接收机维修小经验

时间:2019-05-14 00:50:32下载本文作者:会员上传
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第一篇:接收机维修小经验

接收机维修小经验

接收机最容易坏的还是电源,夏季是高发季节,雷击,高温天气。我就总结下电源维修的经验吧!

为了与客户少扯皮,拆机前先还是通电试试吧!拆机后,观察电源板部分是否有烧焦发黑的地方,再看保险管是否发黑!来判断故障的大小。

保险管发黑是严重短路,一般是雷击或是开关管(集成电源块)短路,不发黑的,但是保险丝断了的,一般是整流二极管短路了,保险管完好的一般是启动电阻断了!根据以上经验来初步检查,如果雷击机,代换完损坏器件后,一定注意必须更换光藕!脱开负载,在3.3V上接个手电灯泡做假负载在通电实验!有些电源集成块不好买,可以用3端的电源模块代换!效果不错,就是有斜纹干扰。

电源集成块雷击后一般都看不到型号了,都被炸飞了,这时得观察8个脚位的情况,现在大约有3种脚位的集成电源块,数DM311功率最大

现在谈谈我对主板维修的一些经验

主板故障机率少,有几种典型故障

1,收不到台,一般是高频头没有供电,检查F头输出电压就知道,故障情况大多是馈线进水腐蚀了电路板的铜箔,还有就是供电电路的电阻(上面全是0的)开路了

2,只有1个极化能收台(垂直极化可以看),这故障只出现在山寨机中,换掉水平极化供电三级管8050就行

3,只能看水平极化的台,这情况分两种,山寨机换8050,国标机更换LM317可调稳压集成块。

4,没有信号质量,普通维修只能做到用热风枪补焊CPU和存储块!这种情况还有就是存储块损坏,可以通电后用手摸所有的集成块,发烫更换就行!

5,F坐有输出,无信号强度,先补焊高频头吧。这个故障大都出在高频头上,板载的摸芯片烫手的话,请更换芯片!独立高频头的检查连接有虚焊没有

6,不能支持多星切换,查阅资料,从芯片的控制脚位开始检查,先补焊芯片试试吧!损坏的都是小三级管小电容的!芯片坏的较少见!

7,无伴音或视频输出,这个修起来比较容易,大都是带电插AV线损坏的输出缓冲电路,如音频的4558,视频的缓冲三级管1815(8050)

8,较罕见的电源开关损坏

9,屏显即键控故障,大都是排线故障和按键漏电,开路。

第二篇:农资小经验专题

随着气温回升,菜农肯定要下种或者补种,同时田间的病害发生率也会提高。针对这一情况自己拟定了一个计划,让未来1-2个月的销售更有章法。

种子:

1、前期低温天,空心菜、苋菜、早豇豆和小白菜这些作物肯定受害严重,很多菜农需要补种。趁着雨天上齐这些种子,雨后立即到田间推广。寻找合适的农户进行试验田合作,试种。

2、摸清竞争对手所售同类种子信息,争取主动优势。通路货优惠,独货主推。

肥料:

1、取得上游经销商资源,争取一个指定区域独立操作的有机肥品种,弥补去年在有机肥上的弱势。并且给农户讲解如何辨别优劣有机肥,条件许可时召开一场农民会。

2、低温时期着重推广硫酸钾型肥料,尤其是抓住近期大棚番茄的花期和挂果期肥料销售,将自己的复合肥品牌打响。

农药:

1、联系该地区的葡萄种植户,确定石硫合剂、必备等产品的需求量,按需进货并做好销售启动工作。

2、蔬菜区雨后灰霉病、软腐病、菌核病等病害的配方制定,争取制定高性价比的配方。

3、联系各经销商和厂家,争取优质产品资源和政策支持。技术服务:

1、建立短信平台,收录农户资料,定期给农户发送技术短信、天气预报、优质产品及配方信息。

2、雨后全天候田间技术服务,为当前发生的病害做详细诊断,与农户沟通用药水平和习惯,编写相应的处方签,使农户可以按签购药。

3、制作蔬菜技术服务单,收录当前发生的主要病害的详细防治信息和配方选择;制作当前主要作物的科学管理方案表,指导农户科学种植。将以上资料在田间服务时分发给农户,并解释其中的关键。

4、合理利用现有的宣传资料,并且自己制作相应的宣传资料。

5、尝试建立零售店会员制、积分制系统,整理出该系统的优点,并且招募首批农户会员。

自身规范与学习:

1、及时纠正雨季惯性懒散作风,寻找雨季可以做的事情,合理利用时间;

2、了解近期农资行业行情,绝不闭门造车;

3、再次理清春季销售计划,检查疏漏,思考有何突发情况发生,并补上预防措施。

第三篇:光接收机总结

光接收机总结

1,普通PIN接收机和APD接收机(直接检测)

PIN光电二极管是在普通光电二极管的PN结中加入低掺杂的近乎本征半导体的I区形成的,用以加宽PN结的耗尽层(电子移动快)而减小扩散区(电子扩散慢),使电子空穴能够快速通过耗尽层到达P和N区,大大加快响应速度。PIN的探测效率也很高。

PIN探测器拥有极宽的带宽,商业化的超过了50GHz。PIN探测器的结构也非常简单,如图所示是PIN接受机的基本结构,光信号经过PIN光电探测器后经射频放大器,在通过窄带滤波器滤波,采样后经阈值判决得到数据。

图1 PIN接收机

PIN的噪声来源主要是散弹噪声,但是比APD的噪声小得多。PIN是无增益器件,一个光子至多产生一个电子空穴对,不适合用来检测微弱信号。对于10Gbps的OOK信号,若BER要达到10^-9,这种接收机要求需要6200PPB[1]。

APD是利用雪崩特性制成的高增益光电二极管,APD接收机原理图与PIN接收机一致。一个光子产生一个电子空穴对后发生碰撞电离效应产生了大量电子空穴对,因此能够探测很微弱的信号。APD接收机灵敏度一般比PIN接收机好5~10dB,对于10Gbps的信号,误码率达到10^-9需要1000PPB[2]。

APD的噪声很大,主要是倍增噪声,而且APD一般需要很高的反向偏压来产生雪崩效应。同时,和PIN相比,APD只有很窄的线性效应(光电流和光功率成比例)。

2,光电倍增管PMT(单光子检测)

光电倍增管是利用外光电效应和二次电子发射效应来探测光信号的电真空器件,由阴极、电子倍增极、打拿极和收集极阳极等构成。阴极和阳极之间加上高压,光子在阴极表面产生光电子,这些光电子被电场加速后通过倍增系统产生大量二次电子,经阳极吸收形成输出电流。

PMT的计数频率可以达到几十MHz,具有高灵敏度和低噪声的特点,同时探测面积大直径可达几英寸、响应速度快上升时间小于1ns、高增益超过以及 宽谱宽等特点。PMT的量子效率受阴极材料和工作频率的影响:在紫外和可见光谱范围中,材料是GaAsP时,量子效率可以达到40%,在近红外区域,材料为GaAsInP时,量子效率小于1%,限制了PMT的使用。

LCTSX的LCT终端的接收机用的是PMT,碲镉汞APD作为备份接收机。

3,APD接收机(单光子检测)

APD单光子检测器的原理是让偏置电压大于雪崩电压(即盖革模式),当有光子进入时,会产生uA甚至mA级别的光电流。由于任何光子或噪声都将产生雪崩,所以会影响对每个光子之间的的检测,需要电路来抑制雪崩。如图2所示,一般有三种方式来抑制雪崩,无源抑制、有缘抑制、门模抑制。无源抑制就是在有光子进入时,APD雪崩,里面的结电容和分布电容通过电阻放电,然后停止恢复到接收光子状态。这种模式的计数率很慢,由电容放电时间决定,在几百ns级别。有源抑制即利用雪崩信号的上升沿作为触发信号,通过反馈控制驱动电源,达到抑制的目的。门模抑制,即在没有光子到达的时候APD两端电压高于雪崩电压相当于门打开,没有的时候则关闭,大大提高APD的性能和寿命。对APD性能影响最大是暗计数,暗计数有产生原因有多种,有本身的原因,如热噪声,也有外部原因,如黑体辐射、后脉冲计数、隧穿效应,门模模式能够有效减小后脉冲计数和热噪声,因此门模模式为APD的最佳工作模式。APD单光子计数器噪声表现为暗计数和变化的量子效率,在一个门时间内最多测一个光子,且在门关闭时间内无法接受光子,限制了灵敏度。[3] 可见光频段Si-APD量子效率可以达到85%,Ge-APD工作在800~1550nm波段,InGaAs-APD工作在900~1700nm波段,在1550nm窗口应用较多,量子效率多为10%~20%,暗计数大多在KHz量级。

图2(1)无源抑制(2)有源抑制(3)门模抑制

如图3所示是各种探测器参考性能对比图,图中可以看出PMT(光电倍增管)暗计数较高,Si-APD主要工作在可见光波段。InGaAs-APD单光子计数器的量子效率可以达到20%,暗计数也较低,但是重复频率不高,超导纳米线单光子探测器SSPD的重复频率很高,暗计数很低,量子效率较低。该图只是作为参考,比如后面讲到SSPD通过一些方法量子效率能达到很高。

图3 各种探测器性能比较[3] 欧洲航天局ESA在地面建立了一个OGS地面站与美国LLCD项目的月球卫星的LLST通信,其中的接收机使用的是一个基础的PMT和一个作为备份的碲镉汞APD[4],碲镉汞APD量子效率达到了60~80%,而且有着高增益和低噪声[5]。LLST发射的信号到达OGS时功率仅为350pW(经计算对于622Mbps约为4.4PPB)。

4,超导纳米线单光子计数器SSPD或SNSPD(单光子检测)

超导体单光子计数器的原理是首先让超导材料工作在超导温度下,偏置电流接近超导体临界电流,当光子被吸收后在吸收处形成有电阻的热点,此时电流将向边缘没有电阻的地方走,导致电流密度大于临界密度产生电阻,形成一个脉冲信号。SSPD有着超快的响应速度和极小的暗计数,但是一般量子效率较低。SNSPD的灵敏度可以达到接近1PPB,并有达到小于1PPB的潜力。

美国LLCD项目的LLGT地面站使用的就是超导纳米线接收机(林肯实验室)。如图4(1)所示是LLGT使用的超导纳米线结构,上面的氮化铌纳米线宽度为80/140nm,厚度为5nm,安装在硅晶片上。这种结构是4元纳米线结构,即有4个纳米线阵列,文献[]采用2元纳米线结构,提到了多元结构能够提供更高的计数速率(reset time)和有限的光子数分辨率,探测效率也得到了提高,该超导纳米线也是由氮化铌制作,厚度4nm宽度100nm。如图4(2)所示其探测效率相比单光子得到了提高。由图4(2)还可以看出,脉冲(时隙)宽度也会极大的影响探测效率,进而影响灵敏度,因此LLCD下行在38Mbps时灵敏度要求为1.49PPB,而622Mbps时要求为3.48PPB。SSPD阵列结构也有缺点,如果阶数过多会导致电路复杂,可能会引起由电磁场耦合和声子导致的码间串扰。LLGT采用4个这样的4元阵列,即16根纳米线,重复时间为5ns(计数频率200MHz),暗计数为3000/s,量子效率达到75%。由于每根纳米线都需要有单独的电路,限制了纳米线数量的进一步提高。[6] SSPD的探测效率除了可以通过阵列提高,还有其他方法,比如文献[7]的单光子计数器在加入光学腔和抗反射膜的情况下探测效率达到了57%。

图4(1)4元超导纳米线结构(2)脉冲宽度和探测效率关系图

5,超导体转换边缘传感器TES(单光子检测)

这种单光子探测器的工作原理是让超导体工作在超导状态下,当入射光入射到生长在绝缘衬底上的超导薄膜并被吸收,温度上升转变为正常态,由于环境的低温再次回到超导态,此时监测电阻率的变化就能实现单光子探测。

TES的量子效率能做到非常的高,达到90%,而且暗计数非常的低,甚至可以实现光子数分辨功能,但是有个明显的缺点是由于超导体材料再次冷却到超导状态时间较长,重复频率较低,仅在KHz量级。

6,前置放大直接检测(直接检测)图5(1)是普通前置放大器的接收机模型,图5(2)是采用平衡接收的前置放大器接收机模型。文献[]中提到了这种接收机在Gbps速率下,对未编码的DPSK(DPSK对灵敏度的要求和4-PPM差不多,均相对OOK有3dB优势)灵敏度达25-30PPB(BER应该是10^-9),对编码的DPSK灵敏度达7-8PPB,而对于M-PPM,M较大或者带宽扩展系数较大(即降低带宽利用率)的情况下可以实现1-2PPB。而且通过WDM可以很容易的实现Tbps的速率。光放大器的ASE(放大器自发辐射噪声)噪声对接收机性能影响很大。[8]

图5 前置放大直接检测接收机

LLCD项目中LLST卫星终端的接收机采用的是前置放大直接检测接收机接收4-PPM信号。如图6所示,光信号经放大滤波后由PD转换为电信号,再放大后一路经一个时隙与自己混合,得到差信号和和信号,分别经两个时隙延时后与自己进入判决电路得到信号的高位和低位,实现解调[10]。LCRD项目也将使用与此类似的前置放大直接检测接收机,并且同时有DPSK和PPM两种调制方式的收发机。

图6 LLST前置放大直接检测接收机

7,相干接收机(相干检测)

相干接收机有两种,一种是零差接收,一种是外差接收。零差接收是指本地振荡器与接收信号光同频,经混频滤波后将调制在光信号上的RF信号提取出来。而外差接收指本地振荡器与光信号不同频,经混频后用特殊方法将RF信号提取出来,外差接收在空间光通信中应用较少,不再赘述。文献[8]写到在6Gbps未编码PSK接收机灵敏度要求35PPB,8Gpbs时要求为80PPB,和前置放大DPSK几乎没有区别,在小于Gbps速率下则比DPSK更好一些,在4和565Mbps速率下分别是16和20PPB。从理论上讲,PSK的零差接收机会优于DPSK2倍,优于OOK4倍,其中2倍是由于从星座图看出0和1信号距离是OOK的2倍,另外2倍则是零差相干接收提供的更高的灵敏度。实际上由于各种原因PSK零差系统只比前置放大DPSK接收机略好,而且需要复杂的锁相系统。

欧洲LCTSX项目的LCT终端使用的零差相干接收,工作原理如图7所示。种子光源经相位调制器和光放大器发射到信道,接收机是基于光学costas锁相的BPSK零差解调系统,光学锁相环可以解决多普勒效应等因素导致的频移,使接收信号与本振同频,再使用本振和接收信号光干涉,拍出RF信号,再经滤波得到RF信号。

图7

参考文献

[1]S.B.Alexander, Optical communication receiver design(Bellingham, Washington, USA:SPIE Optical Engineering Press, 1997.[2]Y.Miyamoto, Y.Hagimoto, and T.Kagawa, “A 10 Gb/s high sensitivity optical receiver using an InGaAs-InAlAs superlatticeAPD at 1.3 μm/1.5μm,” IEEE Photon.Technol.Lett.3, 372–374 ,1991.[3]李璐.基于雪崩二极管的通讯波段单光子探测器技术研究.学位论文,2010.[4]Receiver Performance of ESA Ground Terminal During Lunar Laser Communication Demonstration(LLCD).Proc.International Conference on Space Optical Systems and Applications(ICSOS),2014.[5]Vojetta, G., et.al.,” Linear photon-counting with HgCdTe APDs,”Proc.SPIE Vol.8375 83750Y-1, 2012.[6]Eric A.Dauler, Bryan S.Robinson, Andrew J.Kerman.Multi-Element Superconducting Nanowire Single-Photon Detector.IEEE transaction on applied superconductivity,2007.[7]Matthew E.Grein, Andrew J.Kerman, Eric A.Dauler.An optical receiver for the Lunar Laser Communication Demonstration based on photon-counting superconducting nanowires.Proc.of SPIE,2015.[8]Kristine M.Rosfjord1, Joel K.W.Yang.Nanowire Single-photon detector with an integrated optical cavity and anti-reflection coating.Optical Society of America,2006.[9]David O.Caplan.Laser communication transmitter and receiver design.J.Opt.Fiber.Commun.Rep.4, 225–362 ,2007.[10]M.L.Stevens, D.M.Boroson.A simple delay-line 4-PPM demodulator

第四篇:中医减肥小经验

1、我喜欢中医虽然自己不是学医的 但是我对祖国的中医文化深信不疑从大学时候就看各类养生节目 看各种中医保健书从中自然学到不少而且经常对自己下手验证效果

2、自打学习中医保健之后我似乎没吃过任何的药包括感冒药又一次病的都起不来炕了我妈说我给你买感冒药去我死活不让 坚持自己调理果然 最后我胜利了老妈就说你这真是省钱啊

3、刮痧板不离手我们办公室好几个阿姨自从我来了 带动了他们的学习热情 我们办公室帖子全身经络图 还有足底反射区的图自己哪里不舒服就按一按刮一刮刮痧揪痧拍痧都是自己完成有时候在办公室就耍流氓脱的精光趴在办公桌上就开刮互相“虐待”

4、自己拔罐我用的是抽气的拔罐器拔小肚子 有的人会说那多疼啊我想说的是跟没有孩子 或者受痛经妇科病的折磨相比这点疼算得了啥啊

女人的后花园有很多湿毒看广告就知道了广告上说的很吓人不过女人真的是这样的好多毒素还有很多的寒气如果寒气没有了就不会痛经 也不会宫寒了宫寒是肯定不能怀孕的没有人喜欢在冰冷的房子里面住我有个同事就是宫寒怀孕之后胚胎不着床最后躺着用重力让胚胎着床 可是还是白费最后流产了到现在也没有怀孕拔罐就是在小腹 肚脐下面那边拔毒素和寒气多的话首先是罐里面都是雾气然后就出水泡了出水泡不要紧那你就继续多拔一会 出透了反正也是疼了就彻底点吧我妈出过像花生粒大小的泡毕竟50多的女人了毒素肯定老多了我的泡也不小 红豆大小吧小的芝麻那么大出透之后用烧红了的针沾上碘酒消毒然后扎破把毒水放出来这是你会发现毒水都是黄色的 很是恶心

有人会问不把泡扎破行吗? 不扎破不是又吸收回去了吗所以我觉得一定要扎破拔罐之后你会觉得下面顿时轻松不少这是可不要洗澡了 等小泡干瘪了之后你再洗澡等过一段再拔罐试试不必每次都拔出泡拔到出雾气也行只不过需要比较长时间才能排的差不多我最后是不太能拔出水泡的5、自己做固元膏之类的保健品 吃杂粮米糊生姜红糖水这些都有助于暖宫补肾

6、从不熬夜我没有睡懒觉的习惯 也没有熬夜的习惯早上7点之前都会自然醒晚上一般也就10点左右睡中午在单位还会有个午觉生活比较规律

7、心大呵呵这个真的很重要 我这人就是这样 皮实心大活泼所以对于怀孕的事情也没啥压力

以上就是我的一点总结

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第五篇:便秘怎么调理,小经验分享

先说我的情况:便秘不知道多少年,开始不在意这个问题,玩起来都不想去嗯嗯,等到读大学开始意识到自己可以一个月不上,那感觉什么样的?都不记得了。就记得肚子一直都那么大,饭量也不大,难受了,就芦荟排毒胶囊,果导片,有效果就行,直到果导片吃他个十八二十几片都没用,慌了。开始上网到处搜,任何方法尝试。

我的便秘原因是肠胃蠕动缓慢和习惯性便秘

我就说自己尝试过的方法和效果

吃香蕉,好吧,对我是没用,一斤下去除了想吐和肚子涨,难受,没反应。喝酸奶,当水喝,喝个爽,说实话,还真有效果,可是,天天喝那么多不实际。

喝那些花花草草茶,呃,那味道,呃,反正我不喜欢,坚持不了,所以不知道实际效果。不过有种叶子对某类体制有效。

但是就这么断断续续的一样一样尝试过来,自己的便秘情况改善很多,不会一个月一个星期才一次,偶尔一星期,偶尔三四天,偶尔一两天。

我现在基本是一天一次,每天能去趟厕所,能有排解,让我很开心,而且每次都是肚子有感觉而不是坐马桶上等着感觉。靠的还是我现在依然在用的方法:喝酵素。

有人会说喝酵素没效果,我也受过这种经历,其实根本原因是我们买了没用的酵素。要想有效果,只能喝配方比较好的酵素。就是比较权威,正规的那种。超市里的自制酵素,用一些塑料罐子装着的,就别浪费那个钱了。都是直接水加水果放在一起按照酿酒的原理做水果饮料而已。要买到好酵素,只能是靠熟人介绍最好,不然官网购买或者去某宝上搜看一些正规的酵素吧。熟人介绍的返璞归真酵素,我买过,某宝上的酵素,也买过,得到的经验就是,在某宝上还没碰到好的酵素,喝多了,喝久了就有比较了。熟人介绍的酵素,总体还是可以。买过几次,到现在也没喝完。喝了一个周期后,便秘每天1-2次,很畅快,而且现在都是成型的香蕉色便便。另外平时吃完饭最好能走走别立马就坐下去,运动方面可以做上下蹲,骑自行车 仰卧起坐

嗯,这就是我最终解决了便秘的方法,早晚一杯酵素原液,喝几口水冲冲嘴巴,天天喝,自然有一天会感觉要拉了赶紧跑厕所,当调养似的喝。

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