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铁路信号ZPW-2000设备接收器自动检测装置
该装置属专利技术,是一种基于虚拟仪器的自动检测装置,主要用于对铁路信号ZPW-2000系列无绝缘移频自动闭塞设备(以下简称ZPW-2000)的接收器进行自动检测和相应的数据处理。 1、技术背景: 信号设备是保障铁路运输的安全和效率的基础设施,正越来越广泛地采用以微处理器和电子器件为核心的技术,相应地对设备的维护和管理提出了更高层次的要求,主要表现为检测的项目明显增多、检测精度提高;同时,随着从设备故障修向状态修的转变,检测任务量显著增加。中国铁路区间信号控制主要采用ZPW-2000系列设备,是新建线路和旧线改造的主流设备。 ZPW-2000设备接收器完成列车速度信息的接收和解码,安全等级和可靠性要求非常高。 目前现场应用中,ZPW-2000设备接收器的检测平台是针对具体产品而设计的,利用信号发生器等独立的仪器组合搭建,通过手动检测来完成检测数据和手工填表。主要缺陷是:(1)由独立仪器构成,投入费用较高,检测平台体积庞大;(2)手动检测连接繁琐,效率较低,易带来人为误差;(3)检测数据需手工抄录,数据管理未实现电子化,不利于数据的检索共享。 2、技术内容: 该装置主要解决的技术问题是:在对ZPW-2000设备接收器技术指标进行检测时,原有检测采用人工连接、测量、读数、记录数据,劳动强度大、检测效率低、易出错、纸质数据难于管理。因此,主要应解决如何有效提高检测效率,同时保证检测精度,还应提高检测数据的信息化、降低劳动强度、兼顾装置成本。 为此,基于美国NI公司接口卡和LabVIEW软件环境组成虚拟检测平台,界面友好。基本实现自动化,还可通过网络实现远程检测;检测接口电路(接口板)采用工业标准的模块化结构,易于扩展;自动生成检测数据报表,采用Microsoft Excel格式,便于数据管理和共享。 该装置包括:工业控制机、虚拟仪器采集卡、FO卡、信号发生器卡、接口板电路。 该装置操作界面采用虚拟仪器面板,操作简便;不同的检测项目采用继电器阵列自动切换,无需人工干预,从而显著缩短了测量和记录时间,时间可减少50%以上;避免了人为误差;降低了劳动强度:自动完成数据存储,便于检索和信息管理,并可远程检测。
北京交通大学 2021-04-13
一种基于光学天线的片上无线光通信系统
本发明公开了一种基于光学天线的片上无线光通信系统,现有关于光学频段天线的发明与研究多是基于诸如透镜、反射镜等传统光学器件,这些设计只适用于较大的光学范围。本发明利用金属光学天线自身的定向辐射特性,采用片上系统集成的方式,将光学天线发射基站、反射单元、光学天线中继单元以及光学天线接收终端构成基于光学天线的片上无线光通信系统。该系统能够大大降低通信网络中器件的串扰与功耗,同时使得系统空间响应大大减小达到亚波长量级,进而提高整个光纤通信网络的传输带宽与响应速度。
浙江大学 2021-04-11
一种产生涡旋电波的介质谐振器天线阵列
本发明公开了一种产生涡旋电波的介质谐振器天线阵列。该天 线阵列由 N 个均匀布置在圆形印制板(接地面侧)上的介质谐振器天线 构成,介质谐振器天线和接地面连接处开有 N 个矩形槽;印制板的另 一面布有 N 条均匀分布的微带线,N≥4,微带线的一端由同轴线馈电, 另一端通过和矩形槽的耦合给介质谐振器天线馈电。从而产生 N-1 个 模式的涡旋电波(OAM 波)。本发明的介质谐振器天线阵列具有高增益、 低损耗和高宽带的优点。
华中科技大学 2021-04-11
一种应用于WLAN的小型化双频PIFA天线
本实用新型公开了一种应用于WLAN的小型化双频PIFA天线,涉及PIFA天线技术领域,长枝节前端与短枝节末端连接成整体,其末端与短枝节前端之间形成间隙,辐射贴片呈设有开口的“口”型结构;馈源和短路探针嵌入短枝节设置,辐射贴片通过馈源和短路探针支撑于介质板上方,短枝节的上边缘与介质板的上边缘平齐设置,接地板贴合设于介质板底部;辐射贴片和介质板位于不同平面,通过馈源和短路探针连接,以同轴馈电的方式进行馈电。本实用新型通过同轴馈电的方式在减小天线体积的同时达到WLAN终端设备的工作要求,天线
安徽建筑大学 2021-01-12
一种超高频雷达天线阵列方向图测量装置
本实用新型提供一种超高频雷达天线阵列方向图测量装置,包括信号发生装置和待测量超高频雷达 系统,信号发生装置由单片机、信号源、GPS 模块、无线串口 1、发射天线、串口天线 1 和电源模块组 成,其中单片机、信号源和发射天线依次连接,单片机、GPS 模块、无线串口 1 和串口天线 1 依次连接。 待测量超高频雷达系统由依次连接的接收天线阵列、超高频接收机、无线串口 2 和串口天线 2
武汉大学 2021-04-14
一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线
本发明公开了一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线。介质谐振腔是高介电常数材料构成的介质谐振腔,介质谐振腔放置在介质地板上,介质谐振腔内部中央的上部嵌有一个空气谐振腔,空气谐振腔的内部填充介质为空气,介质谐振腔和空气谐振腔上端中央放置金属贴片,微带耦合缝隙馈源包括缝隙和微带线,介质地板中开有缝隙,介质地板下表面设有微带线并与缝隙垂直相交。本发明通过介质谐振腔,空气谐振腔和金属贴片三个结构集成在一起提供三个不同的频点,具有体积小同时频带宽的特点,可以在天线阵中得到很好的应用,在其他方面,例如移动终端、无线接入点、基站等各种通信设备和系统,甚至在一些国防的战术系统,比如雷达中也有广泛应用。
浙江大学 2021-04-13
2.0电脑有源音箱用2.4G无线麦克风接收器
产品详细介绍2.0电脑有源音箱的无线麦克风改造珠海博纳科技越来越多的教室配置了多媒体教学设备,电脑、投影仪、音箱成为标配的教学设备。 越来越多的学校为教师提供了无线麦克风作为辅助教学设备,深受广大教师喜爱。客户在与我们交流时提到如下问题:能否在现有音响设备的基础上使用无线麦克风?我们已经开发出了用于用于改造普通老旧有源音箱用的2.4G无线收发麦克风产品,但对于这种配合电脑用的2.0音箱没有办法。因为电脑用的2.0音箱没有其他音频输入接口,麦克风信号无法接入。若添置无线麦克风,需要相应的无线接收器、功放设备、音箱配套使用,增加较多的附加设备。最简单的也是带无线麦克风接收功能的有源音箱。这样,黑板上方的墙上又增加了一对音箱。既有的有源音箱已经是学校的固定资产,全部换为新的2.4G无线有源音箱势必造成国有资产的浪费,增加了不必要的经费。所以客户最希望能够提供一种便捷、经济的无线改造产品,使原来普通的有源音箱改造成为带无线麦克风功能的扩音设备。针对客户上述需求,我们研发了改造设备。简图如下: 由图中可见,改造很简单。只需配置一套我们研制的改造用2.4G无线麦克风和接收器就可完成改造。改造后可达到如下效果:1. 利用客户原有的音箱进行麦克风扩音,无需增购新的扩音设备。2. 在播放电脑等多媒体音频的同时进行麦克风扩音。改造用接收器接收器尺寸:210*135*38mm。 接收器的连接:安装改造的方法很简单,无需专业人士指导,更不需要对原有的有源音箱做任何拆卸改造。从图中可以看出与一般无线麦克风接收器相比,多了一个电脑音频输入孔以及一个音频输出孔。改造后的音频输入输出就接入在这两个孔上,用Φ3.5的音频连接线(随机器提供)将电脑的音频输入到本接收器粉红色音频输入孔内,将原来2.0音箱的Φ3.5音频插头插入到本接收器绿色音频接入孔内。麦克风的使用:接通2.0音箱的电源,打开本接收器的电源开关,可见面板蓝色的RF指示灯在闪烁,表示等待麦克风对频使用,麦克风在3米范围内打开电源开关便可自动与接收器连接,可在有源音箱内听到“哔哔”的连接提示音。便可使用麦克风进行扩音。声音的传输:电脑等多媒体的声音可以通过本机传给音箱,麦克风的声音被本接收器接收后也传给音箱。即可单独传电脑的声音、不开电脑室也可单独使用麦克风进行教学扩音。当然可以同时使用,例如:配乐诗朗诵等。音量的调节:电脑多媒体音量大小的调节,在电脑或多媒体播放软件上完成。麦克风音量大小的调节,在接收器背面的音量调节孔完成,出厂时设为最大,不要轻易调节。在学校使用的情况下,我们将音量固定在与2.0音箱相匹配的数值。避免孩子们的好奇心引起的误调整,影响正常教学使用。无线麦克风 图中我们为客户准备了3种麦克风供用户选择,结合不同的用途可选择不同的麦克风可实现多种无线扩音的用途。 上述三款麦克风对同一个接收器可以通用,即可以使用麦克风功能,但遥控电脑PPT翻页功能需要配合HID接口的设备。
珠海博纳科技有限公司 2021-08-23
基于人工表面等离激元的同频双圆极化漏波天线
本发明公开了一种基于人工表面等离激元的同频双圆极化漏波天线,包括介质基板,覆盖在该介质基板上表面的金属条带以及覆盖在该介质基板下表面的金属地板;金属条带包括两端的带地共面波导匹配结构和中间的人工表面等离激元结构;人工表面等离激元结构包括上下两个边带,每个边带包括若干调制周期排布的人工表面等离激元单元结构;上下两个边带之间开槽单元结构形成90°的角度,且上下两个边带对称设置,并有错位。本发明为双端口漏波天线,不同的端口馈电将产生不同的辐射模式,可在8.6?9.0GHz内实现双
东南大学 2021-04-11
一种低剖面方向图可重构基片集成波导喇叭天线
本发明公开了一种低剖面方向图可重构的基片集成波导H型喇叭天线,主要包括三个部分:电可调馈电网络、辐射单元和直流偏置电路。本发明的方向图可重构的基片集成波导喇叭天线可以实现主波束方向在水平面0°、90°、180°和270°扫描,具有低剖面、宽带、结构简单,操作方便等特点。
东南大学 2021-04-11
一种复杂电磁环境下的天线阵列校准方法及其装置
本发明公开一种复杂电磁环境下的天线阵列校准方法及其装置。 该装置通过在天线阵列中心点发射校准信号,根据自适应滤波器的原 理,利用维纳解形式,提取阵列天线及接收前端的幅度不一致性和相 位不一致性参数。在存在密集干扰的复杂电磁环境中,能够自动抑制 小幅度的同频或邻频干扰对该频点阵列校准结果的影响;而当同频或 邻频干扰的幅度比较大以致对通道参数有较大影响时,能对提取的通 道参数进行处理,消除或极大减弱该干扰带来的影响,然后对接收的 阵列信号进行宽带补偿或多窄带补偿,消除通道不一致性引起的误差。 本发明适用于复杂电磁环境下,对工作在任意频率范围的圆形天线阵 列及接收通道实时进行通道参数提取和自动补偿。
华中科技大学 2021-04-11
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