根据提供的文档内容,我们可以归纳总结出关于无线技术中的一些关键测试知识点,特别是针对SISO(Single Input Single Output)和MIMO(Multiple Input Multiple Output)两种不同类型的无线技术进行的测试。 ### SISO无线技术测试 #### 1. 测试设备与环境搭建 - **测试设备**:包括PC、IQview软件、屏蔽箱、RF Cable、串口线、交换网线、平行网线、固定衰减器、电源等。 - **环境架构**:按照文档中提供的环境架构图搭建测试环境,确保所有设备正确连接。 #### 2. 环境校验 - 校验过程中需要测量线材的衰减,通过计算两个特定点之间的差值来获取准确的衰减值。 - 使用IQdebug.exe软件进行测试,确保测试环境的准确性。 #### 3. 发射功率、EVM 和频偏 - **发射功率**:对于11b模式,发射功率应在16±1.5dB之间;对于11g模式,发射功率应在14.5±1.5dB范围内。 - **EVM (Error Vector Magnitude)**:EVM是衡量信号质量的一个重要指标,一般要求EVM<-28dB。 - **频偏**:频率偏差不应超过±20PPM。 #### 4. 发射机的频谱模板 - 频谱模板测试是为了确保发射信号在规定频段内的功率分布满足标准要求。 - 如果任何一点超出规定的红色边界,则视为不合格。 #### 5. 载波泄露 - 测量载波泄露时,要求信号的最低点低于-15dBm。 #### 6. 平坦度 - 平坦度测试用于评估信号在整个频段内的均匀性,要求信号的波动幅度不能超过规定的阈值。 #### 7. 接收灵敏度 - 接收灵敏度测试需要使用Vector Signal Generator工具,通过调整发送功率、频道等参数来确定设备能够可靠接收的最小信号强度。 ### MIMO无线技术测试 MIMO技术相对于SISO来说更为复杂,因为它涉及到多个天线同时进行数据传输,因此其测试也更为复杂。 #### 1. IQNXN配置 - 在MIMO测试中,需要配置多个发射和接收天线的组合,例如2x2 MIMO、4x4 MIMO等。 - 这部分测试关注于验证不同天线配置下的信号质量和吞吐量性能。 #### 2. EVM、Power、隔离度的测试 - EVM、发射功率和隔离度是在MIMO测试中的关键指标。 - 隔离度是指在多天线系统中各天线之间的信号干扰程度。 #### 3. 功率谱密度 - 功率谱密度测试用于分析信号在频域内的功率分布情况。 #### 4. 频谱模板 - MIMO系统的频谱模板测试同样重要,用于确保信号在整个频段内符合标准。 #### 5. 功率平坦度 - 类似于SISO测试,功率平坦度测试确保信号在频域内的均匀分布。 #### 6. 接收灵敏度 - MIMO接收灵敏度测试同样需要考虑多个天线的影响,以确保在不同配置下都能达到最佳性能。 通过上述详细的测试步骤和技术指标,可以确保无线产品的性能符合预期,并且能够在实际应用中稳定工作。这些测试不仅限于实验室环境,在产品开发的不同阶段都是非常重要的。
2026-01-01 12:18:38 1.78MB
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内容概要:本文详细介绍了3KW无线充电系统的双边LCC拓扑结构设计及其MATLAB Simulink仿真过程。系统采用750V输入电压,400V输出电压,传输功率为3KW。文中首先阐述了LCC拓扑的选择原因及其优点,接着深入探讨了参数计算方法,包括谐振频率、电感和电容的计算。随后,文章详细描述了开环控制用于启动阶段的软启动以及闭环控制通过PID调节实现的动态调整。此外,还讨论了仿真过程中遇到的问题及解决方案,如参数偏差、效率提升、负载突变应对等。最终,通过响应面法进行多目标优化,使系统在不同工况下表现出良好的性能。 适合人群:从事电力电子、无线充电系统设计的研究人员和技术人员,尤其是有一定MATLAB Simulink使用经验的工程师。 使用场景及目标:适用于研究和开发高效、稳定的无线充电系统,特别是在电动汽车无线充电领域的应用。目标是通过理论分析和仿真验证,优化系统参数,提高传输效率和稳定性。 其他说明:文中提供了详细的MATLAB代码片段和Simulink模型构建步骤,帮助读者更好地理解和实现该系统。同时,强调了实际调试中的注意事项,如参数精度、寄生参数的影响等。
2025-12-26 17:07:16 422KB
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"LCC-LCC无线充电系统:恒流恒压闭环移相控制仿真与优化研究","LCC-LCC无线充电系统:恒流恒压闭环移相控制仿真与优化研究",LCC-LCC无线充电恒流 恒压闭环移相控制仿真 Simulink仿真模型,LCC-LCC谐振补偿拓扑,闭环移相控制 1. 输入直流电压350V,负载为切电阻,分别为50-60-70Ω,最大功率3.4kW,最大效率为93.6%。 2. 闭环PI控制:设定值与反馈值的差通过PI环节,输出控制量限幅至0到1之间,控制逆变电路移相占空比。 3. 设置恒压值350V,恒流值7A。 ,LCC-LCC无线充电; 恒流恒压闭环控制; 移相控制仿真; PI控制; 仿真模型; 效率93.6%; 输入直流电压350V; 逆变电路。,基于LCC-LCC拓扑的无线充电恒流恒压闭环控制仿真研究
2025-12-26 17:04:24 262KB
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LCC-LCC无线充电系统的恒流恒压闭环移相控制仿真模型及其优化方法。该系统基于LCC-LCC谐振补偿拓扑,利用Simulink仿真平台实现了对无线充电系统的建模与控制。文中具体阐述了系统的输入参数(如350V直流电压)、负载情况(50-70Ω切换电阻),以及最大功率和效率的表现。重点讨论了闭环PI控制策略的应用,通过设定值与反馈值的差值计算,经由PI环节处理后输出控制量,进而调整逆变电路的移相占空比,确保输出电压和电流的稳定性。此外,还设定了恒压值350V和恒流值7A,使系统能够在不同负载条件下维持稳定输出。最后,提供了部分Matlab代码片段展示PI控制器的工作流程。 适合人群:从事电力电子、控制系统设计的研究人员和技术人员,尤其是关注无线充电技术和Simulink仿真的专业人士。 使用场景及目标:适用于希望深入了解LCC-LCC无线充电系统内部机制的人群,旨在帮助他们掌握恒流恒压闭环移相控制的具体实现方法,提升对无线充电技术的理解和应用能力。 其他说明:文章不仅涵盖了理论分析,还包括具体的仿真模型构建步骤和代码实例,有助于读者更好地理解和复现实验结果。
2025-12-26 17:01:45 515KB
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433M无线遥控器是一种利用433MHz无线电波进行远程控制的电子设备。它通常由遥控器发射端和接收端组成,发射端通过用户操作按钮产生相应的信号,然后将信号通过433MHz的频率发送出去。接收端接收到信号后,通过解码电路执行相应的指令,如控制家用电器、安防设备、汽车门锁等。 由于433M无线遥控器使用的是433MHz的无线电波,因此它具有较好的穿透力和较远的遥控距离。它常用于一些遥控开关、车库门开启器、无线报警器以及各种遥控玩具等领域。此外,433M无线遥控器一般采用纽扣电池供电,这种电池体积小、能量密度高,非常适合便携式遥控器使用。 433M无线遥控器的原理图通常包括以下几个部分: 1. 电源模块:为整个遥控器提供能量,一般由纽扣电池直接提供。 2. 发射模块:包括编码芯片和433MHz的无线发射器。编码芯片负责处理用户按键信号,并将其编码为特定的信号格式,然后通过发射器发送出去。 3. 接收模块:通常位于遥控的接收端,它包括433MHz的接收器和解码芯片。接收器接收到发射端的信号后,解码芯片对信号进行解码,转换为控制信号,驱动执行电路动作。 4. 执行模块:通常是一个继电器或者其他驱动电路,根据解码后的信号来驱动外部设备。 在设计和使用433M无线遥控器时,还需要考虑到信号的安全性,因为无线电波是开放的频段,容易受到干扰或被非法截取。因此,在设计电路时会采用不同的编码方式来提高信号的安全性,例如采用跳频技术或增加地址码等。 此外,433M无线遥控器的性能也会受到多种因素的影响,包括发射功率、接收灵敏度、天线设计以及工作环境等。设计者需要在满足法规的前提下,优化电路设计,以实现更好的性能。 在实际应用中,433M无线遥控器因其操作简单、成本低廉和较为稳定的性能,成为了许多电子工程师和爱好者首选的无线通信方案之一。对于从事智能家居、安防系统开发的专业人士而言,掌握433M无线遥控器的设计和应用具有重要的实际价值。
2025-12-26 09:10:35 29KB
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EIC-CG12可以让工业用的RS232/485串口设备的串口通信立即转换为GPRS无线网络通信。内置TCP/IP协议透明传输,用于长距离通信或控制。CG12依赖GSM网络传输数据。 广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。 **串口设备GPRS无线数传CG12详解** 串口设备GPRS无线数传CG12是一款专为工业环境设计的通信解决方案,它能够将传统的RS232/485串口通信转变为基于GPRS(General Packet Radio Service)的无线网络通信。通过这种转换,串口设备能够实现远程、实时且高效的数据交换,广泛应用于各种自动化控制和监控系统中。 **技术特点** 1. **透明传输**:CG12内置TCP/IP协议栈,实现了串口通信到网络通信的无缝转换,保持了原有串口设备的通信协议不变,实现了数据的透明传输。 2. **高速度与大容量**:利用GPRS网络,CG12可以实现数据传输速度高达40 kbit/s,单程传输时间小于1秒,适用于大量数据的传输需求。 3. **接口兼容性**:提供一个RS232串口,可直接与各种串口设备连接,支持串口速率最高达115200bps,确保了与不同设备的兼容性和高速通信。 4. **电源与能耗**:采用5V直流电源供电,待机状态下电流约为120mA,发射状态下电流在200mA ~ 480mA之间,工作温度范围在-20℃ ~ +70℃,满足各种环境下的稳定工作。 5. **灵活配置**:CG12支持多种通信模式,如TCP客户端、TCP服务器、UDP等,可通过类似AT指令的超级终端进行参数设置,同时支持静态IP、域名及SMS找IP等多种主机发现方式。 6. **自动重拨与省电模式**:具备掉线自动重拨功能,确保网络连接的可靠性,同时提供省电模式,降低不工作时的能耗。 **应用场景** 1. **楼宇自动化控制**:用于监控和控制建筑内的各种设备,如照明、空调、安全系统等。 2. **停车场设备联网控制**:连接停车场的收费系统、车位指示等设备,实现远程管理和信息更新。 3. **交通联网控制**:应用于交通信号灯控制、车辆流量监测等交通管理领域。 4. **LED屏幕控制**:远程控制LED显示屏的内容显示和更新。 5. **PLC控制与管理**:连接到工厂生产线的PLC(Programmable Logic Controller),实现实时监控和远程控制。 6. **水利、电力、油田监控**:在这些行业中,CG12可以用于远程监控设备状态,及时获取数据并进行调整。 7. **航海通信**:在航海领域,用于船舶间的通信以及与陆地的远程通信。 8. **其他RS-232/485设备联网应用**:如银行的POS机联网、矿井的安全监控系统等。 CG12凭借其无线、实时和大数据量通信的特点,以及对RS232/485设备的广泛兼容性,极大地简化了传统串口设备的联网过程,降低了部署成本,提高了系统的灵活性和可扩展性。在现代工业自动化和物联网领域中,CG12无疑是一种极具价值的通信工具。
2025-12-25 16:19:25 48KB 串口设备 GPRS无线数传 CG12 技术应用
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EDGE无线路由器能使您的局域网共享EDGE无线连接。具有地址转换(NAT)以及其它的网络服务功能。EDGE无线路由器可用于中小企业,家庭Internet共享上网,工业图像,视频,等大数据量传输。把它连接到以太网上,这个以太网的用户就可以共享上网。具有地址转换(NAT)以及其它的网络服务功能。
2025-12-25 15:04:50 155KB 网络
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内容概要:本文基于Multisim仿真平台,深入解析电磁感应式无线充电系统的设计与优化过程。从发射端高频振荡电路构建、LC谐振匹配、线圈参数设置,到接收端整流滤波及负载动态检测电路设计,系统阐述了仿真中的关键环节。重点分析了频率匹配、耦合距离对传输效率的影响,并提出通过可变电容调节实现最优功率输出的方法。同时指出仿真与实际硬件实现之间的差异,强调寄生参数与器件损耗的考量。 适合人群:具备模拟电路基础、熟悉Multisim仿真工具,从事无线充电或电力电子方向的1-3年经验研发人员。 使用场景及目标:①掌握电磁感应无线充电系统的Multisim建模与仿真方法;②理解谐振频率匹配、线圈耦合与能量传输效率的关系;③学习接收端整流优化与自动断电控制电路设计。 阅读建议:建议结合仿真软件动手复现文中电路,重点关注NE555振荡器参数、LC谐振配置及示波器波形分析,同时注意二极管选型与MOSFET控制逻辑的实现细节。
2025-12-23 13:22:15 662KB
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电磁感应式无线充电技术的Multisim仿真原理图及其优化方法。首先解释了基本的硬件架构,包括发射端的高频振荡电路和接收端的整流电路的设计。文中提到使用NE555定时器构建方波发生器,并对线圈参数进行了具体设定,确保互感系数达标。针对接收端容易出现的波形畸变问题,推荐采用肖特基二极管进行改进。此外,还探讨了传输距离对功率的影响以及如何通过调节电容来优化性能。对于高级应用,提出了加入负载动态检测电路的方法,利用LM393比较器监控输出电压并控制MOSFET通断。最后强调了仿真过程中需要注意的实际问题,如寄生电容和开关损耗等。 适合人群:对无线充电技术和电子电路设计感兴趣的工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解电磁感应式无线充电原理并在Multisim环境中进行仿真的技术人员。目标是掌握从基础电路搭建到复杂功能实现的全过程,提高无线充电系统的效率和稳定性。 其他说明:文中提供了具体的元件选择建议和SPICE代码片段,有助于读者快速上手实践。同时提醒读者注意仿真与实际焊接之间的差异,为后续实物制作打下良好基础。
2025-12-23 13:12:25 415KB
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某公司是一家典型的小型企业,台式PC的数量不到十台,另外还有两台笔记本电脑,也可以看做典型“SOHO”。联网方式采用蓝波宽带提供的宽带入户,由于该公司租用的是商住楼,所以户内只有一个宽带接口。为了使公司数据能够共享,他们组建了一个小型局域网,通过 10/100M网卡以及一个HUB将近十台电脑串联了起来,虽然性能上一般,但基本上已经能够满足文件传输的简单要求。 【文章内容概述】 本文主要讲述了小型企业或SOHO办公环境如何通过无线路由技术来搭建高效、经济的网络环境。文章以某小型公司的实际案例为背景,指出传统的有线网络通过HUB串联的方式在多用户环境下存在带宽分配不均、性能受限等问题。随着小型无线路由器价格的下降和操作的简便性,越来越多的小型企业开始转向WLAN解决方案。 文章指出,对于宽带用户,尤其是那些需要多个设备共享上网的用户,仅依赖软件代理服务器共享宽带是不够的,因为宽带运营商通常只允许一个内网IP使用账号。为此,小型企业和SOHO用户开始倾向于使用宽带路由器,它们不仅能解决Internet共享问题,而且价格逐渐亲民,适合这类用户。 文中提到,这家公司购买了一款低端的宽带无线路由器,不仅解决了成本问题,还为公司的笔记本电脑提供了无线接入。路由器的安装和配置过程简单易行,通过Web界面即可完成,无需复杂的网络知识。通过将路由器与HUB连接,公司内部网络性能得到了显著提升,确保了所有员工都能高效使用网络。 【知识点详解】 1. **小型企业网络需求**:小型企业或SOHO用户需要构建成本效益高、易于管理的网络,以便进行文件共享和互联网访问。 2. **宽带共享问题**:宽带运营商通常限制一个账号对应一个IP,这导致多台电脑无法同时共享宽带,需要借助硬件(如路由器)或软件(如Sygate)来解决。 3. **无线路由器的优势**:价格下降和操作简便使得小型无线路由器成为小型办公环境的理想选择,提供更高效的带宽分配和移动设备的接入能力。 4. **网络设备选择**:企业在选购网络设备时,要考虑性能、成本和扩展性。低端宽带无线路由器往往能满足基本需求,并具有良好的性价比。 5. **网络组建**:通过HUB和路由器的组合,可以实现有线和无线网络的混合,提供不同速度的连接,并优化带宽利用。 6. **路由器配置**:大多数现代路由器支持Web界面配置,用户只需通过浏览器访问默认IP地址,按照向导设置即可完成网络配置。 7. **安全配置**:虽然文中未深入讨论,但配置无线路由器时应设置WPA/WPA2等安全协议,防止未经授权的设备接入网络。 8. **网络性能测试**:通过测试网络传输速率,可以验证网络设备是否达到预期性能,确保网络的稳定性和效率。 本文详细介绍了小型企业如何利用无线路由技术构建高效且经济的网络环境,展示了路由器在解决宽带共享、提高网络性能方面的重要作用,并揭示了网络设备选购和配置的基本步骤。
2025-12-22 10:41:26 191KB 通用行业
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