എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ സിഗ്നലുകളുടെ സ്ഥിരത എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കും?

ദിഎൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻസിഗ്നൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ദൃശ്യമാകുന്നു. ഒരു കഠിനമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് പരിഹരിക്കാനാവില്ല. എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാംസിഗ്നലിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയുംഎഞ്ചിനീയർമാർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായി പ്രക്ഷേപണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്മിഷനിടെ ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സിഗ്നൽ ദുർബലമാക്കുന്നു. ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.

LED SDESProgrogramablMessusRages Carboard

01 സിഗ്നൽ അറ്റൻവറൻസ്

മാധ്യമം പരിഗണിക്കാതെ, ആ സിഗ്നലുകൾ മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല, പ്രക്ഷേപണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രക്രിയയിൽ അറ്റൻമാവ് അനുഭവപ്പെടും. നിരവധി റെസിറ്ററുകൾ, ഇൻസ്റ്റക്ടർമാർ, കപ്പാസിറ്റർമാർ എന്നിവ ചേർന്ന തുല്യമായ സർക്യൂട്ടായി നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനാകും. വയർയുടെ പ്രതിരോധം സിഗ്നലിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി, അവഗണിക്കാം. ക്വൈഡ് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റൻസ് സി അതിസ്റ്റമായ ജോഡിയുടെ സമാന്തര വയറുകളാണ് പ്രധാനമായും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ്, കേബിളിന്റെ വിതരണം എന്നിവ ചേർന്ന എൽസി ലോ-പാസ് ഫിൽട്ടർ മൂലമാണ് സിഗ്നലുകളുടെ നഷ്ടം. ഉയർന്ന ആശയവിനിമയ ബോഡി നിരക്ക്, സിഗ്നൽ അറ്റൻഷൻ. അതിനാൽ, കണക്ഷന്റെ അളവ് വളരെ വലുതല്ല, ട്രാൻസ്മിഷൻ നിരക്ക് ആവശ്യകത വളരെ ഉയർന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി 9600 ബിപിഎസ് എടുക്കുന്നു.

ആശയവിനിമയ സർക്യൂട്ടുകളിൽ 02 സിഗ്നൽ പ്രതിഫലനം

സിഗ്നൽ അറ്റൻവേണേഷന് പുറമേ, സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം സിഗ്നൽ പ്രതിഫലനമാണ്. ബസ് കോമ്പോസിഷനിൽ സിഗ്നൽ പ്രതിഫലനത്തിനുള്ള രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തക്കേട്, ഇംപാന്റ് നിർത്തുക. 1, ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തക്കേട്, പ്രധാനമായും 485 ചിപ്പ്, ആശയവിനിമയ ലൈൻ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തക്കേടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആശയവിനിമയ ലൈൻ നിഷ്ക്രിയമാണെങ്കിൽ, ആശയവിനിമയ ലൈൻ സിഗ്നൽ മുഴുവൻ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നതാണ് പ്രതിഫലിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലന സിഗ്നൽ 485 ചിപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് അറ്റത്തുള്ള താരതമ്യക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു തെറ്റായ സിഗ്നൽ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ പൊതുവായ പരിഹാരം ബസ് ഒരു ബിയാസ് റെസിസ്റ്റുഡ് ബിയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഒരു ബിയാസിക്, അത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുക, അങ്ങനെ പ്രവചനാതീതവും കുഴപ്പവുമുള്ളതും ആക്രോശിക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ലാത്തതുമായ സിഗ്നലുകൾ സംഭവിക്കില്ല. 2, ഇംപെഡൻസ് നിർത്തുന്നത് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനത്തിന് സമാനമാണ്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ അവസാനത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെഡിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു സിഗ്നൽ നേരിടുമ്പോൾ, അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. ഈ പ്രതിഫലനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി കേബിളിന്റെ അവസാനത്തിൽ കേബിളിന്റെ അവസാനത്തിൽ കണക്റ്റുചെയ്യുന്നത് കേബിളിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ്, കേബിൾ തുടർച്ചയായി ഇരിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ്. കേബിളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സിഗ്നലുകളുടെ ദ്വിമത പ്രക്ഷേപണം കാരണം, ഒരേ വലുപ്പത്തിന്റെ ഒരു ടെർമിനൽ റെനോഡുമായി ആശയവിനിമയ കേബിളിന്റെ മറ്റ് അറ്റത്ത് ഉടനീളം ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

03 ബസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ സ്വാധീനം

ട്രാൻസ്മിഷൻ കേബിളുകൾ പൊതുവെ വളച്ചൊടിച്ച ജോഡി കേബിളുകൾ ഉണ്ട്, കൂടാതെ വളച്ചൊടിച്ച ജോഡി കേബിളുകളുടെ സമാന്തര വയറുകൾക്കിടയിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് സംഭവിക്കുന്നു. കേബിൾയും ഭൂമിയും തമ്മിൽ സമാനമായ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റൻസും ഉണ്ട്. 0x01 പോലുള്ള പ്രത്യേക ബൈറ്റുകൾ നേരിടുമ്പോൾ ബസ്സിൽ ലംഘിക്കുന്ന സിഗ്നൽ കാരണം, 0x01 പോലുള്ള പ്രത്യേക ബൈറ്റുകൾ നേരിടുമ്പോൾ, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കേണ്ട വരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസിനെ "0" എന്ന നിലയിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ലെവൽ "1" ആകസ്മികമായി വിളിക്കുമ്പോൾ, കപ്പാസിറ്ററിയുടെ ആരോപണവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതിന്റെ ഫലമായി സിഗ്നൽ ബിറ്റുകളുടെയും മുഴുവൻ ഡാറ്റ ബാധകത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

04 ലളിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രോട്ടോക്കോൾ വികസിപ്പിക്കുക

ആശയവിനിമയ ദൂരം ഹ്രസ്വവും ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നരഹിതവുമാകുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനവും പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമേ ലളിതമായ വൺ-വേ ആശയവിനിമയം ആവശ്യമുള്ളൂ, പക്ഷേ മിക്ക ആപ്ലിക്കേഷനുകളും പരിതസ്ഥിതികൾ ഇതുപോലെയല്ല. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, വയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണലായിരിക്കും (സിഗ്നലിനും പവർ ലൈനുകളുടെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ ലൈനുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അസ്വസ്ഥത, വളച്ചൊടിച്ച ജോഡി കവചമുള്ള വയറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സിസ്റ്റത്തിന്റെ സാധാരണ ആശയവിനിമയത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ. അതിനാൽ, സമഗ്രമായ ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രോട്ടോക്കോൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ് -26-2024