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安全技术防范系统(5)_弱电工程培训
安全防范系统的基本构成 * 信号检测:主要是完成各种报警信号信号检测或呼叫; * 信号应答:主要是完成各种检测器的正常复位或信息的应答; * 信息前处理:主要是完成对各种检测信号的前期信息处理,使之能够通过合理的方式传送到控制中心;或将控制中心的信息转换成应答信号送出; * 控制中心:是整个系统的心脏,负责调度和协调各个任务,并具备联网、自检功能; * 报警处理:将报警信息通过所设置的手段发送出去; * 信息后处理:对各种有用信息进行处理,以备查验或留取记录。
  1. 2010/11/30
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信号分析与处理(23-24)
序列的Z变换和Z反变换 3.5.1 Z变换定义及与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系 3.5.2 Z变换的收敛域 3.5.3常用序列的Z变换 3.5.4 Z变换的性质 3.5.5 Z反变换 3.6离散系统的Z域分析 3.6.1用Z变换解常系数线性差分方程 3.6.2用Z变换描述离散系统特性 3.7离散信号与系统的频域分析 3.7.1离散时间傅里叶变换 3.7.2离散系统的频率响应
  1. 2010/11/28
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信号与系统(12)
信号与系统课程是通信与信息系统、交通信息与控制工程、信号与信息处理等学科专业本科生必选的技术基础课程。 本课程主要讨论确定性信号的时域和频域分析,线性时不变系统的描述与特性,以及信号通过线性时不变系统的时域分析与变换域分析。通过本课程的学习,使学生牢固掌握信号与系统的时域、变换域分析的基本原理和基本方法,理解傅里叶变换、拉普拉斯变换、Z变换的数学概念、物理概念与工程概念,掌握利用信号与系统的基本理论与方法分析和解决实际问题的基本方法,为进一步学习后续课程打下坚实的基础。 主讲教授简介: 陈后金教授,工学博士,博士生导师,国家电工电子教学基地和实验中心主任。国家教学名师,全国优秀教师,教育部新世纪优秀人才,教育部教学指导委员会委员。主要研究方向为数字信号处理、数字图像处理等,在美国RICE大学、TEXAS大学研修信号处理多年。 长期主讲本科生“信号与系统”和“数字信号处理”等必修课程、以及研究生“近代数字信号处理”学位课程。主持建设的“信号与系统”课程被评为首批国家精品课程。主编出版了北京高等教育精品教材《信号与系统》、高等教育“十五”国家级规划教材《数字信号处理》、教育部教学指导委员会立项教材《信号分析与处理实验》等7本教材。主持或承担国家级和省部级以上科研项目15项,发表科研论文50多篇。主持国家级和省部级教研项目16项,发表教研论文10余篇。获得全国高等院校青年教师霍英东教学奖、北京市优秀教学成果奖2项、省部级科技进步奖2项。被评为“铁道部青年科技拔尖人才”、“北京市教育创新标兵”。
  1. 2010/11/26
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模拟电子技术基础(6-7)
三极管放大电路的组成原理一、放大电路的组成与各元件的作用 Rb和Rc:提供适合偏置--发射结正偏,集电结反偏。C1、C2是隔直(耦合)电容,隔直流通交流。射放大电路 Vs ,Rs:信号源电压与内阻; RL:负载电阻,将集电极电流的变化△ic转换为集电极与发射极间的电压变化△VCE 二、放大电路的基本工作原理 静态(Vi=0,假设工作在放大状态) 分析,又称直流分析,计算三极管的电流和极间电压值,应采用直流通路(电容开路)。 基极电流:IB=IBQ=(VCC-VBEQ)/Rb 集电极电流:IC=ICQ=βIBQ 集-射间电压:VCE=VCEQ=VCC-ICQRc 动态(vi≠0)分析: 模拟电子技术基础!主讲:王小海。
  1. 2010/11/24
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信号分析与处理(21-22)
序列的Z变换和Z反变换 3.5.1 Z变换定义及与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系 3.5.2 Z变换的收敛域 3.5.3常用序列的Z变换 3.5.4 Z变换的性质 3.5.5 Z反变换 3.6离散系统的Z域分析 3.6.1用Z变换解常系数线性差分方程 3.6.2用Z变换描述离散系统特性 3.7离散信号与系统的频域分析 3.7.1离散时间傅里叶变换 3.7.2离散系统的频率响应
  1. 2010/11/22
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Luminary ARM的基本例程视频
今天我要向您讲述一下隔离是如何保障通讯链路和通讯节点的安全的。   大家知道,由于地环路的存在,通讯节点的地之间存在着电势差,这在严酷工业现场环境体现得尤为突出。这地间电势差体现为施加在节点上的共模电压,由于两条通讯线的对地阻抗不平衡,共模电压将会在通讯线间产生干扰电压,干扰链路的通讯,使通讯可靠性降低;如果这个共模电压超过了节点的共模电压容限,会对节点造成严重损坏。   当浪涌、群脉冲耦合到某个节点时,将通过通讯链路耦合到其它节点;当它们耦合到通讯链路时,所有节点都将会受到冲击。   RSM模块的关键优势是巧妙地避开了地环路产生的共模干扰,并对涌、群脉冲等干扰进行隔离和屏蔽,使485通讯更安全、更可靠。   RSM模块是业界首款集电源隔离、信号隔离与总线保护于一身的隔离485收发器。相对于传统方案,其通信延时小的特点使数据传输更快,传输距离更远。严格的EMC、防震防潮防腐蚀测试使其具有很高的可靠性、稳定性和一致性。因而在工业应用、医疗和其他领域中为您简化可靠的通信系统设计。   这是RSM模块的Demo板,您可以看到输入和输出是多么简单明了。只需使用单一电源供电,模块的控制器端和总线端完全隔离。   模块集成的另外一个主要优点在于更小的电路板尺寸。通常485收发器需要有其它辅助器件才能工作,有了RSM模块,这些器件和电路都被集中在一个19.9毫米乘16.9毫米的灌胶封装之中。除了节省电路板空间外、模块集成还减少了元器件数量、简化了PCB的布局和布线,而且可靠性更高。
  1. 2010/11/19
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电气二次接线识图影印书【课件】
电气二次接线识图影印书 !电气二次接线识图》全书共分十二章,主要内容有电气控制接线概述、互感器及其接线、断路器及其控制、隔离开关及其控制、信号系统、测量及监察系统、输电线路保护、变压器保护、母线差动保护及断路器失灵保护、自动装置、操作电源及接线、控制接线的安装施工图等。
  1. 2010/11/18
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介质传输方式[课件]
了解物理层的概念了解物理层传输的信号和使用的接口掌握如何区分不同的物理层传输介质掌握如何判定不同介质的使用场合了解线缆的规范掌握双绞线的连接方式掌握如何制作交叉网线和标准网线并进行测试
  1. 2010/11/18
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信号分析与处理(19-20)
(三). 离散信号与离散系统(15学时)   1. 序列(1学时)   2. 离散系统的分类和性质(1学时)   3. 离散系统的时域解(3学时)   4. 序列的Z变换和逆Z变换(3学时)   5. 离散系统的Z域分析(3学时)   6. 序列的傅里叶变换(1学时)   7. 离散系统的频率响应(3学时)   (四). 离散傅里叶变换和快速傅里叶变换(11学时)   1. 离散周期序列的傅里叶级数(DFS)(1学时)   2. 离散傅里叶变换(DFT)(3学时)   3. DFT与Z变换、傅里叶变换的关系、频域取样理论和内插公式(2学时)   4. 快速傅里叶变换(FFT)(3学时)   5. DFT的应用-谱分析(1学时)   6. DFT的应用-代替线性卷积运算(1学时)
  1. 2010/11/17
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隔离RS-485收发器简介
今天我要向您讲述一下隔离是如何保障通讯链路和通讯节点的安全的。   大家知道,由于地环路的存在,通讯节点的地之间存在着电势差,这在严酷工业现场环境体现得尤为突出。这地间电势差体现为施加在节点上的共模电压,由于两条通讯线的对地阻抗不平衡,共模电压将会在通讯线间产生干扰电压,干扰链路的通讯,使通讯可靠性降低;如果这个共模电压超过了节点的共模电压容限,会对节点造成严重损坏。   当浪涌、群脉冲耦合到某个节点时,将通过通讯链路耦合到其它节点;当它们耦合到通讯链路时,所有节点都将会受到冲击。   RSM模块的关键优势是巧妙地避开了地环路产生的共模干扰,并对涌、群脉冲等干扰进行隔离和屏蔽,使485通讯更安全、更可靠。   RSM模块是业界首款集电源隔离、信号隔离与总线保护于一身的隔离485收发器。相对于传统方案,其通信延时小的特点使数据传输更快,传输距离更远。严格的EMC、防震防潮防腐蚀测试使其具有很高的可靠性、稳定性和一致性。因而在工业应用、医疗和其他领域中为您简化可靠的通信系统设计。   这是RSM模块的Demo板,您可以看到输入和输出是多么简单明了。只需使用单一电源供电,模块的控制器端和总线端完全隔离。   模块集成的另外一个主要优点在于更小的电路板尺寸。通常485收发器需要有其它辅助器件才能工作,有了RSM模块,这些器件和电路都被集中在一个19.9毫米乘16.9毫米的灌胶封装之中。除了节省电路板空间外、模块集成还减少了元器件数量、简化了PCB的布局和布线,而且可靠性更高。
  1. 2010/11/16
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