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構(gòu)(gòu)架

  • 綜合布線系統(tǒng)施工要點(diǎn)

    橋架設(shè)計(jì)合理,保證合適的線纜彎曲半徑。上下左右繞過(guò)其他線槽時(shí),轉(zhuǎn)彎坡度要平緩,重點(diǎn)注意兩端線纜下垂受力后是否還能在不壓損線纜的前提下蓋上蓋板。放線過(guò)程中主要是注意對(duì)拉力的控制,對(duì)于帶卷軸包裝的線纜,建議兩頭至少各安排一名工人,把卷軸套在自制的拉線桿上,放線端的工人先從卷軸箱內(nèi)預(yù)拉出一部分線纜,供合作者在管線另一端抽取,預(yù)拉出的線不能過(guò)多,避免多根線在場(chǎng)地上纏結(jié)環(huán)繞。拉線工序結(jié)束后,兩端留出的冗余線纜要整理和保護(hù)好,盤線時(shí)要順著原來(lái)的旋轉(zhuǎn)方向,線圈直徑不要太小,有可能的話用廢線頭固定在橋架、吊頂上或紙箱內(nèi),做好標(biāo)注,提醒其他人員勿動(dòng)勿踩。

    標(biāo)簽: 綜合布線系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-10-18

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  • 用單層PCB設(shè)計(jì)超低成本混合調(diào)諧器

    今天,電視機(jī)與視訊轉(zhuǎn)換盒應(yīng)用中的大多數(shù)調(diào)諧器采用的都是傳統(tǒng)單變換MOPLL概念。這種調(diào)諧器既能處理模擬電視訊號(hào)也能處理數(shù)字電視訊號(hào),或是同時(shí)處理這兩種電視訊號(hào)(即所謂的混合調(diào)諧器)。在設(shè)計(jì)這種調(diào)諧器時(shí)需考慮的關(guān)鍵因素包括低成本、低功耗、小尺寸以及對(duì)外部組件的選擇。本文將介紹如何用英飛凌的MOPLL調(diào)諧芯片TUA6039-2或其影像版TUA6037實(shí)現(xiàn)超低成本調(diào)諧器參考設(shè)計(jì)。這種單芯片ULC調(diào)諧器整合了射頻和中頻電路,可工作在5V或3.3V,功耗可降低34%。設(shè)計(jì)采用一塊單層PCB,進(jìn)一步降低了系統(tǒng)成本,同時(shí)能處理DVB-T/PAL/SECAM、ISDB-T/NTSC和ATSC/NTSC等混合訊號(hào),可支持幾乎全球所有地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。圖1為采用TUA6039-2/TUA6037設(shè)計(jì)單變換調(diào)諧器架構(gòu)圖。該調(diào)諧器實(shí)際上不僅是一個(gè)射頻調(diào)諧器,也是一個(gè)half NIM,因?yàn)樗酥蓄l模塊。射頻輸入訊號(hào)透過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的高通濾波器加上中頻與民間頻段(CB)陷波器的組合電路進(jìn)行分離。該設(shè)計(jì)沒(méi)有采用PIN二極管進(jìn)行頻段切換,而是采用一個(gè)非常簡(jiǎn)單的三工電路進(jìn)行頻段切換。天線阻抗透過(guò)高感抗耦合電路變換至已調(diào)諧的輸入電路。然后透過(guò)英飛凌的高增益半偏置MOSFET BF5030W對(duì)預(yù)選訊號(hào)進(jìn)行放大。BG5120K雙MOSFET可以用于兩個(gè)VHF頻段。在接下來(lái)的調(diào)諧后帶通濾波器電路中,則進(jìn)行信道選擇和鄰道與影像頻率等多余訊號(hào)的抑制。前級(jí)追蹤陷波器和帶通濾波器的容性影像頻率補(bǔ)償電路就是專門用來(lái)抑制影像頻率。

    標(biāo)簽: PCB 調(diào)諧器

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

    上傳用戶:ryb

  • PCB被動(dòng)組件的隱藏特性解析

    PCB 被動(dòng)組件的隱藏特性解析 傳統(tǒng)上,EMC一直被視為「黑色魔術(shù)(black magic)」。其實(shí),EMC是可以藉由數(shù)學(xué)公式來(lái)理解的。不過(guò),縱使有數(shù)學(xué)分析方法可以利用,但那些數(shù)學(xué)方程式對(duì)實(shí)際的EMC電路設(shè)計(jì)而言,仍然太過(guò)復(fù)雜了。幸運(yùn)的是,在大多數(shù)的實(shí)務(wù)工作中,工程師并不需要完全理解那些復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式和存在于EMC規(guī)范中的學(xué)理依據(jù),只要藉由簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)模型,就能夠明白要如何達(dá)到EMC的要求。本文藉由簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)公式和電磁理論,來(lái)說(shuō)明在印刷電路板(PCB)上被動(dòng)組件(passivecomponent)的隱藏行為和特性,這些都是工程師想讓所設(shè)計(jì)的電子產(chǎn)品通過(guò)EMC標(biāo)準(zhǔn)時(shí),事先所必須具備的基本知識(shí)。導(dǎo)線和PCB走線導(dǎo)線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經(jīng)常成為射頻能量的最佳發(fā)射器(亦即,EMI的來(lái)源)。每一種組件都具有電感,這包含硅芯片的焊線(bond wire)、以及電阻、電容、電感的接腳。每根導(dǎo)線或走線都包含有隱藏的寄生電容和電感。這些寄生性組件會(huì)影響導(dǎo)線的阻抗大小,而且對(duì)頻率很敏感。依據(jù)LC 的值(決定自共振頻率)和PCB走線的長(zhǎng)度,在某組件和PCB走線之間,可以產(chǎn)生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的輻射天線。在低頻時(shí),導(dǎo)線大致上只具有電阻的特性。但在高頻時(shí),導(dǎo)線就具有電感的特性。因?yàn)樽兂筛哳l后,會(huì)造成阻抗大小的變化,進(jìn)而改變導(dǎo)線或PCB 走線與接地之間的EMC 設(shè)計(jì),這時(shí)必需使用接地面(ground plane)和接地網(wǎng)格(ground grid)。導(dǎo)線和PCB 走線的最主要差別只在于,導(dǎo)線是圓形的,走線是長(zhǎng)方形的。導(dǎo)線或走線的阻抗包含電阻R和感抗XL = 2πfL,在高頻時(shí),此阻抗定義為Z = R + j XL j2πfL,沒(méi)有容抗Xc = 1/2πfC存在。頻率高于100 kHz以上時(shí),感抗大于電阻,此時(shí)導(dǎo)線或走線不再是低電阻的連接線,而是電感。一般而言,在音頻以上工作的導(dǎo)線或走線應(yīng)該視為電感,不能再看成電阻,而且可以是射頻天線。

    標(biāo)簽: PCB 被動(dòng)組件

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:時(shí)代將軍

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡(jiǎn)述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過(guò)程,分析了諸多因數(shù)對(duì)諧波測(cè)量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來(lái),變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標(biāo)控制上,進(jìn)行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問(wèn)題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進(jìn)了質(zhì)量問(wèn)題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡(jiǎn)稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無(wú)中心柱配對(duì)罐形磁心詳細(xì)的測(cè)試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測(cè)量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對(duì)比較的實(shí)用方法,專用于無(wú)中心柱配對(duì)罐形磁心的諧波衰耗測(cè)試。 這種磁心主要用于載波電報(bào)、電話設(shè)備的遙測(cè)振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測(cè)無(wú)心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測(cè)量時(shí),所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測(cè)磁心配對(duì)安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測(cè)得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測(cè)得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測(cè)量是一項(xiàng)很精細(xì)的工作,其中測(cè)量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號(hào)源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對(duì)磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機(jī)的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀(jì) 70 年代初,1409 所和四機(jī)部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬(wàn)和 100 萬(wàn)的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實(shí)現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時(shí)正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時(shí)期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬(wàn)為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵

    標(biāo)簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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  • IPS3000C系列一體化機(jī)架電源系統(tǒng)

    IPS3000C系列一體化機(jī)架電源系統(tǒng)集交流配電、整流模塊、直流配電、監(jiān)控單元、蓄電池組為一體,將模塊化的電源子架安裝于機(jī)架內(nèi)與其它單元組成完整的電源系統(tǒng),結(jié)構(gòu)緊湊、高效、配置靈活。特別適用于對(duì)空間要求較高的小容量的程控交換局、移動(dòng)基站等需要額定48V直流電源輸入的場(chǎng)合。

    標(biāo)簽: 3000C 3000 IPS 機(jī)架電源

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

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  • CCFL背光簡(jiǎn)單介紹

      熱陰極螢光燈(HCFL)發(fā)光原理   冷陰極螢光燈(CCFL)發(fā)光原理   產(chǎn)品特性   CCFL製程概述   產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    標(biāo)簽: CCFL 背光

    上傳時(shí)間: 2013-11-18

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  • 2006-2007年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)研究年度報(bào)告

      研究領(lǐng)域:電源管理芯片、功率IC、功率器件  涉及廠商:TI、NS、Fairchild、OnSemiconductor等  報(bào)告推薦  和往年一樣,在下游產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷增加以及節(jié)能需求的不斷提高等因素的刺激下,2006年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)依然保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。為了全面而準(zhǔn)確的反映中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),顧問(wèn)特此推出了《2006-2007年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)研究報(bào)告》。  本報(bào)告全面總結(jié)了2006年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r,全面分析了其推進(jìn)因素和市場(chǎng)特點(diǎn),并對(duì)主要廠商進(jìn)行了客觀綜合的評(píng)價(jià),通過(guò)大量的調(diào)研訪談和詳實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),為客戶提供完整的中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)信息,為企業(yè)提供有效的決策參考,報(bào)告主要為客戶提供了以下方面的內(nèi)容?! ∧壳皣?guó)內(nèi)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模及特點(diǎn)  按產(chǎn)品細(xì)分的電源管理芯片市場(chǎng)情況  按應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分的電源管理芯片市場(chǎng)情況  主要廠商評(píng)價(jià)  未來(lái)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)測(cè)  報(bào)告框架  主要結(jié)論  重要發(fā)現(xiàn)架

    標(biāo)簽: 2006 2007 電源管理 報(bào)告

    上傳時(shí)間: 2013-10-18

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  • CANopen協(xié)議講座(6)之CANopen從站模塊(Tin

    CANopen協(xié)議講座(6)之CANopen從站模塊(TinyARM) 隨著國(guó)內(nèi)電力事業(yè)前所未有的發(fā)展,電力資源的需求也迅速增長(zhǎng)。為保證電網(wǎng)的安全運(yùn)行和了解電網(wǎng)運(yùn)行的狀況,對(duì)電力電網(wǎng)的監(jiān)控是電力局的一項(xiàng)重要責(zé)任。但是電網(wǎng)一般都是露天架建,環(huán)境比較惡劣,再加上一些人為因素,電力電網(wǎng)難免會(huì)遭受破壞。電力局為此投入的大量的人力物力進(jìn)行安全保障工作,布置了大量的電網(wǎng)巡線人員。巡線人員勞動(dòng)強(qiáng)度大、危險(xiǎn)性高,而且數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠性完全依賴于巡線人員的工作責(zé)任心,反饋的電網(wǎng)參數(shù)的也不及時(shí)。應(yīng)用電力電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)于電力電網(wǎng)管理的自動(dòng)化、提高工作效率、保證數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性及加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)事故應(yīng)急處理等都具有非常重要的意義。電力電網(wǎng)的自動(dòng)測(cè)控系統(tǒng)是電力系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定運(yùn)行的可靠保障。

    標(biāo)簽: CANopen Tin 協(xié)議 講座

    上傳時(shí)間: 2013-11-24

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  • 基于PC機(jī)的電子琴設(shè)計(jì)

    基于PC機(jī)的電子琴設(shè)計(jì) 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模保莆绽胮c機(jī)揚(yáng)聲器發(fā)出聲音的方法。2.學(xué)習(xí)利用系統(tǒng)功能調(diào)用從鍵盤上讀取字符的方法。 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與要求利用PC機(jī)和揚(yáng)聲器實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易電子琴的功能。 1.基本要求(1)電子琴功能,編寫程序,程序運(yùn)行時(shí)使pc機(jī)成為一架可彈奏的“鋼琴”。當(dāng)按下PC機(jī)鍵盤數(shù)字鍵1-8時(shí),依次發(fā)出1,2,3,4,5,6,7,i八個(gè)音調(diào)。(2)音樂(lè)盒功能,內(nèi)部存儲(chǔ)至少2首以上的樂(lè)曲,根據(jù)菜單選擇播放。2.提高要求(1)使一組放光二極管隨音調(diào)變化而改變,實(shí)現(xiàn)音樂(lè)彩燈  (2)能夠?qū)崿F(xiàn)高、中、低音的選擇。  (3)能夠存儲(chǔ)彈奏的內(nèi)容,進(jìn)行回放。 三、實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 1.設(shè)計(jì)目的和內(nèi)容 2.總體設(shè)計(jì) 3.硬件設(shè)計(jì):原理圖(接線圖)及簡(jiǎn)要說(shuō)明 4.軟件設(shè)計(jì)框圖及程序清單 5.設(shè)計(jì)結(jié)果和體會(huì)(包括遇到的問(wèn)題及解決的方法) 四、設(shè)計(jì)原理要使揚(yáng)聲器發(fā)出不同的音調(diào),就得輸入不同頻率的波形。通過(guò)給8253定時(shí)/計(jì)數(shù)器裝入不同的計(jì)數(shù)值,可以使其輸出不同頻率的方波。經(jīng)過(guò)放大器的放大作用,便可驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器發(fā)出不同的音調(diào),只要插入一段延時(shí)程序之后,再將揚(yáng)聲器切斷,音調(diào)的聲音就可以持續(xù)一端時(shí)間。通過(guò)計(jì)算機(jī)的不同按鍵輸出不同的音調(diào),需要使用系統(tǒng)調(diào)用功能以接收鍵入字符,并且要建立一張表,使鍵入字符與頻率構(gòu)成一個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系。

    標(biāo)簽: PC機(jī) 電子琴

    上傳時(shí)間: 2013-10-16

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  • USB/EPP轉(zhuǎn)接系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)與分析

    摘要:設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一個(gè)USB/EPP 轉(zhuǎn)接系統(tǒng),給出其硬件設(shè)計(jì)方案并討論了相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié), 使其實(shí)現(xiàn)USB 接口到EPP接口的相互數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)。使僅具有EPP 接口的傳統(tǒng)儀器設(shè)備借助于USB/EPP 轉(zhuǎn)接系統(tǒng)擁有USB 總線所提供的即插即用和設(shè)備插架特性, 方便其通過(guò)USB 接口靈活接入同時(shí)擁有多個(gè)外設(shè)的計(jì)算機(jī)主機(jī)系統(tǒng)。關(guān)鍵詞:USB;EPP;轉(zhuǎn)接系統(tǒng)中圖分類號(hào):TP368.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1008- 0570(2005)11- 2- 0166- 03 在傳統(tǒng)的I/O 模式中,計(jì)算機(jī)外設(shè)通常映射為CPU 中固定I/O 地址,要求由主機(jī)分配一個(gè)指定的IRQ 中斷請(qǐng)求。由于PC 機(jī)的端口和中斷資源有限,因而使外設(shè)的可擴(kuò)展性受到局限;同時(shí),隨著電腦應(yīng)用的拓展,PC 機(jī)的外設(shè)接口越來(lái)越多,外設(shè)對(duì)系統(tǒng)資源的獨(dú)占性也容易導(dǎo)致系統(tǒng)資源沖突。由于各種外部設(shè)備不斷增加,容易導(dǎo)致各種I/O 沖突。由Intel、Compaq、Microsoft、IBM等廠商所提出的USB 總線標(biāo)準(zhǔn),基于即插即用和設(shè)備插架技術(shù),設(shè)備接入時(shí)不影響應(yīng)用程序的運(yùn)行,具有良好的可擴(kuò)充性和擴(kuò)展的方便性。目前USB 協(xié)議已經(jīng)發(fā)展到了最新的2.0 版本,可支持峰值傳輸速率為480Mbps 的高速外設(shè),可提供4~8 個(gè)USB 2.0 接口,同時(shí)通過(guò)USB 集線器(HUB)的擴(kuò)展還可以支持多達(dá)127 個(gè)外設(shè)同時(shí)連接,基本上解決了各種外設(shè)同時(shí)存在同時(shí)使用的所有問(wèn)題。基于USB 接口的上述優(yōu)點(diǎn),目前的計(jì)算機(jī),特別是筆記本計(jì)算機(jī)基本上都只配備USB 接口,而取消了傳統(tǒng)的串口和并口,這對(duì)那些以前購(gòu)置的需要與計(jì)算機(jī)進(jìn)行通信而只有串口或并口的各種儀器的繼續(xù)使用造成了極大的障礙。 針對(duì)傳統(tǒng)的數(shù)字化儀器與計(jì)算機(jī)通信中存在的接口不足的問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)了一個(gè)USB/EPP 轉(zhuǎn)接系統(tǒng),使其能夠從計(jì)算機(jī)的USB 接口接收數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)格式轉(zhuǎn)換,從USB/EPP 轉(zhuǎn)接系統(tǒng)的并行接口EPP 發(fā)送給傳統(tǒng)的儀器設(shè)備;同時(shí)也能夠從USB/EPP 轉(zhuǎn)接系統(tǒng)的并行接口EPP 接收數(shù)據(jù),將其轉(zhuǎn)化為USB 幀格式,并發(fā)送到計(jì)算機(jī)的USB 接口。從而使僅具有EPP 接口的傳統(tǒng)儀器設(shè)備借助于USB/EPP 轉(zhuǎn)接系統(tǒng),可以繼續(xù)正常使用。2 USB 總線2.1 USB 系統(tǒng)描述及總線協(xié)議USB 是一種電纜總線,支持在主機(jī)和各種即插即用外設(shè)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。由主機(jī)預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議使各種設(shè)備分享USB 帶寬,當(dāng)其它設(shè)備和主機(jī)在運(yùn)行時(shí),總線允許添加、設(shè)置、使用以及拆除外設(shè),這為多個(gè)儀器設(shè)備共享同一個(gè)主計(jì)算機(jī)提供了可能。USB 協(xié)議采用了管道模型的軟硬件協(xié)議,摒棄了一般外設(shè)協(xié)議的端口映射方式,從而有效地避免了計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)I/O 端口地址沖突。根據(jù)功能劃分,一個(gè)USB 系統(tǒng)由三個(gè)部分組成:即USB 互連、USB 主機(jī)和USB 設(shè)備。圖1 給出了USB系統(tǒng)的通用拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

    標(biāo)簽: USB EPP 轉(zhuǎn)接

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

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