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求一个无线监控方案

发布时间:2022-12-16 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅

一、求一个无线监控方案

你这个情况用微波传输是最好的,而且用无线微波传输是最经济,最简单,施工最快捷的方式,而且效果也很好,价格也便宜,多种产品供你选择,有很多像你这样要求的客户,都是用微波解决的。

你说的这种情况用HD-680无线微波视频监控系统就可以了。

HD-630每套配置如下:

HD-680微波视频发射机 1台

HD-680RX微波视频接收机 1台

HD-1200C发射/接收天线 2副

在监控点配置一台HD-680微波发射机和任意一款普通摄像机,通过HD-680把视频信号直接调制在微波的信道上,通过天线 HD-1200C发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,然后再通过微波接收机HD-680RX解调出原来的视频信号。解调出的视频信号可以直接接到电视机或监视器,也可统一接到电视墙设备,或者统一接到硬盘录象机进行录像。如果需要控制云台镜头,就在监控中心加相应的指令控制发射机HD-2080,监控前端配置相应的指令接收机HD-2090,这种监控方式图像非常清晰、没有延时、没有压缩损耗、造价便宜、施工安装调试简单。

另外配一张微波视频监控系统的原理图给你看一下

模拟微波图像传输

附:HD-680微波视频监控系统产品资料:

产品简介:

HD-680系列经济型微波音视频传输系统主要运用于中、短距离无线视频、声音监控传输。器材组成:由前端发射机+发射天线,可直接连接摄像机或其他视频输出设备。后端接收机+接收天线,可直接连接电视机或录像设备。发射机内建无线双锁频设计,低噪声设计、强抗干扰性能,传输距离远,在复杂的环境下能取的最佳的效果。

广泛应用于电信、公安、政府、军队、武警、消防、水利、旅游区、交通监控、港口码头、重要仓库、工业矿山、建筑工地、小区监控、现场监控等。

功能参数:

产品特点:

工业级嵌入式专用系统设计标准,可靠性高,通过恶劣条件模拟测试

支持室外宽范围温度变化适应,多种安装方式,支持室内外安装,防雨、防尘、防潮

交流220V供电,宽范围电源变化适应;金属外壳,有效防止外来电磁干扰

FM调制方式工作,低噪声设计;性能好抗干扰能力强,图像效果稳定清晰

A、前端发射机

HD-680发射机

规格:

视音频接入能力

1个复合视频输入接口1Vp-p/75Ω

1个音频输入接口20mV-1Vp-p/600Ω

射频指标:

频率范围: L:1.0~1.4GHz

S:2.3~2.5GHz

C:5.725~5.850 GHz

工作频率: f0±80MHz/ 手动锁相可调

射频带宽: 18MHz

频率稳定度:±30ppm

噪声抑制: 优于40dB

调制方式: 图像:FM

声音:FM–FM

伴 音: 6.5或6.6MHz固定锁相

制 式: PAL

发射功率: 0.05W~2W

射频输出阻抗: 50Ω

射频输出接口:N型母座接头

电 源

供电电压:标配AC 220V,或选择DC 12V(订货请说明)

功耗:8~15W(视发射功率不同而定)

工作环境

温 度:-10~+55℃(如需在低温下工作,订货请说明)

湿 度:10%~95%(无凝结)

大 气 压:86~106Kpa

接地电阻:≤5Ω

尺 寸:240(W)×160(D )×105(H)mm

安装方式:通过连接件连接安装墙体或抱管安装等方式

B. 后端接收机

HD-680RX接收机

规格:

输入频率: L:1.0~1.4GHz

S:2.3~2.5GHz

C:5.725~5.850 GHz

工作频率: f0±80MHz/ 手动锁相可调

输入电平:-63~30dBm

输入阻抗:50Ω

天线接口:N型母座接头

镜像仰制比:≥30dB

解调门限:≤6dB

微分增益失真:≤15%

微分相位失真:≤10%

频率响应:50Hz~5.0MHz;5~6MHz-3dB

总谐波失真:3%

伴音副载波频率:6.6MHz

视频输出:1个复合视频输出接口1Vp-p/75Ω

音频输出:1个音频输出接口20mv-2Vp-p/600Ω

电 源:标配AC 220V,或选择DC 12V(订货请说明)

功 耗:≤15W

工作温度:-10℃~+55℃(如需在低温下工作,订货请说明)

相对湿度:10%~95%(无凝结)

接地电阻:≤5Ω

尺 寸:190(W)×145(D )×100(H)mm

安装方式:通过连接件挂墙安装或抱管安装方式

希望能对你有一些帮助!如果还不清楚,可以留言或打我们公司电话找我们工程师咨询

二、tttr2500w电源怎么样?

我认为这款电源挺好的。因为这款炫模版电源主要特点就是采用了非常高级的riing 14cm风扇,具有大风量和低噪音,而且还有专利的导光圈设计,这款电源升级到全模组,电源线也从扁平线升级到了蛇皮网包裹定制电源线,红色非常漂亮。

三、开关电源如何降低电源噪音

导读: 开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受到相关行业的青睐。但目前存在的缺陷是电磁骚扰大,对环境或对其他设备造成不利影响。设计低电磁骚扰的开关电源,也就成了许多设计人员的希望,为此提出了种种方法。

电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受到相关行业的青睐。但目前存在的缺陷是电磁骚扰大,对环境或对其他设备造成不利影响。目前对于可变负载的开关电源,笔者所了解到的产品最低输出噪声电压也在70 mV以上。设计低电磁骚扰的开关电源,也就成了许多设计人员的希望,为此提出了种种方法。

开关电源电路结构与降噪原理

该开关电源的设计目标是稳定20 V输出,输出电流0~2 A可变,用于音响系统。为了突出降低电磁噪声的处理技术,简化电路,用单片开关电源芯片TOP224Y进行设计。TOP224Y内部已包含了PWM调制所需的所有电路以及激励管输出,由它激励变压器,开关频率为100 kHz,内部MOS激励管的耐压为700 V,输出功率小于45 W。电路如图1所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图1中左边的电路R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。

  图1:低噪声开关电源原理图

对于中间部分电路而言,TOP224Y作为PWM控制、激励,都是常规处理。控制端C的工作电压取自变压器的反激励电压,其中D3是整流管,D4是发光二极管,用作指导灯。C端的反馈信号来自IC2的输出。芯片的漏极输出端D连接变压器和R1,D2,其中R1是半导体压敏电阻,与D2一起组成芯片限压保护电路,防止芯片因过压而击穿。该项电路的激励方式采用以正激励为主的正、反混合激励式,变压器有4个绕组,其中2个是基本相似的输出绕组n3,n4,它的同名端关系如图2所示。

            图2:电路续流的路径

DC-DC变换后的整流管使用了三只:D5,D6和D7,没有独立设置续流二极管,不同于其他电源电路。D5为续流而设置的复用二极管,D6和是正激励脉冲整流二极管,D7是反激励电压整流二极管。L4是DC-DC变换后的第一级滤波电感。在正激励期间,变压器输出绕组n3经D6,L4输出电流,第一级滤波电感L4中电流i4增大,同时,变压器自身利益的激励磁电流i1也在增大。

当正激励结束马上就进入反激励阶段,滤波电感L4中电流i4将从原值逐步减小。而变压器中也会保持励磁电流,但它是多绕组结构,励磁电流可以出现在任意一个绕组中,各电流方向以维持原磁场方向为准。如果控制当时的滤波电感电流i4>n1i1/n4,可以将变压器磁芯中的励磁电流全部转移至n4绕组。也就是电流i4流经变压器输出绕组n4,除了维持变压器磁芯磁场,尚有多余,其余量在n4与n3中按匝数比分配。此时,二极管D5马上导通,二极管D6继续导通,而二极管D7仍然截止。变压器绕组无感生电压,不放释放磁场能。随着滤波电感储能的释放,电流i4逐步减小,直至i4=n1i1/n4时,D6进入截止状态。可见D6没有被除数强迫截止,处理得当,可以消除其关断噪声。接着,变压器开始产生反激励电动势而释放储能,二极管D7开始导通,变压器的反激励电压被限制。直到变压器储能释放尽,等待下一个周期的激励。

按照这一方法处理,可以消除整流二极管D6的硬关断噪声,但变压器漏感造成的芯片激励管的硬关断噪声仍然存在,这里的辅助绕组可以起到一定的吸收作用。对于整流二极管的硬开通噪声,仍采用RC电路吸收能量,降低噪声,如图1中的R7,C10电路。

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