空调房节能智能化控制系统

    公开(公告)号:CN101476765A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910113847.X

    申请日:2009-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种空调房节能智能化控制系统,它由主控制器及分别与主控制器有线或无线连接的红外线接收模块、人机界面、室内外温度传感器、红外线遥控发射管、控制窗户开启的机电装置、电风扇等家电和与红外线发射管无线连接的空调机组成。由空调主机的红外线接收功能实现遥控,由主控制器控制窗户开启的机电装置来实现窗户的自动开启、关闭。本发明的优点是:可以不改变空调线路、内部结构的情况下,实现空调的自动控制,达到节电的效果;还可以预先学习对应空调机的遥控指令,各种型号的空调都可以组成节能智能化控制系统。

    混合跳频无线收发系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN102355281A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110180358.3

    申请日:2011-06-30

    Abstract: 本发明为混合跳频无线收发系统及其运行方法,本系统包括发射机和接收机。发射机有依次连接的数据接口、跳频组帧器、发射机差分跳频模块和常规跳频模块、D/A变换器和前端发射电路。接收机为依次连接的前端接收电路、A/D变换器、接收机常规跳频模块和差分跳频模块、跳频解帧器和数据接口。本系统的运行方法将整个工作频段划分为M个带宽相等的子频段,常规跳频在各段频带之间跳变,而差分跳频则在段内跳变。发射机通过常规跳频和差分跳频,实时全频段跳频,生成待发送的跳频信号;接收端按相反顺序完成对接收信号的解跳,还原出数据信息。本发明采用两种跳频,充分利用两种优势,提高了系统的随机性和抗干扰、抗侦查能力,有效提高跳频通信性能。

    数字频率键控调制方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101202724B

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200810003632.8

    申请日:2008-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种数字通信中数字频率键控调制方法,它是将一主振荡源输出的信号通过电子开关连接到另一个或一个以上的受控制的无源谐振电路或受控的有源振荡电路,电子开关的通断受调制数据信号控制,受控的无源谐振电路或受控的有源振荡电路输出频率将随调制信号变化而变化,得到数字频率键控信号。这种方法已调信号相位连续,调制后输出信号的频率与调制的数据信号容易实现同步。应用此方法,可以使得教学中的实验波形能够稳定地进行观测。

    一种自适应雪崩三极管脉冲产生器

    公开(公告)号:CN103368530A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310328083.2

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种自适应雪崩三极管脉冲产生器,包括雪崩三极管脉冲产生电路,还包括漏电流取样电路、比较电路,用于比较漏电流取样电路的电压与基准电压Vref值的大小并形成输出信号;可调电源电路,用于向所述雪崩三极管脉冲产生电路施加电压,其具有接收所述比较电路的输出信号的控制端,实现对可调电源电路的电压控制;漏电流取样电路串行接入雪崩三极管脉冲产生电路三极管的集电极回路中,进行三极管漏电流的取样,比较电路的输入端与漏电流取样电路电连接,比较电路的输出端与可调电源电路的控制端连接,可调电源电路与雪崩三极管脉冲产生电路连接。本发明无需手动调整电源电压,较好地解决三极管参数的离散性影响,适于批量生产。

    一种自适应雪崩三极管脉冲产生器

    公开(公告)号:CN103368530B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310328083.2

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种自适应雪崩三极管脉冲产生器,包括雪崩三极管脉冲产生电路,还包括漏电流取样电路、比较电路,用于比较漏电流取样电路的电压与基准电压Vref值的大小并形成输出信号;可调电源电路,用于向所述雪崩三极管脉冲产生电路施加电压,其具有接收所述比较电路的输出信号的控制端,实现对可调电源电路的电压控制;漏电流取样电路串行接入雪崩三极管脉冲产生电路三极管的集电极回路中,进行三极管漏电流的取样,比较电路的输入端与漏电流取样电路电连接,比较电路的输出端与可调电源电路的控制端连接,可调电源电路与雪崩三极管脉冲产生电路连接。本发明无需手动调整电源电压,较好地解决三极管参数的离散性影响,适于批量生产。

    混合跳频无线收发系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN102355281B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201110180358.3

    申请日:2011-06-30

    Abstract: 本发明为混合跳频无线收发系统及其运行方法,本系统包括发射机和接收机。发射机有依次连接的数据接口、跳频组帧器、发射机差分跳频模块和常规跳频模块、D/A变换器和前端发射电路。接收机为依次连接的前端接收电路、A/D变换器、接收机常规跳频模块和差分跳频模块、跳频解帧器和数据接口。本系统的运行方法将整个工作频段划分为M个带宽相等的子频段,常规跳频在各段频带之间跳变,而差分跳频则在段内跳变。发射机通过常规跳频和差分跳频,实时全频段跳频,生成待发送的跳频信号;接收端按相反顺序完成对接收信号的解跳,还原出数据信息。本发明采用两种跳频,充分利用两种优势,提高了系统的随机性和抗干扰、抗侦查能力,有效提高跳频通信性能。

    矿用井上井下应急通信系统

    公开(公告)号:CN103152077A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310044163.5

    申请日:2013-02-01

    CPC classification number: Y02D70/40

    Abstract: 本发明公开了一种矿用井上井下应急通信系统,包括无线终端、正常通信节点和窄脉冲应急通信节点;无线终端与正常通信节点无线连接,正常通信节点与窄脉冲应急通信节点通过通信线纵向连接,窄脉冲应急通信节点与有线线缆连接,正常通信节点之间无线连接。本发明使用窄脉冲宽带作为灾后应急通信的方式,利用窄脉冲通信覆盖宽带较宽,窄脉冲信号中不同频段的无线信号具有不同的传播特性,具有较好的穿透能力;在灾后,通信系统的无线信号被塌方等阻挡层阻隔、有线信号被损坏中断的情况下,充分利用电力线、双绞线等中断的线缆与其它频段天线组合实现窄脉冲通信信号的辐射与接收。再经过多次的信号中继传输,完成井上井下通信,实现灾后应急通信。

    数字频率键控调制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101202724A

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200810003632.8

    申请日:2008-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种数字通信中数字频率键控调制方法,它是将一主振荡源输出的信号通过电子开关连接到另一个或一个以上的受控制的无源谐振电路或受控的有源振荡电路,电子开关的通断受调制数据信号控制,受控的无源谐振电路或受控的有源振荡电路输出频率将随调制信号变化而变化,得到数字频率键控信号。这种方法已调信号相位连续,调制后输出信号的频率与调制的数据信号容易实现同步。应用此方法,可以使得教学中的实验波形能够稳定地进行观测。

    空调房节能智能化控制系统

    公开(公告)号:CN201355104Y

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200920140470.2

    申请日:2009-01-22

    Abstract: 本实用新型提供了一种空调房节能智能化控制系统,它由主控制器及分别与主控制器有线或无线连接的红外线接收模块、人机界面、室内外温度传感器、红外线遥控发射管、控制窗户开启的机电装置、电风扇等家电和与红外线发射管无线连接的空调机组成。由空调主机的红外线接收功能实现遥控,由主控制器控制窗户开启的机电装置来实现窗户的自动开启、关闭。本实用新型的优点是:可以不改变空调线路、内部结构的情况下,实现空调的自动控制,达到节电的效果;还可以预先学习对应空调机的遥控指令,各种型号的空调都可以组成节能智能化控制系统。

    矿用井上井下应急通信系统

    公开(公告)号:CN203086466U

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201320058229.1

    申请日:2013-02-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种矿用井上井下应急通信系统,包括无线终端、正常通信节点和窄脉冲应急通信节点;无线终端与正常通信节点无线连接,正常通信节点与窄脉冲应急通信节点通过通信线纵向连接,窄脉冲应急通信节点与有线线缆连接,正常通信节点之间无线连接。本实用新型使用窄脉冲宽带作为灾后应急通信的方式,利用窄脉冲通信覆盖宽带较宽,窄脉冲信号中不同频段的无线信号具有不同的传播特性,具有较好的穿透能力;在灾后,通信系统的无线信号被塌方等阻挡层阻隔、有线信号被损坏中断的情况下,充分利用中断的线缆与其它频段天线组合实现窄脉冲通信信号的辐射与接收。再经过多次的信号中继传输,完成井上井下通信,实现灾后应急通信。

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