FMUSER Wirless lähettää videota ja ääntä helpommin!

[sähköposti suojattu] WhatsApp + 8618078869184
Kieli

    Mikä on nopea muunnin

     

    Yhdyskäytävänä "todellisen maailman" analogisen toimialueen ja 1: stä ja 0: sta koostuvan digitaalisen maailman välillä datamuuntimet ovat yksi nykyaikaisen signaalinkäsittelyn avaintekijöistä. Viimeisten 30 vuoden aikana tietojen muuntamisen alalla on syntynyt suuri määrä innovatiivisia tekniikoita. Nämä tekniikat ovat paitsi tehostaneet suorituskyvyn parantamista ja arkkitehtonista kehitystä eri aloilla, lääketieteellisestä kuvantamisesta solukkoviestintään, kuluttajien ääni- ja videomateriaaleihin, mutta niillä on myös ollut rooli uusien sovellusten toteuttamisessa. Tärkeä rooli.
       Laajakaistaviestinnän ja korkean suorituskyvyn kuvankäsittelysovellusten jatkuva laajentaminen korostaa nopeiden tietojen muuntamisen erityistä merkitystä: Muuntimen on kyettävä käsittelemään signaaleja, joiden kaistanleveys on 10 MHz - 1 GHz. Ihmiset saavuttavat nämä suuremmat nopeudet erilaisten muunninarkkitehtuurien avulla, joista jokaisella on omat edut. Vaihtaminen analogisten ja digitaalisten verkkotunnusten välillä suurella nopeudella asettaa myös erityisiä haasteita signaalien eheydelle - paitsi analogisten signaalien, myös kello- ja datasignaalien suhteen. Näiden ongelmien ymmärtäminen ei ole vain komponenttien valinnan kannalta tärkeää, vaan se vaikuttaa myös järjestelmän arkkitehtuurin valintaan.

    1. Nopeampi
      Monilla teknisillä aloilla olemme tottuneet yhdistämään teknisen kehityksen suurempiin nopeuksiin: Ethernetistä langattomiin lähiverkkoihin matkapuhelinverkoihin, tiedonsiirron ydin on lisätä tiedonsiirtonopeutta jatkuvasti. Kellonopeuden kehityksen myötä mikroprosessorit, digitaaliset signaaliprosessorit ja FPGA: t ovat kehittyneet nopeasti. Nämä laitteet hyötyvät pääasiassa syövytysprosessin kutistumisesta, mikä johtaa nopeampiin kytkentänopeuksiin, pienempiin (ja pienempiin virrankulutukseen) transistoreihin. Nämä edistysaskeleet ovat luoneet ympäristön, jossa prosessointiteho ja datan kaistanleveys ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Nämä tehokkaat digitaaliset moottorit ovat kasvattaneet saman eksponentiaalisen kasvun signaali- ja tietojenkäsittelyvaatimuksissa: staattisista kuvista videoihin, kaistanleveyteen ja taajuuksiin, olivatpa ne langallisia tai langattomia. 100 MHz: n kellotaajuudella toimiva prosessori voi pystyä käsittelemään tehokkaasti signaaleja, joiden kaistanleveys on 1 MHz - 10 MHz: useiden GHz: n kellotaajuudella toimiva prosessori voi käsitellä signaaleja, joiden kaistanleveys on satoja MHz.
    Luonnollisesti vahvempi prosessointiteho ja korkeampi käsittelynopeus johtavat nopeampaan tiedonmuunnokseen: laajakaistasignaalit laajentavat kaistanleveyttä (saavuttaen usein fyysisten tai sääntelyvirastojen asettamat spektrin rajat), ja kuvantamisjärjestelmät pyrkivät lisäämään pikselien käsittelykapasiteettia sekunnissa Korkeamman resoluution kuvien käsittely nopeammin. Järjestelmäarkkitehtuuri on kehitetty hyödyntämään tätä erittäin korkeaa käsittelysuorituskykyä, ja myös rinnakkaisprosessoinnissa on ollut suuntaus, mikä saattaa tarkoittaa tarvetta monikanavaisille datamuuntimille.
       Toinen tärkeä muutos arkkitehtuurissa on suuntaus monen operaattorin / monikanavan ja jopa ohjelmistojen määrittelemiin järjestelmiin. Perinteiset analogiaintensiiviset järjestelmät suorittavat paljon signaalinkäsittelytyötä (suodatus, vahvistaminen, taajuusmuunnos) analogialueella; riittävän valmistelun jälkeen signaali digitoidaan. Esimerkki on FM-lähetys: tietyn aseman kanavan leveys on yleensä 200 kHz ja FM-kaista vaihtelee välillä 88 MHz - 108 MHz. Perinteinen vastaanotin muuntaa kohde-aseman taajuuden 10.7 MHz: n välitaajuudeksi, suodattaa kaikki muut kanavat ja vahvistaa signaalin parhaan demodulointiamplitudin. Usean kantoaallon arkkitehtuuri digitalisoi koko 20 MHz: n FM-taajuuskaistan ja käyttää digitaalista prosessointitekniikkaa kohdeasemien valitsemiseen ja palauttamiseen. Vaikka monikantoaaltojärjestelmä vaatii paljon monimutkaisemman piirin, sillä on suuria järjestelmän etuja: järjestelmä voi palauttaa useita asemia samaan aikaan, myös sivukaistat. Oikein suunnitellut monikantoaaltojärjestelmät voidaan jopa konfiguroida uudelleen ohjelmistojen avulla uusien standardien tukemiseksi (esimerkiksi uudet teräväpiirtoradiokanavat, jotka on jaettu radion sivukaistoihin). Tämän lähestymistavan perimmäisenä tavoitteena on käyttää laajakaistadigitalisointilaitetta, johon mahtuu kaikki taajuuskaistat, ja tehokasta prosessoria, joka pystyy palauttamaan minkä tahansa signaalin: tämä on niin kutsuttu ohjelmiston määrittelemä radio. Muilla aloilla on vastaavia arkkitehtuureja - ohjelmiston määrittelemät instrumentit, ohjelmistokohtaiset kamerat jne. Voimme ajatella näitä virtualisoiduiksi signaalinkäsittelyvastaaviksi. Tämän tyyppiset joustavat arkkitehtuurit mahdollistavat tehokkaan digitaalisen prosessointitekniikan ja nopean, tehokkaan tiedonmuunnostekniikan.
     

    2. Kaistanleveys ja dynaaminen alue
       Olipa kyseessä analoginen tai digitaalinen signaalinkäsittely, sen perusulottuvuudet ovat kaistanleveys ja dynaaminen alue - nämä kaksi tekijää määrittävät tiedon määrän, jota järjestelmä voi todella käsitellä. Viestinnän alalla Claude Shannonin teoria käyttää näitä kahta ulottuvuutta kuvaamaan teoreettiset perusrajat tiedon määrälle, jota viestintäkanava voi kantaa, mutta sen periaatteet ovat sovellettavissa monille aloille. Kuvantamisjärjestelmissä kaistanleveys määrittää tietyllä hetkellä prosessoitavien pikselien määrän, ja dynaaminen alue määrittää pimeimmän havaittavan valonlähteen ja pikselin kyllästyspisteen välisen voimakkuuden tai värialueen.

    Datamuuntimen käytettävissä olevalla kaistanleveydellä on Nyquist-näytteenottoteorian asettama teoreettinen perusraja - jotta voimme edustaa tai käsitellä signaalia, jonka kaistanleveys on F, meidän on käytettävä datamuunninta, jonka toimintanäytteenottotaajuus on vähintään 2 F (Huomaa, että tätä sääntöä sovelletaan kaikkiin näytteenottotietojärjestelmiin - sekä analogisiin että digitaalisiin). Todellisissa järjestelmissä tietty määrä ylinäytteistystä voi yksinkertaistaa järjestelmän suunnittelua huomattavasti, joten tyypillisempi arvo on 2.5 - 3 kertaa signaalin kaistanleveys. Kuten aiemmin mainittiin, lisääntyvä prosessointiteho voi parantaa järjestelmän kykyä käsitellä suurempia kaistanleveyksiä, ja järjestelmät, kuten matkapuhelimet, kaapelijärjestelmät, langalliset ja langattomat lähiverkot, kuvankäsittely ja instrumentointi, ovat kaikki siirtymässä kohti suurempaa kaistanleveyttä. Tämä jatkuva kaistanleveysvaatimusten kasvu edellyttää suurempia näytteenottotaajuuksia sisältäviä datamuuntimia.
       Jos kaistanleveysmitta on intuitiivinen ja helppo ymmärtää, dynaamisen alueen ulottuvuus voi olla hieman hämärä. Signaalinkäsittelyssä dynaaminen alue edustaa jakelualuetta suurimman signaalin, jota järjestelmä voi käsitellä ilman kylläisyyttä tai leikkausta, ja pienimmän signaalin välillä, jonka järjestelmä voi tehokkaasti kaapata. Voimme tarkastella kahden tyyppisiä dynaamisia alueita: konfiguroitava dynaaminen alue voidaan saavuttaa sijoittamalla ohjelmoitava vahvistusvahvistin (PGA) matalan tarkkuuden analogia-digitaalimuunnin (ADC) eteen (olettaen, että 12-bittiselle konfiguroitavalle dynaamiselle alueelle , paikassa 4-bittinen PGA ennen 8-bittistä muunninta): Kun vahvistus on asetettu pienelle arvolle, tämä kokoonpano voi siepata suuria signaaleja ylittämättä muuntimen kantamaa. Kun signaali on liian pieni, PGA voidaan asettaa suurelle vahvistukselle vahvistamaan signaali muuntimen kohinapinnan yläpuolella. Signaali voi olla vahva tai heikko asema tai se voi olla kirkas tai himmeä pikseli kuvantamisjärjestelmässä. Perinteisille signaalinkäsittelyarkkitehtuureille, jotka yrittävät palauttaa vain yhden signaalin kerrallaan, tämä konfiguroitava dynaaminen alue voi olla erittäin tehokas.
    Hetkellinen dynaaminen alue on tehokkaampi: Tässä kokoonpanossa järjestelmällä on riittävä dynaaminen alue suurten signaalien sieppaamiseen samanaikaisesti ilman leikkausta, mutta palautamme myös pienet signaalit - nyt saatamme tarvita 14-bittistä muunninta. Tämä periaate soveltuu moniin sovelluksiin - palauttaa voimakkaat tai heikot radiosignaalit, palauttaa matkapuhelinsignaalit tai palauttaa kuvan erittäin kirkkaat ja tummat osat. Vaikka järjestelmällä on taipumus käyttää monimutkaisempia signaalinkäsittelyalgoritmeja, myös dynaamisen alueen kysyntä kasvaa. Tällöin järjestelmä pystyy käsittelemään enemmän signaaleja - jos kaikilla signaaleilla on sama vahvuus ja niiden on käsiteltävä kaksinkertainen määrä signaaleja, sinun on lisättävä dynaamista aluetta 3 dB: llä (kaikissa muissa olosuhteissa, jotka ovat samat). Ehkä vielä tärkeämpää, kuten aiemmin mainittiin, jos järjestelmän on käsiteltävä sekä voimakkaita että heikkoja signaaleja samanaikaisesti, dynaamisen alueen lisävaatimukset voivat olla paljon suuremmat.


    3. Dynaamisen alueen eri mittarit
       Digitaalisessa signaalinkäsittelyssä dynaamisen alueen avainparametri on signaaliesityksen bittimäärä tai sanan pituus: 32-bittisen prosessorin dynaaminen alue on enemmän kuin 16-bittisen prosessorin. Liian suuret signaalit leikataan - tämä on erittäin epälineaarinen toiminto, joka tuhoaa useimpien signaalien eheyden. Liian pienet signaalit - alle 1 LSB: n amplitudissa - eivät enää ole havaittavissa ja häviävät. Tätä rajoitettua tarkkuutta kutsutaan usein kvantisointivirheeksi tai kvantisointikohinaksi, ja se voi olla tärkeä tekijä havaittavuuden alarajan määrittämisessä.
      Kvantisointikohina on myös tekijä sekoitetussa signaalijärjestelmässä, mutta on olemassa useita tekijöitä, jotka määrittävät datamuuntimen käyttökelpoisen dynaamisen alueen, ja jokaisella tekijällä on oma dynaaminen alue
      Signaali-kohinasuhde (SNR) - muuntimen täyden asteikon suhde taajuuskaistan kokonaiskohinaan. Tämä melu voi johtua kvantisointikohinasta (kuten edellä on kuvattu), lämpökohinasta (esiintyy kaikissa todellisissa järjestelmissä) tai muista virhetermeistä (kuten värinä).
    Staattinen epälineaarisuus-differentiaalinen epälineaarisuus (DNL) ja integraalinen epälineaarisuus (INL) - DC-siirtofunktion ei-ihanteellisen asteen mitta datamuuntimen tulosta ulostuloon (DNL määrää yleensä dynamiikan) kuvantamisjärjestelmän alue).
       koko harmoninen vääristymä-staattinen ja dynaaminen epälineaarisuus tuottaa harmonisia, jotka voivat tehokkaasti suojata muita signaaleja. THD yleensä rajoittaa audiojärjestelmän tehokasta dynaamista aluetta.
       Vääriä vapaita dynaamisia alueita (SFDR) - ottamalla huomioon tulosignaaliin nähden korkeimmat spektrikierteet riippumatta siitä, onko kyseessä toisen tai kolmannen harmonisen kellon läpivienti vai jopa 60 Hz: n "kolina". Koska taajuuksien äänet tai kannustimet voivat suojata pieniä signaaleja, SFDR on hyvä indikaattori käytettävissä olevasta dynaamisesta alueesta monissa viestintäjärjestelmissä.
      On muitakin teknisiä eritelmiä - itse asiassa kullakin sovelluksella voi olla oma tehokas dynaamisen alueen kuvaustapa. Alussa datamuuntimen resoluutio on hyvä välityspalvelin sen dynaamiselle alueelle, mutta on erittäin tärkeää valita oikeat tekniset tiedot, kun teet todellisen päätöksen. Keskeinen periaate on, että enemmän on parempaa. Vaikka monet järjestelmät voivat heti ymmärtää suuremman signaalinkäsittelykaistanleveyden tarpeen, dynaamisen alueen tarve ei välttämättä ole niin intuitiivinen, vaikka vaatimukset olisivatkin vaativampia.
    On syytä huomata, että vaikka kaistanleveys ja dynaaminen alue ovat signaalin käsittelyn kaksi pääulottuvuutta, on otettava huomioon kolmas ulottuvuus, tehokkuus: Tämä auttaa meitä vastaamaan kysymykseen: "Lisäsuorituskyvyn saavuttamiseksi tarvitsen kuinka paljon se maksaa kustannus?" Voimme tarkastella kustannuksia ostohinnasta, mutta datanmuuntimille ja muille sähköisen signaalinkäsittelysovelluksen kustannuksille puhtaampi tekninen mittari on virrankulutus. Suorituskykyisemmät järjestelmät - suurempi kaistanleveys tai dynaaminen alue - kuluttavat yleensä enemmän virtaa. Teknologian kehityksen myötä yritämme kaikki vähentää virrankulutusta lisäämällä samalla kaistanleveyttä ja dynaamista aluetta.

    4. Tärkein sovellus
       Kuten aiemmin mainittiin, kullakin sovelluksella on erilaiset vaatimukset perussignaalin ulottuvuuksien suhteen, ja tietyssä sovelluksessa suorituskykyjä voi olla paljon. Esimerkiksi miljoonan pikselin kamera ja 1 miljoonan pikselin kamera. Kuvassa 10 on esitetty kaistaleveys ja dynaaminen alue, jota yleensä tarvitaan joillekin erilaisille sovelluksille. Kuvan yläosaa kutsutaan yleensä nopeiksi muuntimiksi, joiden näytteenottotaajuus on 4 MHz tai enemmän, voivat tehokkaasti käsitellä kaistanleveyksiä 25 MHz tai enemmän.

    On huomattava, että sovelluskaavio ei ole staattinen. Olemassa olevat sovellukset voivat käyttää uusia, tehokkaampia tekniikoita toimintojensa parantamiseen, esimerkiksi teräväpiirtokamerat tai korkeamman resoluution 3D-ultraäänilaitteet. Lisäksi uusia sovelluksia syntyy vuosittain - suuri osa uusista sovelluksista on suorituskykyrajan ulkoreunalla: nopean ja korkean resoluution uuden yhdistelmän ansiosta. Tämän seurauksena muuntimen suorituskyvyn reuna laajenee edelleen, aivan kuten aallot lampessa.
    On myös syytä muistaa, että useimpien sovellusten on kiinnitettävä huomiota virrankulutukseen: kannettavissa / paristokäyttöisissä sovelluksissa virrankulutus voi olla tärkein tekninen rajoitus, mutta jopa linjakäyttöisissä järjestelmissä olemme alkaneet havaita, että signaalinkäsittelykomponentit (analoginen onko digitaalinen vai ei) virrankulutus lopulta rajoittaa järjestelmän suorituskykyä tietyllä fyysisellä alueella

    5. Teknologisen kehityksen suuntaukset ja innovaatiot - miten saavuttaa ...
       Koska nämä sovellukset lisäävät edelleen nopeiden datamuuntimien suorituskykyvaatimuksia, teollisuus on vastannut tähän jatkuvalla teknologisella kehityksellä. Teknologia ajaa edistyneitä nopeita datamuuntimia seuraavista tekijöistä:
       Prosessitekniikka: Mooren laki ja tiedonmuuntimet - Puolijohdeteollisuuden jatkuva digitaalisen prosessoinnin edistyminen on ilmeistä kaikille. Tärkein ajotekijä on kiekkojen käsittelytekniikassa tapahtunut valtava edistysaskel kohti hienompaa sävel litografiaprosessia. Syvien submikronisten CMOS-transistoreiden kytkentätaajuus ylittää huomattavasti edeltäjiensä nopeuden, jolloin ohjainten, digitaalisten prosessorien ja FPGA: n toimintakellonopeudet nousevat useisiin GHz: n vaiheisiin. Sekasignaalipiirit, kuten datamuuntimet, voivat myös hyödyntää näitä etsausprosessin edistysaskeleita saavuttaakseen suuremmat nopeudet "Moore's Law" -tuulen avulla - mutta sekasignaalipiireille tämä on hinta: edistyneempi Toimiva virtalähde syövytysprosessin jännitteellä on taipumus laskea jatkuvasti. Tämä tarkoittaa, että analogisen piirin signaalin heilahtelu kutistuu, mikä lisää vaikeuksia pitää analoginen signaali lämpökohinapinnan yläpuolella: suuremmat nopeudet saavutetaan pienentyneen dynaamisen alueen kustannuksella.
    Edistyksellinen arkkitehtuuri (tämä ei ole primitiivisen aikakauden datamuunnin) - Vaikka puolijohdeprosessi kehittyy suuresti, viimeisten 20 vuoden aikana on tapahtunut myös digitaalisen aallon innovaatioiden aalto nopeiden datamuuntimien alalla arkkitehtuuria korkeamman hyötysuhteen saavuttamiseksi hämmästyttävällä tehokkuudella Kaistanleveys ja suurempi dynaaminen alue ovat vaikuttaneet merkittävästi. Perinteisesti suurille nopeuksille analogis-digitaalimuuntimille on olemassa erilaisia ​​arkkitehtuureja, mukaan lukien täysin rinnakkainen arkkitehtuuri (tuhka), taittuva arkkitehtuuri (taitto), lomitettu arkkitehtuuri (lomitettu) ja putkistoarkkitehtuuri (putki), jotka ovat edelleen hyvin suosittu tänään. Myöhemmin nopeiden sovellusten leiriin lisättiin myös perinteisesti hitaissa sovelluksissa käytettyjä arkkitehtuureja, mukaan lukien peräkkäiset likiarvorekisterit (SAR) ja -. Nämä arkkitehtuurit muokattiin erityisesti suurille nopeuksille. Jokaisella arkkitehtuurilla on omat etunsa ja haittansa: jotkut sovellukset määrittävät yleensä parhaan arkkitehtuurin näiden kompromissien perusteella. Suurille nopeuksille tarkoitetuille DAC-laitteille edullinen arkkitehtuuri on yleensä kytkentävirtamoodirakenne, mutta tämän tyyppisessä rakenteessa on monia muunnelmia; kytketyn kondensaattorirakenteen nopeus kasvaa tasaisesti, ja se on edelleen erittäin suosittu joissakin sulautetuissa nopeissa sovelluksissa.
      Digitaalinen apumenetelmä - Ammattitaidon ja arkkitehtuurin lisäksi nopean tiedonmuuntimen piiritekniikka on vuosien varrella tehnyt loistavia innovaatioita. Kalibrointimenetelmällä on ollut vuosikymmenien historia, ja sillä on tärkeä rooli integroitujen piirien komponenttien epäsuhta kompensoimisessa ja piirin dynaamisen alueen parantamisessa. Kalibrointi on mennyt staattisen virheenkorjauksen ulkopuolelle, ja sitä käytetään yhä enemmän kompensoimaan dynaamista epälineaarisuutta, mukaan lukien asennusvirheet ja harmoniset vääristymät.
       Lyhyesti sanottuna näiden alojen innovaatiot ovat edistäneet suuresti nopeiden tietojen muuntamisen kehitystä.

    6. Ymmärrä
       Laajakaistaisen sekoitussignaalijärjestelmän toteuttaminen vaatii muutakin kuin vain oikean datamuuntimen valitsemisen - näillä järjestelmillä voi olla tiukat vaatimukset signaaliketjun muille osille. Vastaavasti haasteena on saavuttaa erinomainen dynaaminen alue laajemmalla kaistanleveysalueella - saada enemmän signaaleja digitaaliseen verkkotunnukseen ja ulos siitä hyödyntämällä täysin digitaalisen verkkotunnuksen prosessointitehoa.
      —Perinteisessä yhden kantoaaltojärjestelmän signaalinkäsittelyllä poistetaan tarpeettomat signaalit mahdollisimman pian ja vahvistetaan sitten kohdesignaali. Tähän liittyy usein valikoiva suodatus ja kapeakaistaiset järjestelmät, jotka on hienosäädetty kohdesignaalille. Nämä hienosäädetyt piirit voivat olla erittäin tehokkaita vahvistuksen saavuttamiseksi, ja joissakin tapauksissa taajuussuunnittelutekniikoita voidaan käyttää varmistamaan, että yliaallot tai muut kannukset suljetaan pois kaistalta. Laajakaistajärjestelmät eivät voi käyttää näitä kapeakaistaisia ​​tekniikoita, ja laajakaistavahvistuksen saavuttaminen näissä järjestelmissä voi kohdata valtavia haasteita.
      —Perinteinen CMOS-liitäntä ei tue datanopeuksia, jotka ovat paljon suurempia kuin 100 MHz, ja matalajännitteisen differentiaalisen heilahduksen (LVDS) dataliitäntä toimii 800 MHz: n ja 1 GHz: n välillä. Suurempiin tiedonsiirtonopeuksiin voimme käyttää useita väylärajapintoja tai SERDES-rajapintaa. Nykyaikaiset tiedonmuuntimet käyttävät SERDES-liitäntää, jonka nopeus on enintään 12.5 GSPS (katso spesifikaatiot JESD204B-standardista) - useita datakanavia voidaan käyttää erilaisten resoluution ja nopeuden yhdistelmien tukemiseksi muuntimen rajapinnassa. Itse rajapinnat voivat olla hyvin monimutkaisia.
      —Järjestelmässä käytettävän kellon laadun osalta myös nopeiden signaalien käsittely voi olla hyvin vaikeaa. Aikatoiminnan värinä / virhe muunnetaan kohinaksi tai virheeksi signaalissa, kuten kuvassa 5 on esitetty. Kun prosessoidaan yli 100 MHz: n taajuudella olevia signaaleja, kellojärinästä tai vaihekohinasta voi tulla rajoittava tekijä käytettävissä olevalla dynaamisella alueella muuntimen. Digitaalisen tason kellot eivät välttämättä sovi tämän tyyppiseen järjestelmään, ja tehokkaita kelloja saatetaan tarvita.

    Taajuus kohti laajempia kaistanleveyssignaaleja ja ohjelmistojen määrittelemiä järjestelmiä kiihtyy, ja teollisuus jatkaa innovaatioita, ja syntyy innovatiivisia menetelmiä parempien ja nopeampien tiedonmuuntimien rakentamiseksi, mikä siirtää kaistanleveyden, dynaamisen alueen ja energiatehokkuuden kolme ulottuvuutta uuteen taso.

     

     

     

     

     

     

     

    Kuinka pitkälle (pitkä) lähettimen kansi?

    Kantamaa riippuu monista tekijöistä. Todellinen etäisyys, joka perustuu antennin asennuksen korkeus, antennin vahvistus, käyttäen ympäristön, kuten rakennus ja muita esteitä, vastaanottimen herkkyyttä, antenni vastaanottimen. Asentaminen antenni enemmän korkean ja käyttämällä maaseudulla, etäisyyttä tulee huomattavasti pidemmälle.

    Esimerkki 5W FM-lähetin käyttää kaupungin ja kotikaupunki:

    Olen USA asiakaskäyttöön 5W fm lähetin GP antenni kotikaupungissaan ja hän testata sen autoa, se kattaa 10km (6.21mile).

    Testaan ​​5W fm lähetin GP antenni kotikaupungissani, se kattaa noin 2km (1.24mile).

    Testaan ​​5W fm lähetin GP antennin Guangzhou, se kattaa noin vain 300meter (984ft).

    Alla on likimäärin välillä eri vallan FM-lähetin. (Valikoima on halkaisija)

    0.1W ~ 5W FM-lähetin: 100M ~ 1KM

    5W ~ 15W FM Ttransmitter: 1KM ~ 3KM

    15W ~ 80W FM-lähetin: 3KM ~ 10KM

    80W ~ 500W FM-lähetin: 10KM ~ 30KM

    500W ~ 1000W FM-lähetin: 30KM ~ 50KM

    1KW ~ 2KW FM-lähetin: 50KM ~ 100KM

    2KW ~ 5KW FM-lähetin: 100KM ~ 150KM

    5KW ~ 10KW FM-lähetin: 150KM ~ 200KM

    Miten yhteyttä lähettimen?

    Soita minulle + 8618078869184 TAI
    Lähetä minulle [sähköposti suojattu]
    1.How pitkälle haluat kattaa halkaisijaltaan?
    2.How pitkä teistä torni?
    3.Where olet kotoisin?
    Ja me annamme sinulle enemmän ammatillisia neuvoja.

    Tietoa Meistä

    FMUSER.ORG on RF-langattomaan siirtoon / studio-video-äänilaitteisiin / streaming- ja tietojenkäsittelyyn keskittyvä järjestelmäintegraatioyritys. Tarjoamme kaikkea neuvonnasta ja konsultoinnista telineiden integroinnin ja asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen kautta.
     
    Tarjoamme FM-lähetintä, analogista TV-lähetintä, digitaalista TV-lähetintä, VHF-UHF-lähetintä, antenneja, koaksiaalikaapeliliittimiä, STL-laitteita, ilmankäsittelyä, lähetystuotteita studioon, RF-signaalin seurantaa, RDS-enkoodereita, ääniprosessoreita ja etäsivuston ohjausyksiköitä IPTV-tuotteet, Video / Audio Encoder / Decoder, jotka on suunniteltu vastaamaan sekä suurten kansainvälisten lähetysverkkojen että pienten yksityisten asemien tarpeisiin.
     
    Ratkaisumme sisältää FM-radioaseman / analogisen TV-aseman / digitaalisen TV-aseman / audio-video-studiolaitteet / studiolähettimen linkin / lähettimen telemetriajärjestelmän / hotellin TV-järjestelmän / IPTV-suoralähetyksen / suoratoiston suorana lähetyksenä / videoneuvottelun / CATV-lähetysjärjestelmän.
     
    Käytämme kehittyneitä teknologiatuotteita kaikkiin järjestelmiin, koska tiedämme, että korkea luotettavuus ja korkea suorituskyky ovat niin tärkeitä järjestelmän ja ratkaisun kannalta. Samalla meidän on myös varmistettava, että tuotteemme ovat erittäin kohtuulliset.
     
    Meillä on asiakkaita julkisissa ja kaupallisissa yleisradioyhtiöissä, teleoperaattoreissa ja sääntelyviranomaisissa, ja tarjoamme myös ratkaisuja ja tuotteita monille satoja pienemmille, paikallisille ja yhteisön yleisradioyhtiöille.
     
    FMUSER.ORG on vienyt yli 15 vuotta ja sillä on asiakkaita ympäri maailmaa. Meillä on 13 vuoden kokemus tällä alalla, ja meillä on ammattitaitoinen tiimi ratkaisemaan asiakkaan kaikenlaisia ​​ongelmia. Olemme sitoutuneet toimittamaan ammattitaitoisten tuotteiden ja palveluiden erittäin kohtuullisen hinnoittelun.
    Sähköpostiosoite: [sähköposti suojattu]

    Tehtaamme

    Meillä on modernisointi tehtaasta. Tervetuloa käymään tehtaalla, kun tulla Kiinaan.

    Tällä hetkellä on jo olemassa 1095 asiakkaita ympäri maailmaa vierailivat Guangzhou Tianhe toimistoon. Jos tulet Kiinaan, olet tervetullut käymään.

    Fair

    Tämä on meidän osallistuminen 2012 Global Sources Hongkong Electronics Fair . Asiakkaita ympäri maailmaa Lopuksi on mahdollisuus saada yhdessä.

    Missä on Fmuser?

    Voit etsiä näistä numeroista " 23.127460034623816,113.33224654197693 "Google-kartasta löydät fmuser-toimistomme.

    FMUSER Guangzhou toimisto on Tianhen joka on keskellä Canton . Erittäin lähellä että Canton Fair , guangzhou rautatieasema, Xiaobei tie- ja dashatou , Tarvitsee vain 10 minuuttia jos kestää TAKSI . Tervetuloa ystäviä ympäri maailmaa käymään ja neuvotella.

    Yhteydenotto: Sky Blue
    Fax: + 8618078869184
    WhatsApp: + 8618078869184
    Wechat: + 8618078869184
    Sähköposti: [sähköposti suojattu]
    QQ: 727926717
    Skype: sky198710021
    Osoite: No.305 Room Huilan Building No.273 Huanpu Road Guangzhou Kiina Postinumero: 510620

    Englanti: Hyväksymme kaikki maksut, kuten PayPal, Luottokortti, Western Union, Alipay, Money Bookers, T / T, LC, DP, DA, OA, Payoneer. Jos sinulla on kysyttävää, ota minuun yhteyttä [sähköposti suojattu] tai WhatsApp + 8618078869184

    • PayPal.  www.paypal.com

      Suosittelemme käyttämään Paypal ostaa meidän kohteita, The Paypal on turvallinen tapa ostaa internetissä.

      Jokainen meidän Tuoteluettelosi sivu pohja päälle ole PayPal logo maksaa.

      Luottokortti.Jos sinulla ei ole paypal, mutta teillä on luottokortti, voit myös napsauttamalla Keltainen PayPal-painiketta maksaa luottokortilla.

      -------------------------------------------------- -------------------

      Mutta jos et ole luottokorttia, eikä ole PayPal-tili tai vaikeasti sai paypal accout, voidaan käyttää seuraavia:

      Western Union.  www.westernunion.com

       

      Maksa Western Union minulle:

      Etunimi / etunimi: Yingfeng
      Sukunimi / sukunimi / sukunimi: Zhang
      Koko nimi: Yingfeng Zhang
      Maa: Kiina
      Kaupunki: Guangzhou 

      -------------------------------------------------- -------------------

      T / T.  Maksa T / T (tilisiirto / lennätin siirto / pankkisiirto)
       
      Ensimmäiset pankkitiedot (YRITYSTILI):
      SWIFT BIC: BKCHHKHHXXX
      Pankin nimi: BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED, HONG KONG
      Pankkiosoite: BANK OF CHINA TOWER, 1 PUUTARHA, CENTRAL, HONG KONG
      Pankkikoodi: 012
      Tilin nimi: FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED
      Tilinumero NO. : 012-676-2-007855-0
      -------------------------------------------------- -------------------
      Toiset pankkitiedot (YRITYSTILI):
      Edunsaaja: Fmuser International Group Inc.
      Tilinumero: 44050158090900000337
      Edunsaajan pankki: China Construction Bank Guangdong Branch
      SWIFT-koodi: PCBCCNBJGDX
      Osoite: NO.553 Tianhe Road, Guangzhou, Guangdong, Tianhen alue, Kiina
      ** Huomaa: Kun siirrät rahaa pankkitilillemme, ÄLÄ kirjoita mitään huomautusalueelle, muuten emme voi vastaanottaa maksua hallituksen kansainvälisen kaupan liiketoimintaa koskevan politiikan vuoksi.

    * Se lähetetään 1-2 työpäivää kun maksu selvä.

    * Me lähettää sen paypal osoite. Jos haluat muuttaa osoitetta, lähetä oikea osoite ja puhelinnumero sähköpostiini [sähköposti suojattu]

    * Jos puolat on alle 2kg, me lähetetään postitse lentoposti, kestää noin 15-25days käteen.

    Jos paketti on enemmän kuin 2kg, lähetämme kautta EMS, DHL, UPS, Fedex nopea express toimitus kestää noin 7 ~ 15days käteen.

    Jos paketti enemmän kuin 100kg, lähetämme kautta DHL tai lentorahtina. Se kestää noin 3 ~ 7days käteen.

    Kaikki paketit ovat muotoa Kiina Guangzhou.

    * Paketti lähetetään "lahjana" ja ilmoitetaan mahdollisimman vähän, ostajan ei tarvitse maksaa "VEROSTA".

    * Kun laiva, lähetämme sinulle sähköpostin ja antaa sinulle seurantanumeron.

    Takuuta varten.
    Ota yhteyttä meihin --- >> palauta tuote meille --- >> Vastaanota ja lähetä uusi korvaava tuote.

    Nimi: Liu Xiaoxia
    Osoite: 305Fang HuiLanGe HuangPuDaDaoXi 273Hao TianHeQu Guangzhoussa Kiinassa.
    ZIP: 510620
    Puhelin: + 8618078869184

    Palauta tähän osoitteeseen ja kirjoita paypal osoite, nimi, ongelma huomautus:

    Listaa kaikki Kysymys

    Lempinimi

    Sähköposti

    kysymykset

      Kirjoita sähköpostiosoite saadaksesi yllätyksen

      fmuser.org

      es.fmuser.org
      it.fmuser.org
      fr.fmuser.org
      de.fmuser.org
      af.fmuser.org -> Afrikaans
      sq.fmuser.org -> albania
      ar.fmuser.org -> arabia
      hy.fmuser.org -> Armenian
      az.fmuser.org -> azerbaidžanilainen
      eu.fmuser.org -> baski
      be.fmuser.org -> valkovenäläinen
      bg.fmuser.org -> Bulgaria
      ca.fmuser.org -> katalaani
      zh-CN.fmuser.org -> kiina (yksinkertaistettu)
      zh-TW.fmuser.org -> Kiina (perinteinen)
      hr.fmuser.org -> kroatia
      cs.fmuser.org -> tšekki
      da.fmuser.org -> tanska
      nl.fmuser.org -> Dutch
      et.fmuser.org -> viro
      tl.fmuser.org -> filippiiniläinen
      fi.fmuser.org -> suomi
      fr.fmuser.org -> French
      gl.fmuser.org -> galicialainen
      ka.fmuser.org -> Georgian
      de.fmuser.org -> saksa
      el.fmuser.org -> Greek
      ht.fmuser.org -> Haitin kreoli
      iw.fmuser.org -> heprea
      hi.fmuser.org -> Hindi
      hu.fmuser.org -> Unkari
      is.fmuser.org -> islanti
      id.fmuser.org -> indonesia
      ga.fmuser.org -> irlantilainen
      it.fmuser.org -> Italian
      ja.fmuser.org -> japani
      ko.fmuser.org -> korea
      lv.fmuser.org -> latvia
      lt.fmuser.org -> Liettua
      mk.fmuser.org -> makedonia
      ms.fmuser.org -> malaiji
      mt.fmuser.org -> maltalainen
      no.fmuser.org -> Norja
      fa.fmuser.org -> persia
      pl.fmuser.org -> puola
      pt.fmuser.org -> portugali
      ro.fmuser.org -> Romania
      ru.fmuser.org -> venäjä
      sr.fmuser.org -> serbia
      sk.fmuser.org -> slovakki
      sl.fmuser.org -> Slovenian
      es.fmuser.org -> espanja
      sw.fmuser.org -> swahili
      sv.fmuser.org -> ruotsi
      th.fmuser.org -> Thai
      tr.fmuser.org -> turkki
      uk.fmuser.org -> ukraina
      ur.fmuser.org -> urdu
      vi.fmuser.org -> Vietnam
      cy.fmuser.org -> kymri
      yi.fmuser.org -> Jiddiš

       
  •  

    FMUSER Wirless lähettää videota ja ääntä helpommin!

  • Ota yhteyttä

    Osoite:
    Nro 305 huone HuiLan-rakennus nro 273 Huanpu Road Guangzhou Kiina 510620

    Sähköposti:
    [sähköposti suojattu]

    Puh / WhatApps:
    + 8618078869184

  • Kategoriat

  • Uutiskirje

    ENSIMMÄINEN TAI KOKO NIMI

    E-mail

  • paypal ratkaisu  Western UnionBank of China
    Sähköposti:[sähköposti suojattu]   WhatsApp: +8618078869184 Skype: sky198710021 Juttele minun kanssani
    Copyright 2006-2020 Powered By www.fmuser.org

    Ota yhteyttä