熟悉有线电视信号,谁能告诉我1000mhz等于多少ghz信号与50MHz的信号有什么区别

[建筑/土木]第12讲:工业电视系统工程设计规范GB50115-2009标准宣贯
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[建筑/土木]第12讲:工业电视系统工程设计规范GB标准宣贯
系统信号传输和线槽规格ok
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3秒自动关闭窗口怎么用verilog频率增倍,比如我要将一个50Mhz的信号变成200Mhz的信号_百度知道
怎么用verilog频率增倍,比如我要将一个50Mhz的信号变成200Mhz的信号
纯代码是无法倍频的,你可以用fgpa里面的pll锁相环通过配置参数调整倍频的倍数。
Verilog是基于硬件描述语言的,只有在仿真和烧程序到开发板时才涉及硬件层面,写代码的时候可以将锁相环其作为一个功能模块来处理的。但是如何来实现呢?如果能来段代码就更好了~
恩,一般是你给其中控制倍频的rom中写数据。来控制他的倍频数,这个具体用到什么器件,要查他的数据手册。才知道该怎么写入,怎么控制。我做过一个,但是那时候我并没有写代码,而是用的相应公司给的软件与数据线,控制写入的。
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倍频,一般是使用,PLL或者DLL来做。描述语言没法写出可以综合的倍频器!
要是xilinx的可以用DCM
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教你如何把卫星电视信号放大 及 分支器与分配器的区别
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信号当然可以放大,但也不是单纯的理解为“信号放大”因为在放大信号的同时把噪声也放大了.因此如何提高信噪比,这是首先要考虑的问题!
& &有些朋友在问:卫星线放的作用和电视信号放大器的作用是一样的,线放能将微弱的卫星信号放大,在加装了线放之后,卫星天线的尺寸是不是可以相应的减小一些了?
& &回答是:首先这是不正确的.我们知道一个接收系统的品质好坏,主要用系统的载噪比来衡量.它在很大程度上取决于天线单元的性能,包括天线的尺寸,抛物面的精度,天线的调整,高频头的噪声,以及的门限值等等.在天线单元确定后,系统的载噪比也就固定不变了.在同轴电缆传输中增加线放之后,虽然它将卫视载波信号放大了,可与此同时也将天线系统的综合噪声放大了同样的倍数,其结果是载噪的比例没有得到改善.
& &线放的全称叫线路补偿放大器,顾名思义,其作用是补偿电缆线路远距离传输的衰减.在接收机内的调谐器都具有一定的AGC自动增益控制范围,当调谐器输入信号的电平较大时,它会自动减小中频增益;反之,会自动调大增益;在极端的情况下,如果电缆线路过长,由于线损,到达接收机的信号小到即使将中频增益调整到最大,也不能达到最小输入电平.这时候卫星电视接收机就不能正常工作了.为了补偿线损就有必要使用线放了;不同的线缆不同的频段,线路的衰减也是不同的;频率越高衰减就越严重,因此高级的线放都内藏频率,使得经线放输出的频率响应恢复到正常的平坦度.线放在使用中还要注意,必须加在高频头一端.因为所有的放大器都是有源器件做成的,那就不可避免地会产生额外的附加噪声.如果线缆过长,到达接收机的卫星信号已经很微弱,相比之下线放的噪声就占较大的比重;将线放加在高频头一端,由于卫星信号很强,可使C/N保持较高,这样一来既补偿了线损,又使整个系统的载噪比基本维持原值不变.
& &如果高频头距离接收机的馈线长度不超过30M无需使用线路放大器;如果超过了200M可以考虑使用线路放大器了,根据线路的长短使用不同增益的放大器.我们通常使用的是20dB的,最常见的也是20dB的.另外线路放大器的安装位置也是很有讲究的,我们通常是将线放安装在天线附近,距离卫星电视高频头越近越好,多在1米之内.这样可以有效的提高信号的信噪比、补偿线损.如果将放大器安装在接收机的附近情况则会刚好相反:经过长距离传输的卫星信号已大大衰减,而噪声却大大增加,此时若再通过线放来放大,则得不偿失!不信?您可以试试看.
分支器与分配器的区别
分支器与分配器最大的区别就在于输出到电视的输出口不同,分支器输出到电视的是BR输出口,而分配器是OUT输出口。分支器的BR输出口是输出给下路需要接分支分配器用的输出口,因为分支器的BR输出口的衰减很小,所以作为干路的分支设备,使后面串联线路中的电视信号衰减减小,配合干路放大器使整个线路中的信号均衡。分支器可以连级接,而分配器则不能连级接,因为分配器连级接衰减大。放大器后接一个分配器到电视,两个以上才能到电视的,中间请用分支器。
1、分配器的端口标识为:IN、OUT、OUT这是一分二的分配器
2、分支器的端口标识为:IN、OUT、TAP、TAP这是一分二的分支器
3、分配器 出来的信号都一样的 比如说306分配器 就是说有一个进口(IN)三个出口(OUT) 每个出口衰减的DB数是6DB。
4、分支器可以连级接,而分配器则不能连级接,因为分配器连级接衰减大。放大器后接一个分配器到电视,两个以上才能到电视的,中间请用分支器。
5、分支器与分配器最大的区别就在于输出到电视的输出口不同,分支器输出到电视的是BR输出口,而分配器是OUT输出口。
6、分配器 对信号进行同等的分配,在有线电视经常用到,2 3 4 6 8分配器或更大。
7、分支器 从主路上取出少部分信号送到分支口的功率电平分配器件称为分支器。
8、分支器不一样,比如说410分支器 是一个进口(IN) 5个出口 其中只有一个(OUT)口 其余4个是BR(分支)口 BR口衰减是 10DB OUT口衰减是2DB 也就是我们常说的插入损耗。在安装时,分配器的每个输出口子,绝对不可以空载,否则会由于阻抗不匹配的原因造成重影,一般都要求加上阻抗匹配器。而对于某几级的分支器的分支输出口,则关系不大。
9、分支/配器 区别: 分支器输出、输入的电平不相等, 分配器输出、输入的电平完全相等。
10、分支器的OUT输出口是输出给下路需要接分支分配器用的输出口,因为分支器的OUT输出口的衰减很小,所以作为干路的分支设备,使后面串联线路中的电视信号衰减减小,配合干路放大器使整个线路中的信号均衡。
分支器是在一个主输出信号顺利通过的情况下,能分出一部分低于主输出信号电平的一个或几个相等信号的电子电路,它也具有很好的隔离性,只要在主输出口接有标准阻抗的同轴电缆或终端匹配电阻,分支口开路或短路对输入口的网络的影响不大,有线电视网络运用这个特性来连接用户终端主输入口。
& & 分支器:从主路上取出少部分信号送到分支口的功率电平分配器件称为分支器。主路的输出/输入口分别用OUT和IN表示,支路的分支口用BR表示。& & 分配器& && &输入信号等分到输出口的功率电平分配器件称为分配器。输出/输入口分别用OUT和IN表示。& & 一分支器& & 二分配器& & 二分支器& & 三分配器& & 三分支器& & 四分配器& & 四分支器& & 八分配器& &
分支/分配器基本常识
& & 分支/分配器是一种高频宽带信号功率分配的无源器件。它的带宽目前已达到5—1000MHz,其结构简单,价格低廉,工作不需要电源,广泛用于HFC有线电视领域。器件分为室内型和野外型两种结构,以适应不同环境的需要。野外型器件除具有防水功能外,通常还具有过流功能,以适应需要通过电缆供电的网络。
& && &分支/分配器对信号功率的分配分量大小用db(分贝)表示,这是一个相对量,类似我们日常所熟悉的倍数。例如:我们把一个信号按1/2平均分配,每个信号即为0.5。换算成分贝表示即:lg0.5(取0.5的对数)X 10 = -3db,因此,在理论上,把一个信号一分为二,这个信号即减小了-3db。但在实际运用中,这些器件都不是理想化的。所以,实际衰减要稍大于理论值。
& & 分支/分配器的命名通常由生产产家而定,但有一定规律所寻。它们一般是由分支口数量和衰减量来决定名称的主要部分。如:一分支器,支路衰减8db的,就称为108;支路衰减24db的二分支器,即可称为224......等。
& && &对于理想的分支/分配器,希望它们的输出口(OUT)之间,以及分支口(BR)与输出口(OUT)之间的隔离度越大越好,以免各信号口之间产生相互影响。我们把OUT口之间的隔离称为相互隔离;把BR口与OUT口之间的隔离称为反向隔离;输入口(IN)与OUT之间的信号衰减称为插入损耗;IN和BR之间的信号衰减称为分支衰减。
& & 分支/分配器不但具有功率信号的分配功能,更重要的是它在分配信号的同时,对端口的是设备起到阻抗匹配的作用。这在高频宽带电路中是非常重要的。
& & 分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常有二分配、三分配、四分配、六分配等。 有线电视网的频率不断提升,功能不断加强,因此对分配器的要求不断提高。
分配器具有一个显著的特点就是,可以将高清AV信号通过普通的同轴电缆线延长到200米左右,能彻底解决工程中因信号信号源1个而显示设备有多个种类与数量而造成的问题。 在接口设备上分配器是将音视频信号分配至多个显示设备或投影显示系统上的一种控制设备。它是专门分配信号的接口形式的设备。
其中可以接到本地显示器上,其他的可以接到远端的显示设备上,通过调节分配器上的亮度和对比度,就可以把远端显示设备的图像清晰度调整到与本地一样的效果。通过调整 后,远端显示设备的图像质量会有质的提高,分配器可以最大程度的消除脱尾和重影现象,完全可以满足目前我国各种重点工程对高品质图像质量的要求。
分配器主要技术指标
1、相互隔离:相互隔离亦称分配隔离。如果在分配器的某一个输出端加入一个信号,该信号电平与其它输出端该信号电平之差即是相互隔离,一般要求分配器输出端隔离度大 于20dB以上。如果驻波比太大,则传输信号就会在分配器的输入端或者输出端产生反射,对图像质量产生不良影响,如重影等。 分配器在工程中还分为过电型分配器、户外型分配 器、户内分配器等。
2、输入输出阻抗:有线电视网中的射频各种接口阻抗均应为75欧,以实现阻抗匹配,因此分配器输入端及输出端阻抗均应为75欧。
3、分配损失:在系统中总希望接入分配器损耗越小越好。分配损失Ls的多少和分配路数n的多少有关,在理想情况下Ls=10lgn,当n=2时为二分配器分配损失为3dB。实际上除了 等分信号的损失外,还有一部分是由于分配器件本身张衰减,所以总比计算值要大。如二分配器分配损失工程上常取值3.5dB,4分配器损失常取值8dB。
4、频率范围:分配器使用在整个有线电视网中,因此应具有宽带的频率特性。
6、反射损耗
7、射频特性
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武汉奇迹科技有限公司1、现有监控传输有哪几种方式,各有什么优.. - 心魔的主页
1、&现有监控传输有哪几种方式,各有什么优缺点?&
答:有视频基带传输、光纤传输、网络传输、微波传输、双绞线传输、宽频共缆传输六种传输方式。&
①&视频基带传输:是最为传统的电视监控传输方式,对图像不作任何处理,通过同轴电缆直接传输模拟信号。其优点是:短距离传输图像信号损失小,造价低廉。缺点:传输距离短,300米以上无法保证图像质量;一路视频信号需布一根电缆,控制需另布电缆;布线、施工、维护极其繁琐;扩展升级不便。&
②&光纤传输:是解决几十甚至几百公里电视监控传输的最佳解决方式,通过把视频及控制信号转换为光信号在光纤中传输。其优点是:传输速率快且衰减小,适合远距离传输。其缺点是:对于几公里内监控信号传输不够经济;光熔接及维护需专业技术人员及设备操作处理,维护不便。&
③&网络传输:是解决城域间距离甚远,点位极其分散的监控传输方式,采用MPEG音视频压缩格式传输监控信号。其优点是:采用网络视频服务器作为监控信号上传设备,有Internet网络安装上远程监控软件就可监看和控制。其缺点是:由于采用MPEG压缩技术使图像质量大为下降,无法满足监控图像国家标准;受网络带宽所限,传输速率低,有动漫效果,不能实时监控。&
④&微波传输:是解决几公里甚至几十公里不易布线场所监控传输的解决方式之一。采用残留边带调幅技术,将图像搭载到调幅载波上,转换为电磁波在空间定向传输。其优点是:省去布线及线缆维护费用,传输动态实时。其缺点是:由于采用微波传输,频段在3GHz以上,受天气影响较大,尤其是下雨天气,当雨滴大小近似为λ/4、λ/2、1λ时雨衰较大,影响监视效果;微波传输讲究视距,中间不能有较高山体、建筑等隔挡。&
⑤&双绞线传输:是解决监控图像1Km内传输,电磁环境复杂场合的解决方式之一,将监控图像信号处理通过平衡对称方式传输。其优点是:布线简易、成本低廉、抗共模干忧性能强。其缺点是:只能解决1Km以内监控图像传输,而且一根双绞线只能传输一路图像,不适合应用在大中型监控中;双绞线质地脆弱抗老化能力差,不适于野外传输。&
⑥&宽频共缆传输:是解决几公里至几十公里监控信号传输的最佳解决方案,采用残留边带调幅调制、伴音调频搭载、FSK数据信号调制等先进科学技术,可将四十路监控图像、伴音、控制及报警信号集成到“一根”同轴电缆中双向传输。其优点是:充分利用了资源空间,四十路音视频及控制信号“一线通”;施工简单、维护方便,大量节省材料成本及施工费用;频分复用技术远距传输解决点位分散,布线困难监控传输问题;射频传输方式只衰减载波信号,图像信号衰减很小,亮度、色度传输同步嵌套,保证图像质量达到5级国家标准;采用不平衡方式传输使其具有非常强抗干扰能力,电磁环境复杂场合仍能保证图像质量。其缺点是:采用弱信号传输,宽频调制端需外加AC220V交流电源,但目前大多监控点都具备这个条件。&
综合以上几种传输技术,解决几公里甚至几十公里内监控信号传输应选用宽频共缆传输方式,宽频共缆传输方式布线简洁、扩展灵活、性价比高、集成性强,可集成图像、伴音、控制及报警信号于“一根”电缆,实现了监控信号传输的里程式跨越。&
2、&监控传输方式的发展方向如何?如何做到将监控图像、伴音、控制及报警信号有机统一,集成到“一根”同轴电缆、双向共缆传输?&
答:随着监控应用领域的拓展及对监控集成化要求的提高,几公里至几十公里监控信号传输方式将向着“宽频集成化、布线简洁化、传输双向化、远距抗扰化”方向发展,最终实现监控信号宽频多路双向同步传输,即众系统、多路信号集成共缆“一线通”。从目前监控传输技术来看,既要实现监控图像、伴音、控制及报警信号“一线通”,又要保证图像传输质量,更要做到性价比高、经济实用的,唯宽频共缆传输方式当之莫属。因为其所用传输介质为射频同轴电缆,射频同轴电缆带宽为1000MHz,采用频分复用、调频调制等成熟稳定的CATV技术,完全可使多路信号在其中各行其道互不干扰宽频共缆双向同步传输,并且信号传输无延时、具有很强抗干扰能力。&
3、&何谓宽频共缆“一线通”,现市场有几种相关形式?&
答:宽频共缆“一线通”作为一种新生事物,现在业界并没有严格统一的定义,国家也没有出台相关的标准和规格。笔者认为宽频共缆“一线通”应定义为众系统、多信号的集成传输平台,宽频共缆“一线通”电视监控传输系统可定义为以多路监控图像、伴音及控制信号集成传输为主,预留报警、广播等信号传输空间的“一线通”多功能宽频共缆双向传输系统。&
现有市场主要有以下几种形式:&
1)&网络传输:主要由网络摄像机+网络服务器+监控软件+五类线等组成,通过网络流媒体、数据流网络等技术,可将多路监控信号网络同步传输,但图像伴音信号质量经过压缩解压大打折扣,不能满足监控行业监看图像的指标性要求;并且传输有延时和动漫效果,图像摄取至监看有时间误差且连贯性差。只适合应用于对监控图像质量要求不高的可视化管理及可视化会议系统。&
2)&光纤传输:主要由摄像机+光端机+光接收机+反向传输模块+光纤等组成,通过光端机将图像、伴音、控制及报警信号转换为光信号在光纤中传输,具有传输速率快、衰减小、不受电磁干扰等特性,能够实现多路监控图像、伴音、控制及报警信号共缆同步传输,但其成本较高且熔接需专业技术人员及设备,维护不便。对于几十公里内监控传输造价较高,不够经济。&
3)&宽频共缆传输:主要有摄像机+宽频调制器+多路视频解调器+FSK数据调制器等组成,通过宽频调制器将图像信号调制到高频载波,使多路信号可在同轴电缆中上行传输,传输到主控室经过单路或多路视频解调器解调出标准视频信号;对前端镜头、云台等控制信号通过FSK数据调制器进行数据载波调制,调制到38MHz载波上通过同轴电缆下行传输,经过宽频调制器把控制信号解调为RS485控制模式输出给解码器,从而达到对云镜的控制。这种方式实现了多路监控信号&“一线通”,所采用技术成熟稳定可靠,传输方式独辟溪径,大大简洁了布线结构和费用,用全新理念架构了“一条大路通罗马”的新格局。&
4、&恒星科通的宽频共缆传输设备属于哪一种,何型号,与其他厂家有何异同?&
答:欣科嘉元是专业致力于宽频共缆“一线通”沈阳电视监控传输系统研发生产的高科技企业,通过对监控传输问题广泛深入的市场调研和专业技术的仔细钻研试验,开发出ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统。与其他厂家相比,该系统采用专业中频螺旋滤波处理、上变频电路控制载波相位幅度,使信号邻频远传色度、亮度嵌套传输同步,图像清晰;以简洁的布线结构、独特的传输方式、方便灵活的可扩容性、可实现四十路音视频信号和控制信号采用一根同轴电缆双向传输几十公里;彻底摒弃了传统监控繁琐的布线方式,完全解决了大系统远距离监控系统传输困扰;全面搭建了“宽频集成化、布线简洁化、传输双向化、远距抗扰化”宽频共缆“一线通”传输平台。&
5、&ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统的稳定性怎样?安装调试复杂吗?&
答:该系统是基于成熟稳定的有线电视同轴技术工作的,有线电视技术在我国应用已经有二、三十年的历史了,非常稳定可靠。其工作频段为48.5-550MHz,应用闭路电视反向传输方式,上行传输图像和伴音信号,下行传输控制数据。系统安装简单,调试只需满足到解调端各监控点电平在70±5dBVu即可。&
6、&ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统能否实现与广播、报警信号共缆传输?其传输频段怎样划分?会不会产生相互干扰?&
答:可以。其传输频段划分为:0~50MHz下行传输云台、镜头控制信号及报警主机通讯应答信号;50~65MHz传输20-30套智能调频可寻址广播信号;65~87MHz为双向传输隔离带,使双向信号有效隔离;87~108MHz用于报警FSK载波上行传输;108~550MHz用于监控信号AV调制后射频上行传输。因为同轴电缆带宽为1000MHz,且上下行传输采用22MHz空间进行隔离,所以信号在其中传输各行其道,不会产生相互干扰的现象。&
7、&ST-6000宽频共缆“一线通”监控传输所用调制端采用何种技术?中频调制器与高频调制器区别何在?&
答:系统调制端(ST-201宽频调制器)采用中频调制、中频处理和上变频技术严格控制图像调制指标,使信号可以邻频传输。中频调制器首先将视频、音频信号调制到38MHz或31.5MHz中频载波上,然后利用声表面和螺旋滤波器进行残留边带信号处理,以严格控制图像调制度、边带抑制、带外杂散输出等指标,然后通过上变频电路得到所需高频信号,此调制器调制信号指标非常严格很适合进行邻频传输。高频调制器是一种直接调制方式,它用视、音频信号直接去调制射频载波得到高频输出调制信号,电路简单、指标较低,通带频率较高,性能指标不能保证,解调后容易产生频率响应失真现象,只适合隔频传输。&
8、&ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统控制信号调制采用什么方式?其稳定性如何?&
答:FSK调制方式。所谓FSK就是用控制信号去调制载波的频率,是信号传输中用的最早的一种调制方式。此方式实现起来比较容易,抗噪声和抗衰减性能好,稳定可靠,是中低速数据传输最佳选择。&
9、&ST-6000宽频共缆“一线通”电视监控传输系统添加副控需要什么设备,其操作性怎样?&
答:添加副控只需把射频信号引到副控端,然后添加解调和FSK数据调制设备即可,不用布大量线缆,操作起来非常方便。&
10、&系统扩容性怎样?与其他传输方式相比有何独到之处?&
答:系统扩容简易方便、无需布线、只要就近添加即可,既节省布线费用又省却蜘蛛拉网带来的烦恼。&
11、&对于学校能否实现电子监考、智能广播宽频共缆“一线通”?&
答:可以。大多学校既需要建设电子监考系统又需要建设智能广播系统,如何把其集成到一个平台传输,一直是困绕教育器材商的难题,我们采用宽频共缆传输思路,大胆突破以往传输瓶颈解决了这一难题。&
12、&对于工矿企业、旅游景区等能否实现可视化管理、广播管理宽频共缆“一线通”?&
答:可以。在频段划分中我们已经提到监控图像传输的同时,可下行传输二、三十路智能广播信号,广播信号与监控信号传输中间有双向隔离带,不会产生相互干扰。&
13、&对于安全防范系统能否实现传监控图像时预留报警信号传输空间,以实现监控报警联动?&
答:可以。随着安全防范系统的不断完善与发展,监控报警联动已成为建设安全防范系统的一般性要求,必然也就成为我们建设宽频共缆“一线通”研究课题之一,我们在系统中预留了报警信号传输空间,使报警信号也可与多路监控信号集成到一根同轴电缆传输,而且报警信号采用FSK方式传输稳定可靠。&
14、&已经安装传统监控,但图像有噪点、网纹等,不能满足客户要求,能否改造?可操作性如何?&
答:可以进行改造。图像有噪点、网纹等情况原因可能是信号采用视频基带传输距离太远,以致色度、亮度及饱和度不能同步嵌套传输;信号在传输过程中采用视频放大器加入大量噪声,使信噪比指标大为下降;传输过程中有共模、电磁干扰源。对现有系统改造时不用更换线缆,不管是SYV还是SYWV同轴电缆都可以直接添加宽频共缆设备。采用宽频共缆“一线通”可以还您高清画质,完全解除图像远传失真的困绕,而且只需在前后端加调制解调设备即可,非常便利。&
15、&能否与光设备组合,构建HFC远传系统?能否实现与网络监控有效衔接?&
答:可以。首先将多路监控信号集成到“一根”电缆,然后采用射频光端机转换为光信号传输,就搭建了HFC网络远程传输。将解调监控信号输送给硬盘录像机,硬盘录像机控制信号输出到FSK数据调制器就实现了与网络监控的有效衔接。&绍了测量用信号发生器、电子示波器、电子计数器、电压测量仪器、频域测量仪器、元..
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