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随着电子技术、通信技术的飞速发展,对舰船通信能力的要求也不断提高,舰船通信系统多频段、多业务和多电台同时通信成为对舰船通信系统的基本要求.电磁干扰是影响舰船通信系统通信质量的主要原因.要提高通信质量,就要对通信系统的电磁干扰进行系统性分析.在通信系统中,天线作为实现通信电磁发射、接收的载体,是通信系统设计时的主要关注点之一.文中分析了舰船通信系统多天线之间的相互作用以及相互干扰产生的可能原因,就改善通信系统电磁干扰提出了建议. 相似文献
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为了提升高压电力线中的高频通信信号传输质量,设计了一种用于宽带电力线通信的双向耦合器,并分析了耦合器与电力线的阻抗匹配问题。该耦合器作为收发器可用于发送和接收通信数据,结合陷波器解决了耦合器与电力线之间阻抗不匹配问题。建立了电力线网络测试的实验室样机进行仿真实验,实验结果表明,所提方法能够提升双向宽带传输,并且传输信号不会受到通信信道失真的影响。 相似文献
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基于RIESE3201芯片的低压电力线通信系统的设计 总被引:1,自引:1,他引:0
针对利用低压电力线传输数据的构想,文中给出了一种基于电力线载波调制解调芯片RISE3201的低压电力线载波通信系统.首先介绍了RISE321的主要特性,其次给出了系统通信的基本原理,最后结合该芯片的功能特点,详细阐述了以RISE3201为核心的载波通信系统的设计方案及各主要模块的具体设计,实现低压电力线上的数据传输. 相似文献
4.
电力线通信的现状与展望 总被引:3,自引:0,他引:3
本文对电力线通信的历史及现状做了简单介绍,分析了电力线传输技术,重点阐述了电力线通信网络的三种组网模式,提出了电力线通信未来的发展目标和面临的主要问题,并相应给出一定的解决思路。 相似文献
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金丹 《世界仪表与自动化》2008,12(5):76-77
目前.大多数控制系统均采用PC+PLC或PC+板卡的控制模式,该模式很适合小范围、短距离的自动控制设计。但是,当控制点分布广、各控制点与控制中心距离较远时.就需要另外敷设专门的通信通道.造价高:甚至当距离超过一定限值时.控制就无法实现。在中长距离通信中.借助电力线作为通信介质.采用电力线载波通信方式PLC(Power Line Carrier)具有明显的优势。 相似文献
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针对一个特定的工具,结合电动工具产生电磁干扰的机理,分析如何选择电器元件满足EMC的要求,及电磁干扰(简称EMI)的问题,介绍电动工具电磁干扰的主要内容,并给出了一款电动工具的干扰抑制实例,以探索影响电磁干扰的因素及解决问题的思路. 相似文献
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本文简单介绍了电子测量中的电磁环境及电磁干扰,详细介绍了实际工作中电磁干扰的来源和传输途径,为实际工作中预防电磁干扰提供参考. 相似文献