。它基于相關(guān)函數(shù)形狀的方法對(duì)多徑進(jìn)行抑制,并在GNSS接收機(jī)中進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果顯示在進(jìn)行差分定位時(shí).同標(biāo)準(zhǔn)的窄相關(guān)器接收機(jī)相比可以降低20%~30%的多徑誤差。但是為了得到好的結(jié)果需要很多多徑模型的參數(shù),因此計(jì)算量較大,對(duì)接收機(jī)來(lái)說(shuō)計(jì)算負(fù)擔(dān)重。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM2 GPSCard中。

1995年,諾瓦泰公司提出了多徑參數(shù)估計(jì)延時(shí)鎖相環(huán)(Muhipath Estimation DelayLock Loop,MEDLL)(US5692008A)技術(shù)并成功應(yīng)用于該公司的廣域增強(qiáng)系統(tǒng)接收機(jī)中。MEDLL是建立在統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)上的一種抗多徑技術(shù)。它采用多個(gè)相關(guān)器得到相關(guān)函數(shù)的多個(gè)采樣值,然后根據(jù)大似然準(zhǔn)則進(jìn)行迭代計(jì)算。在迭代計(jì)算的過(guò)程中,MEDLL將多徑信號(hào)考慮在內(nèi),利用并行通道的窄相關(guān)采樣,估計(jì)出直接信號(hào)和多徑信號(hào)的幅度、延遲和相位,分析延遲小的信號(hào),認(rèn)為是直接信號(hào),其他較大延遲的信號(hào)認(rèn)為是多徑信號(hào)分量被消除。由于需要處理的信息較多,因此MEDLL技術(shù)的實(shí)時(shí)性較差。這就決定了MEDLL只能應(yīng)用于多徑變化較為緩慢的場(chǎng)合,如GNSS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)站中的監(jiān)測(cè)接收機(jī)等。

同樣在1995年,Ashtech和Magellan公司共同提出Strobe相關(guān)器(US5953367A).它的原理與諾瓦泰公司的US5414729A提出的MET技術(shù)相類似,也是使用4個(gè)相關(guān)器。它把4個(gè)相關(guān)器分成兩組,一組窄相關(guān),一組寬相關(guān),其巾寬相關(guān)的相關(guān)器E-L間隔為窄相關(guān)的2倍。與窄相關(guān)相比,Strobe相關(guān)器具有更強(qiáng)的抑制多徑干擾的能力。

1997年,諾瓦泰公司提出了微脈沖相關(guān)法(Pulse Aperture Correlator.PAC)(US6243409BI)。它是通過(guò)補(bǔ)償相關(guān)三角形的不對(duì)稱性來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種窄相關(guān)技術(shù)。它在碼延遲鎖定環(huán)路中采用5個(gè)相關(guān)器,包括2個(gè)超前相關(guān)器、1個(gè)即時(shí)相關(guān)器和2個(gè)滯后相關(guān)器。它通過(guò)計(jì)算相關(guān)函數(shù)形狀的斜率,得到相關(guān)函數(shù)的補(bǔ)償因子,控制硬件電路校正相關(guān)三角形不對(duì)稱造成的影響,達(dá)到減小延遲鎖定環(huán)環(huán)路誤差的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEM4 GPS Card中。

2003年,諾瓦泰公司在窄帶相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)上,又提出了Vision Correlator技術(shù)(US773853682)。Vision Correlator技術(shù)由多徑減輕技術(shù)發(fā)展而來(lái)。該技術(shù)通過(guò)在時(shí)域上觀察C/A碼跳變期間射頻信號(hào)的特點(diǎn),達(dá)到抑制多徑信號(hào)的目的。該成功應(yīng)用于諾瓦泰公司的OEMV系列產(chǎn)品中。

從2003年之后,相關(guān)技術(shù)的發(fā)展陷入瓶頸期,基帶處理技術(shù)的申請(qǐng)量也有所下降。雖然各大公司和研究院所仍在進(jìn)行基帶處理技術(shù)方面的研發(fā),但代表性技術(shù)并不多見,申請(qǐng)量也開始逐漸降低?;鶐幚砑夹g(shù)主要的改進(jìn)方面包括低功率、小尺寸以及如何提高解算速度等方面。

折疊編輯本段組成
折疊DVB系統(tǒng)層
DVB系統(tǒng)層采用的是MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層,DVB在使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層時(shí),有許多參數(shù)和域沒有使用,DVB規(guī)定沒有使用的部分或保留的域在綜合接收(hltegraIIed Receiver Decoder,IRD)實(shí)現(xiàn)時(shí)必須跳過(guò)或?qū)?yīng)于未完成的功能,以保證以后的擴(kuò)展和兼容,在DVB使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲頻和視頻時(shí)也有相同的原則。

DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)層中的部分參數(shù)和域有一些詳細(xì)的規(guī)定,這些規(guī)定又根據(jù)所針對(duì)的碼流格式分為兩類:一類是對(duì)廣播的碼流和基帶傳輸?shù)腄VB碼流,主要規(guī)定了DVB對(duì)TS碼流中的一些語(yǔ)法、語(yǔ)義以及參數(shù)的選擇和使用方法(如IRD必須能夠解碼TS,IRD可以忽略一些它不關(guān)心的信息),與MPEG一1標(biāo)準(zhǔn)的兼容是可選的等(其他規(guī)定過(guò)于細(xì)致,不便全部列出);另一類是針對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì),主要規(guī)定部分碼流的應(yīng)用和DSM-trick方式的語(yǔ)法和語(yǔ)義的要求。

折疊DVB視頻
DVB視頻也采用了MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻部分,由于MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的成功,DVB省去了許多彎路,也是DVB大量應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵。

DVB對(duì)使用MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)的視頻根據(jù)應(yīng)用類型分別作了規(guī)定。DVB主要針對(duì)4種應(yīng)用類型:

(1)針對(duì)接收25Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRDm提供節(jié)目的廣播。

(2)針對(duì)接收25Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(3)針對(duì)接收30Hz幀頻SDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

(4)針對(duì)接收30Hz幀頻HDTV的IRD和為上述IRD提供節(jié)目的廣播。

所作的主要規(guī)定是有關(guān)參數(shù)的取值及范圍,如類、級(jí)、分辨力、色度格式、場(chǎng)頻、幀頻、窩高比等。

折疊DVB聲頻
DVB的聲頻采用MPEG的聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)。MPEG聲頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)是基于MUSICAM的算法,它是1992年被MPEG接受并于1993年作為MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)頒布,MPEG.1的壓縮分為3個(gè)層次,即Layer I、Layer II和Layer III。MPFG-l標(biāo)準(zhǔn)中采用雙聲道立體聲的聲頻。MPEG.2標(biāo)準(zhǔn)仍然采用了MUSICAM的算法,1995年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)制定了聲頻標(biāo)準(zhǔn),它采用了5.1聲道的立體聲,并與MPEG.1標(biāo)準(zhǔn)的雙聲道相兼容。1997年MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了聲頻標(biāo)準(zhǔn),使它與專業(yè)邏輯聲頻相兼容。DVB采用了Layer I和Layer II,支持所有碼率范圍和3種抽樣率,即32kHz、44.1kHz和48kHz。DVB對(duì)使用MPEG一2標(biāo)準(zhǔn)聲炳的參數(shù)作了具體規(guī)定。

折疊編輯本段基帶處理電路
基帶處理電路是GSM電路中的核心部分,因此,基帶處理芯片U1601(PNX5209)就是(GSM分系統(tǒng)的核心芯片了。基帶處理電路相當(dāng)于一個(gè)協(xié)議處理器,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理與儲(chǔ)存,其內(nèi)部包括數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、微處理器(MCU、內(nèi)存(SRAM、Flash)等單元,完成基帶的編解碼、聲音編碼及語(yǔ)音編碼等任務(wù)。電路主要擔(dān)負(fù)芯片內(nèi)部的各種供電,其中VDD_PLL_M是鎖相環(huán)電路的電源端口、VDD_IO_Low、VDD_IO_HIGH是低高頻輸入、輸出電路的供電端口、AVDD_HFA_M、AVDD_M是模擬電路的供電端口,以及VDD_GSM_CORE是GSM核心電路的供電端口、VDD_USB_M和VCC_SIM_M是SIM卡和USB電路的供電端口。



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