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E1/T1 传输系统中的继电器更换
- 继电器已使用多年,提供在一个位置连接到主板并在另一个位置连接到保护板的触点。缺点包括电路板上的空间量(因为某些电路板有多达 24 条保护线)和功耗。单个继电器所需的功率并不大,但当乘以大型电信系统中的 N 条线路时,产生和消耗的功率就变得相当大。欧洲 E1 和北美 T1 电话标准管理直接到终客户(访问)或中心局之间(传输)的高速语音和数据传输。由于任何一种情况出现故障都是不可接受的,而且维修技术人员可能不会及时出现,因此这些系统包括本地备用电池、冗余电源以及信号处理板的 1+1 或 1+N 冗余。这种冗余
- 关键字: 继电器
具有方波输出的快速倍频器
- 为了扩展工作频率范围,我需要从一个非常快速的单触发电路开始。由于无法购买合适的设备,我设计了一个类似于无处不在的 555 计时器的设备,但具有更快的组件。快速异或门、快速比较器、快速触发器和快速放电晶体管是性的主要组件。该性电路的工作频率高达 50 MHz(甚至可能更高)。因此,我开始思考和研究扩展近发布的方波倍频器电路的频率范围的可能方法。为了扩展工作频率范围,我需要从一个非常快速的单触发电路开始。由于无法购买合适的设备,我设计了一个类似于无处不在的 555 计时器的设备,但具有更快的组件。快速异或门、
- 关键字: 倍频器
如何判定杂散来源?
- 直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际DDS设计中的 有限相位和幅度分辨率造成的结果。其他杂散源与集成DAC相关——DAC的采样输出产生基波和相关谐波的镜像频率。另外,因DAC非理想的开关属性可能导致低阶谐波的功率水平升高。最后一种杂散源是在系统时钟频率的基波与任何内部分谐波时钟(例如,ADI直接数字频率合成器提供的SYNC_CLK)之间产生的混频产
- 关键字: 杂散来源
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