Abstrakts: pārraides datu tehnoloģija pa elektrolīnijām ir pakāpeniski nobriedusi. Šajā dokumentā īsi analizēti daži tehniskie parametri pārraides datiem pa elektrolīnijām un analizēti pašas elektrolīnijas raksturlielumi, tostarp elektrolīnijas pretestība, parametri, kas saistīti ar signālu pārraidi elektrolīnijā, un kāda raksturīga analīze.
Atslēgas vārdi: impedance;
Signāla atsvākšana;
Traucējumus
Sūknēšanas pretestība un tās mainīgā ieejas pretestība ir svarīgi parametri, lai raksturotu sprieguma elektrolīniju pārvades raksturlielumus.
Ievades pretestības pētījumam ir liela nozīme, lai uzlabotu raidītāja efektivitāti un optimizētu tīkla ieejas jaudu.
Attiecība starp ieejas pretestību un signāla frekvenci: pētījumi ir parādījuši, ka zemsprieguma elektrolīnijas ieejas pretestība ir cieši saistīta ar pārraidītā signāla frekvenci.
Ideālā pasaulē, ja nav slodzes, elektrolīnija ir līdzvērtīga vienmērīgi sadalītai pārvades līnijai.
Sakarā ar ietekmi izplatīts indukcijas un kapacitātes, ievades pretestība samazināsies līdz ar biežuma pieaugumu.
Ja uz elektrolīnijas ir slodze, samazinās ieejas pretestība visās frekvencēs.
Tomēr, ņemot vērā dažādu veidu slodzes, pretestības izmaiņas dažādās frekvencēs ir arī atšķirīgas, tāpēc faktiskā situācija ir ļoti sarežģīta, pat padarot ievades impedance izmaiņas neprognozējams.
Ieejas pretestība uz elektrolīnijas ievērojami atšķiras ar frekvenci un var būt no 0,1.
Tas ir lielāks par 100Q, vairāk nekā faktors 1000!
Turklāt eksperimentā izmērītajā frekvenču diapazonā ievades pretestības izmaiņas ar frekvenci neatbilst izmaiņām likumā par samazināšanos ar frekvences palielināšanu vispārējā iztēlē vai pat pretēji tam.
Lai to izskaidrotu, domājiet par elektrolīniju kā pārvades līniju, kas saistīta ar dažādām sarežģītām slodzēm.
Šīs slodzes un pašas elektrolīnijas apvieno vairākas rezonanses shēmas, kas veido zemas pretestības reģionus rezonanses frekvencē un tuvu tam.
Šo zemo impedance jomās kombinācija lokāli pārkāpj vispārējo noteikumu, ka pretestība samazinās līdz ar pieaugošo slodzi uz elektrolīniju.
Tajā pašā laikā tieši tāpēc, ka krava ir nejauši savienota vai atvienota elektrolīnijās, elektrolīniju ieejas pretestība dažādos laikos ievērojami mainās.
Uzlabotā signāla paātrinājums zem sprieguma jaudas līmenī un mainīga augstfrekvences signāla paātrinājums uz zemsprieguma elektrolīniju ir vēl viena praktiska grūtības, ar ko saskaras zemsprieguma elektrolīnijas nesēja sakaru gadījumā.
Augstfrekvences signāliem zemsprieguma elektrolīnija ir vienmērīga sadalīta pārvades līnija, kurā dažādās īpašības tiek nejauši savienotas vai atvienotas jebkurā vietā.
Tāpēc, pārraidi augstfrekvences signālus uz zemsprieguma elektrolīnijām ir jāārka.
Acīmredzot, atbildību un tā tālāk.
2.1. Attiecība starp signāla vājību un attālumu un frekvenci Parasti, jo tālāk signāls tiek pārraidīts, jo smagāka ir signāla vājinājums.
Tomēr, tā kā elektrolīnija nav vienota nelīdzsvarota transmisijas līnija, ar to saistītās slodzes pretestība nav saskaņota, tāpēc signāls sastapsies ar atspulgu, stāvošu vilni un citām sarežģītām parādībām.
Šo sarežģīto parādību kombinācija padara attiecību starp signāla mazināšanos un attāluma maiņu ļoti sarežģītu, un ir iespējams, ka gandrīz punkta dāvinājums ir lielāks nekā tālo punktu.
Attiecībā uz civilo elektrotīklu, slodzes lielums un raksturs trīsfāzu barošanas ir atšķirīgi, tāpēc signāla dāvinājums ar tādu pašu izturību uz trīs posmiem arī ir atšķirīgs.
Šī parādība dažreiz tiek parādīta kā uztvērējs un raidītājs stāvoklis ir nemainīgs, savienots dažādās fāzēs, komunikācijas bitu kļūdu līmenis ir atšķirīgs.
Pastāv tieša saistība starp signāla frekvenci un signāla pārvaldības.
Transmisijas attāluma ietekme uz mazinājumu ir ļoti acīmredzama. Dažos gadījumos, izmaiņas parātinājumu var pārsniegt 50dB.
Signāliem, kas mazāki par 60 KHz, atvājinājums ir aptuveni 25dB, un pēc tam tas palielinās līdz ar frekvences palielināšanos. In ZooKH:, atbildību pastiprina ir aptuveni 50dB.
Augstfrekvences signāla paātrinājums parasti ir lielāks nekā tā paša fāzes signālam, kad to izplata pa posmiem.
Parasti šī atšķirība varētu strādāt virs IOdB.
Tomēr dažreiz starpfāzu izplatīšanās paātināšanās ne vienmēr ir lielāka par in-phase izplatīšanos.
Šo parādību izraisa dažu savienojuma kondensatoru pastāvēšana starp trīs fāzu līnijām, kā arī dažas trīsfāžu elektroapgādes elektroiekārtas, piemēram, trīsfāžu motori, lieljaudas sildītāji utt.
Šīs ierīces izmanto trīsfāžu barošanas simetriski, kas ir līdzvērtīgs pievienojot savienojuma elementu starp trīsfāžu barošanas augstas frekvences signālu.