文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZVS 全桥调试指南AN1262 Intersil

ZVS 全桥调试指南AN1262 Intersil

ZVS 全桥调试指南AN1262 Intersil
ZVS 全桥调试指南AN1262 Intersil

针对ISL6752、ISL6753 ZVS全桥控制器的设计应用笔记 2006年8月15日 AN1262.0

前言

ZVS(零电压开关)全桥拓扑已经出现多年,并且已成为业界主流。这种结构的主要缺点就是需要一个附加的特定波形发生器来生成正确的栅极驱动信号。使用英特矽尔半导体(Intersil)公司的ISL6752和ISL6753等器件,就可以克服上述缺点。使用这些器件,不仅可以使设计人员简化ZVS全桥控制器的设计,还可以带来额外的好处。

适用范围

本文提供了在使用ISL6752和ISL6753等器件设计ZVS全桥结构时的一些有用信息和技巧,这些技巧包括设置谐振时间和同步整流器时序。更多有用信息,请参阅应用笔记AN1002和AN1246。

谐振时间和能量

对ZVS全桥结构进行的关键操作之一就是基于谐振时间要求来设置打开下管的延时。这个操作可以通过调节该IC上的RESDEL管脚上的电压来实现。在初始时刻,在变换器上电之前,将RESDEL管脚上的电压设置为1.8V,这样就在上管关断与下管打开之间设置了较大的延时。推荐在这个过程中,暂时禁用同步整流器。禁用的方法,参见第三页的“同步整流器”一节。

上述调整步骤完成后,缓慢增加ZVS全桥的供电电压,保持负载处于最小的电流状态。同时监测上管的栅-源压降和对角位置的下MOSFET的栅-源、漏-源压降。图1 给出了ZVS全桥上的电压波形。

Upper MOSFET:上管

Lower MOSFET:下管

Lower MOSFET D-S voltage:下管D-S压降

Resonant Delay:谐振延时

Resonant Cycle: 谐振周波

On:开

Off:关

Time :时间

图 1 谐振延时和转换

下管漏-源之间的压降波形应该能够清楚的看出谐振周波,下管打开的时间故意滞后于谐振过渡的时段。如果没有看到谐振周波,略微增大负载电流。谐振是由于变压器的漏感和漏源寄生电容导致的。该电容取决于MOSFET的电容大小。

谐振周波的幅度取决于负载和存贮于漏感能量大小。图2给出了不同负载大小对谐振周波幅度的影响。

Lower MOSFET D-S voltage:下MOSFET的D-S压降

Increasing Load:负载增大

Time:时间

图 2 增加负载后的谐振周波

随着负载的增大,会有更多的能量对电容进行充放电,这样就会存在一个点,在该点处下管的漏-源压降达到0V。这就是实现ZVS临界负载。当负载进一步增大的时候,电流就开始流经管子的体内二极管,从而钳位在电路的地电平上。图3表明了当存在过多的ZVS负载电流的时候,对谐振周波幅度的影响。下管漏-源压降波形,在谐振周波0V附近展宽。

Lower MOSFET D-S voltage:下管D-S压降

Increasing Load:负载增大

Time:时间

Body Diode Conducting:体二极管导通

图3 超过临界负载时的谐振周波

在体二极管导通的这个时间段内,多余的能量返回至源极,但是会在体二极管内有耗散。谐振电流流经内部的体二极管,在电流反向的时候会表现出反向恢复的特性。理想的情况是,谐振能量尽可能的大,这样就使得最小ZVS负载电流尽可能的小。但是,一旦超过最小ZVS 负载电流,多余的谐振能量就会带来不利因素,并不需要多余的能量。谐振电流可以大到能够影响电流传感信号的程度,表现为上升电流毛刺,但是进一步观测表明,这个毛刺信号是正弦型的,而不是一个毛刺尖峰。已经开发出了相应的电路来调整存贮的能量大小以避免能量浪费并且减少循环电流(简称环流)。

看待这个谐振周波另外一种方式,就是这种行为与传统全桥中管子关断时,泄漏电感与寄生电容所形成的振荡现象非常相似。不同之处在于,变压器原边被上管钳位,因此振荡出现在晶体管打开的时刻而不是关断的时刻。

谐振延时调节

可以通过电位器改变IC上的RESDEL管脚的电压来调节谐振延时。

降低该电压会减小定时波形的谐振延时。理想的情况下,应当将谐振延时设置成: 使得在谐振周波的最低点时,打开下管,从而使其漏-源极电压最小。这个谐振延时称为谐振转换,如图4所示。

Upper MOSFET:上管

Lower MOSFET:下管

Lower MOSFET D-S voltage:下管D-S压降

Resonant Delay:谐振延时

Resonant Transition: 谐振转换

On:开

Off:关

Time :时间

图4 谐振延时调节

在最小谐振电压时打开晶体管,可以保证ZVS变换器所需负载电流最小。但是,如果负载增大,就会出现显著的谐振能量,体二极管正向压降会导致额外损耗,如图5所示。

Lower MOSFET:下管

Lower MOSFET D-S voltage:下管D-S 压降

Resonant Transition: 谐振转换

On:开

Off:关

Time :时间

Body Diode Conducting:体二极管导通

MOSFET Channel Conducting:MOSFET 沟道开通

图5 大于临界电流时的谐振周波

体二极管在谐振周期的前段时间内一直导通,直至下管打开为止。自此谐振电流能够流经MOSFET 的沟道。只要管子的DSON R I ×压降小于体二极管的正向压降,二极管就不会导通。即使下管打开,电流也不会立即改变极性。电流变化的速率取决于供电电压与漏感的比值,即L V dt di /=。

如果功耗或者谐振电流成了问题,可以采用两种方法来处理。一个是,尽快打开下管,尽快赶上谐振的边沿。此法虽然减小了体二极管的导通时间,但会增大变换器实现完全ZVS 的临界负载。另一个方法,通过降低漏感或者寄生电容,来降低谐振频率。这种方法可以减小续流二极管的导通时间,还可以减小最大占空比时谐振周期所占的时间。一般倾向于降容。降感会减小存贮能量,也提高了完全ZVS 的临界负载。

开关损耗和EMC

在传统的全桥结构中,管子损耗主要是由于开关和导通损耗两方面造成。一般来说,设计人员会通过尽可能快速地打开或关断管子来减少开关损失。这样做会引起更大的由于漏-源极之间的快速跳变的电应力引起的开关噪声,导致EMC问题。

在ZVS全桥结构中,这不是主要问题。在负载大于临界值的时候,下管的功率损耗主要是导通损耗。然而,随着负载电流的减小,开关损失会占主要作用,而导通损失会减小。甚至当ZVS全桥工作于临界电流以下时,开关损失也不会引起太大的问题,如同传统全桥结构那样。设计人员可以灵活选择慢速打开下管。图6给出了负载小于临界值时的下管的打开情况。

Lower MOSFET D-S voltage:下管D-S 压降

Resonant Transition: 谐振转换

Time :时间

Turn-on of lower MOSFET:打开下管

图6 下管的硬开关

如果谐振周期很短或管子打开很慢的话,可能很难看出来谐振周期在什么时候结束和下管在什么时候打开。缓慢改变负载大小,这两种情况应可以分辨出来。

采用ISL6752或ISL6753构成的ZVS全桥结构的独一无二的优点就是,上管始终处于零电压开关状态,因为内部的体二极管在管子打开之前就开始导通。这是由于惯性电流(续流)在上管中进行循环的缘故。但是,上管还承担原边开关电流和部分或者全部的原边惯性电流。因此,高于临界负载时,上管的总功率损耗要比下管大。通常情况下,类似于下管,会在ON DS R ?与MOSFET的电容之间取一个折衷。对于上管来说,可以采用低的ON DS R ?,以保持导通损失尽可能的低,因为没有开关损耗。还有,因为这种结构通常应用于大功率情况下,器件的封装形式采用TO-220和TO-247封装。器件的金属片(连接至漏极)可以直接安装散热片,而不引起任何EMC问题,这是因为该漏极接平稳直流电压。而下管就不具有这样的优点,因为金属片电位在电源两轨之间快速变化。一般很难看见上管比下管大的情况。唯一的缺点是低ON DS R ?的下管具有更大的电容,会使得临界电流和谐振周期都增大。

上管的体二极管只在上管状态变换之前保持导通,之后电流流经MOSFET沟道。

不管是上管还是下管,续流二极管能否反向恢复是一个问题,有几种方案可供考虑。一个方案是优化体二极管性能。例如,国际整流器公司(International Rectifier)的产品IRF840LC 就比标准的IRF840具有更低的二极管电荷。另一个方案是降低管子的导通电阻ON DS R ?,但是这样会增大谐振的时间和谐振的电容。英飞凌(Infineon)公司的CoolMOS TM

,相同的基片大小,导通电阻ON DS R ?为标准管子的四分之一,同时具有相同的电容。这些器件会显著降低功率损耗,同时对电路几乎没有影响。

一般来说,ZVS全桥结构具有的另外一个优点就是波形比较干净。不需要缓冲电路来阻尼管子关断时初级变压器上引起的振荡电压。相反,波形具有与谐振转换一样的正弦边沿。漏-源极之间的电压变化速率dV/dt小于传统的硬开关的全桥拓扑。由于漏感不是问题(恰好需要利用),原-副边绕组间距可以增大,来减小原-副边之间的分布电容。这样做也会降低流经变压器的共模电流。一般来说,ZVS全桥的EMC噪声要远远小于传统全桥结构的噪声。 同步整流器

一旦谐振延时调整完毕,就可以考虑同步整流时序了。相对于桥路中的管子的驱动信号,ISL6572可以使得同步整流器的信号超前或者滞后。这样就能够灵活调节时序,但是,为工作单元设置合适的时序是很困难的。同步整流器打开太早或者关断太迟,管子都会将变压器的副边短路。短路会在初级线圈中引起很大的电流尖峰,会对电流检测电路造成影响。如果重叠的时间足够大,变换器会过流烧毁。

为了避免这样的问题,按照下面的步骤,设计人员就能够实现在同步整流器工作时,不会引起逆变器的潜在问题。

第一步就是对同步整流器电路进行下面的改动。

Current Synchronous Rectifier Circuit:当前的同步整流器电路

MOSFET Driver:开关管驱动器

MOSFET Synchronous Rectifier: MOS管同步整流器

Modified Synchronous Rectifier Circuit:改动后的同步整流器电路

图 7 改动后的同步整流器电路

将管子的驱动信号断开,这样一来,管子工作于标准的整流器状态,只使用内部的续流二极管。在驱动器的输出端增加一个电容,来模拟同步整流器的栅极负载。电容的大小应该等于总栅极电荷除以最大的栅极驱动电压。可以在MOSFET的厂家提供的数据手册中查到其总栅极电荷的大小。将管子的栅极短接至地,这样该管子保持关断状态,电流只流经内部的续流二极管。快速升高漏-源的电压,由于米勒电容,会使得管子打开。将栅-源短接,能够防止这样的事情发生。对于全部同步整流管做上述处理,输出就会像标准整流器的输出一样,二极管具有大量反向恢复电荷。可能需要跨接二极管两端的R-C缓冲器,阻尼电压振荡。

一旦上述步骤完成,将变换器上电,使之具有较小的负载,观察管子的输出驱动信号波形和管子的D-S之间的压降。驱动同步整流器中的管子的一个基本概念,就是在续流二极管导通之后打开管子,而在管子中的电流开始反向之前关闭管子。通过这个过程,可以很容易发现驱动信号的问题,并在重新连接同步整流器之前改正存在的问题。要求的波形如图8所示。

MOSFET Driver Ouput:管子驱动输出

MOSFET D-S Voltage:管子D-S压降

Trun On Delay:打开延时

Turn Off Delay:关断延时

Body Diode Conducting:续流二极管导通

Time:时间

图 8 波形时序的设置

开始的时候,全负载下,打开延时和关断延时应该设置成100ns。ISL6752的时序允许桥路管子与同步整流器超前或者滞后。这种时序调整,使得打开沿与关断沿同步移动。大多数类似的设计都要求一个沿通过一个RCD网络来进行延时,这样一来,该延时的大小可以精确调整。这样的电路如图9所示。

From ISL6752:来自于ISL6752

Sync Rect:同步整流器

图9 R-C-D网络

该电路接收来自于ISL6752的OUTLLN或者OUTLRN的同步整流器信号。通过VADJ来调整时序,

以达到正确的打开延时。然后调整RC网络以达到合理的关断延时。一旦完成这些工作,可以解除栅-源短接,将管子连接至驱动器上。这种对同步整流器初始上电的方法,可以免去不必要的调试时间。一旦ZVS全桥上电后,就可以看到如图10 所示的同步整流器波形。

MOSFET Driver Ouput:管子驱动输出

MOSFET D-S Voltage:管子D-S压降

Trun On Delay:打开延时

Turn Off Delay:关断延时

Body Diode Conducting:续流二极管导通

Time:时间

MOSFET Channel Conducting:管子通道导通

图 10 同步整流器的时序波形

图中表明内部续流二极管在管子打开之前和之后都是导通的,电流在管子打开时,流经管子。

由于同步整流器,逆变器的效率直接与续流二极管的导通时间有关。降低这个导通时间能够显著提升逆变器的效率。但是,降低这个导通时间不是没有风险的。在改变传输线和载荷的时候,要仔细检查这个时序。例如,当载荷发生变化的时候,由于泄漏电感和导线感应的电压与负载大小无关,电流的上升下降的速率(di/dt)不变。因此,满负载的时候,就比轻负载的时候需要更多的时间来进行电流转换。需要根据最坏的情况来调节时序。因为温度也会影响同步整流器的开关特性,故应该在整个工作温度范围内对时序进行校验。

如果可变因素太多,应该考虑不同的驱动策略。其中的一个方法是,直到一个管子上的变压器电压上升之后才打开另一个管子。可以采用晶体管打开自驱动策略,但是得采用本文介绍的关断技术。另一个可行的方案是采用饱和铁芯,串接在管子的漏极或者次级绕组上。像东

芝公司的SPIKE KILLER?这样的饱和铁芯就可以满足需求。该铁芯能够阻止同步整流器重叠时间内的电流,防止交叉导通(直通)。

温度也会对时序造成影响。ISL6752有两个通道来驱动管子,一个是驱动初级侧的管子,另一个是通过同步整流器。两个通道具有不同的传播延时,同时延时也会随着温度而变化。甚至ISL6752本身有较大的延时变化。上述问题,可以将ISL6752的VADJ的一个分压电阻换成热敏电阻来解决。这样就可以根据温度的变化来改变延时。如果采用图9所示的R-C-D网络,可以将R-C-D网络中的电阻换成热敏电阻,来完成根据温度的变化改变延时的功能。

还有,就是用来设置时序的元器件的差异性问题。解决方法就是采用容差小的器件。

在弄清所有这些问题之后,对于保守的设计来说,打开延时和关断延时最短不能低于50ns。试图缩小这个延时会显著提升效率,但是会有重叠导通和直通的风险。

整流器输出

并不是所有的设计都需要同步整流,ISL6753就是基于这样的考虑而研发的。采用当今具有低导通电阻ON DS R ?的管子,同步整流器的实际输出可达15V。对于更高的输出电压,性能的提升不及成本和复杂度的提升。随着MOSFET技术的发展,对电压的限制也改进了。

传统的整流器输出有自己的一些挑战,在设计整流器的输出级的时候可以选择的肖特基二极管,这些二极管典型的正向压降为0.3V,而标准PN结的正向压降则为0.7V。这个特性在大电流输出的时候对损耗影响非常显著。

但是,当今的肖特基二极管的反向击穿电压最大为200V,而且,在大电流的时候,不推荐使用150V或者具有更高标称电压的肖特基二极管。肖特基二极管具有一个与肖特基载体并行的PN结的保护环状结构,在正常的工作条件下,PN结处于非活动状态。但是,具有高击穿电压的器件的掺杂浓度一般较低,就导致需要更高的正向电压来使得肖特基二极管导通。另外,低浓度的掺杂使得体电阻在大电流的时候更高,这样一来,压降IR会变得更加严重。这样就导致PN结变成大电流下正向偏置,二极管会具有反向恢复电荷的特性。

如果只能选择PN结二极管,那么推荐选择具有最低的反向恢复电荷和最低的额定电压的二极管。对于给定的PN结二极管系列,存贮电荷的数量与标称反向电压成正比。

不管选择什么样的整流器,器件都需要电压缓冲网络。其中一个方法就是在二极管两端使用R-C网络。当二极管两端的电压反向的时候,由于二极管的寄生电容与变压器的漏感和其他寄生电感一起谐振,二极管两端的电压会发生振荡。在二极管两端并联一个串联R-C网络会改变谐振电路的特性,如图11所示。

TRANSFORMER:变压器

OUTPUT RECTIFIER:输出整流器

图 11 R-C缓冲电路

R-C缓冲器旨在使CS比二极管的平均电容CD大2至10倍。这能有效的“淹没”电路中CD的作用。RS的大小设置为的2至5倍,可以阻滞二极管的电压。L可以通过CD和CS 的谐振频率来确定。使用缓冲是个良好的开端,但是要避免下述陷阱。

z如果CS很小,R-C缓冲器几乎没有作用。

z如果CS很大,就会有很大的电流尖峰来对电容CS进行充放电,在电流开关波形上表现为初始的电流尖峰,会导致变换器不能正常工作。如果改变CS的大小,RS的大小也应该作相应的改变。

z如果RS很小,阻尼的作用就很小,谐振频率会主要取决于CD+CS的大小。

z如果RS很大,R-C缓冲器几乎没有作用,谐振频率会只取决于CD的大小。

z缓冲器上消耗的功率直接正比于开关频率的大小和CS的大小。

z如果采用PN结二极管,就会有反向恢复电荷引起的附加影响,要求缓冲器具有更大的阻尼能力。

缓冲输出整流器的另外一个方法就是采用饱和铁芯的办法,该方法在应用笔记AN1246中有详细说明。

传统整流器输出的另外一个主要问题就是在输出电流很小时,电感电流变得不连续。在输出电流降至电感纹波电流的一半以下时就会发生这样的情况。在这样的模式下,逆变器具有3种工作模式:Ton,对输出电感充电,Toff,对输出电感放电,和Trelax,此时输出电感的电流为零。如图12所示。

Output Inductor Current:输出电感电流

Time:时间

Switching Frequency:开关频率

图 12 不连续导通模式

在这种模式下,V OUT不再具有如式1所示的连续导通模式(CCM)那样简单的关系了。

相反,这个基于能量的关系变得很复杂。导通时间Ton是负载电流、输出电感、输入电压、输出电压和开关频率的函数。由于逆变器的传递函数发生了变化,会产生一些独特的问题。通常逆变器的设计会假设工作于连续导通模式(CCM)下对稳定性进行补偿。如果逆变器变得不连续工作,由于传递函数的变化,逆变器就有可能变得不稳定。仔细控制环路补偿设计可以避免这样问题。

在非连续导通模式(DCM)下,随着输出电流的减小,导通时间Ton也会缩短。这样就会存在一点,在该点处,所要求的Ton会小于PWM控制器所能提供的最小导通时间。在这样的情况下,就会发生跳脉冲现象。由于最短的输出脉冲超过了所需要的脉冲宽度,下一个开关周期占空比为零,这样从长期看,平均占空仍然是正确的。尽管输出仍是稳压的的,但是输出纹波性能会恶化。

有几种方法来减轻这样的问题,使逆变器在低输出电流的时候保持工作于CCM模式下。防止工作于DCM模式下的一个方法就是在输出端接假负载电阻,使得当逆变器工作于最小负载的时候,假负载流过足够的电流来保持CCM工作模式。为了提升效率,可以只在负载较小的时候激活假负载。如果不要求完美,这是一个很有效的办法。

更好的办法就是采用像波莫合金(MPP)这样的电感铁芯材料,或者采用步进空隙的电感,使得电感随负载非线性变化。所需的特性就是随着负载电流的减小,让电感增加。使用MPP 铁芯材料设计的电感,在0A电流时的电感是正常工作电流时的电感的3倍。这样,就能将电感非连续工作的最小负载降低三分之一。步进空隙的电感设计,中柱截面上的气隙是呈阶梯变化,这样就能有效地控制电感与电流的函数关系。类似于使用MPP,电感在轻载下具有更大的电感。具有这样性能的电感通常称为变感扼流圈。

效率

采用ZVS的结构确实能够减小开关损耗,但是只对初级侧管子起作用。对于高输入电压的设计来说,这一点是很重要的。而且不需要初级侧的缓冲器。变压器的泄漏电感被钳位,在阻尼振荡方面没有能量损失,或者不消耗额外的能量。

然而,ZVS也有一些缺点,部分缺点如下:

z初级电流需要承载续流和开关电流,变压器初级绕组截面必须足够增大以处理附加的RMS电流。

z某个上管的体二级管一直是续流通路。对于高压设计来说,这不会引起问题,因为在典型的设计中,内部续流二极管的正向压降与上管的压降大小相当。但是对于低输

入电压的设计来说,这会引起问题,较大的初级电流导致体二极管的正向压降相对于供电电压来说很大。

z谐振时间减小了允许的最大占宽比。因为这一点,必须减小初次级匝比,以便在全输入电压范围来保持输出电压能稳定在额定值。在给定负载下,如果匝数比减小的话,初级侧的电流会增大。

所有这些特性都会使效率降低。

即使桥路中的管子没有开关损失,实际工作中对工作频率也会有限制。随着工作频率的升高,谐振时间占最大占宽比的比例会越来越显著。为了补偿这一点,初级-次级线圈的匝数比必须降低,因而初级电流会增大。初级侧的管子的导通损失增大,会降低ZVS逆变器的节能效果。降低谐振时间的可行方法是,在管子的漏极串接一个肖特基二极管,同时采用超快恢复二极管作为新的续流二极管来旁路原来的续流二极管。这样能使得谐振时间降低至原来的十分之一,实际上,已经开发出了1MHz的ZVS全桥。

但是,磁场元件工作于高频时也会有问题。一般情况下,随着工作频率的升高,磁性元件的尺寸会减小,但是,涡流[1]和铁损会变大,从而需要增大变压器的尺寸来补偿。如果采用饱和铁芯来调整次级电流的话,频率可超过150KHz至200KHz。

如果采用同步整流器,随着频率的升高,性能提升会打折扣。有固定的最小打开,关断时间延时,即最短的体二极管的导通时间。随着频率的升高,体二极管导通的时间保持不变,但是MOSFET通道导通时间会减小。结果就是管子通道导通占空比随着频率升高而变短,导致同步整流器的效果变差[2,3]。

综合上面的所有问题,ZVS全桥实际的工作频率限制在150kHz至400kHz。

不同的全桥ZVS算法的比较

本文讨论了ZVS全桥的一种类型,即电流在上管续流。还有其他类型的ZVS全桥结构,即大家熟悉的“移相ZVS全桥”电路。在这种结构中,续流电流要么走上臂,要么走下臂流过。在

移相算法中,管子的驱动信号始终是50%占宽比,但是左臂与右臂的相位差决定了施加在主变压器上的电压占空比。关于ZVS移相设计的详细信息,请参见应用笔记AN9506。

下面列出了移相ZVS全桥的一些优点:

z续流电流始终流经MOSFET通道,而675X控制的ZVS电路则流经体二极管。假设由于产生的压降小于续流二极管的正向压降,移相算法对于低输入电压的设计来说有优

势。

z由于栅极驱动信号始终是50%占空比(非PWM),栅极驱动变压器就很容易设计。对于PWM 栅极驱动信号,在变压器上始终存在电压振铃的问题,振铃会在错误的时间打开管子。

移相ZVS全桥结构的缺点:

z由于调制是与相位相关的,对于移相ZVS的全桥结构的管子驱动信号控制逻辑,就更复杂。

z这里讨论的ZVS全桥结构(675X),经上管续流。由于上管承担开关电流和续流电流,因此上管的能耗多于下管。由于额外的能量在上管,因此器件的散热很容易,可以直接将器件安装在散热片上,而不会产生EMI。

对于这两种类型的全桥结构,可对电路进行一些附加的改进,以克服一些缺陷。这些改进的一些小例子列在下面:

z在变压器的原边串接一个附加的电感,相当于增大漏感。这样有利于优化临界电流。 z在变压器的原边串接一个饱和电感,以增大零电压变换时的漏感。

z在变压器的原边串接一个附加的电感和电容。使其谐振于开关频率上以形成ZVS和ZCS (零电流开关)谐振变换。

布线指南

与其它开关电源控制芯片一样,ISL6752与ISL6753及其相关的电路的布线,需要好的布线指南。最常见的错误就是采用地平面,期望所有由于布线产生的噪声问题都能够解决。有时候这并不一定正确。由于额外的中间层,不仅会使噪声更加严重,而且会使ZVS全桥电路产生附加的电容,从而增加ZVS临界电流,而且会增加印刷电路板的成本。图13 给出了一个示例电路,电路中地线是一个大的地平面。

GROUND PLANE:地平面

图 13 具有地平面的布线

VBULK为ZVS全桥主电路供电,Q为其中的一个下管。VCC为U1和U2供电,本例子中U1为ISL6752 PWM控制器,U2为管子驱动芯片。实际情况中,地平面上仍然会存在一点电阻和电感。需要记住的是,地平面上流过的是脉动的电流,而且由于趋肤效应会引起地平面的交流电阻。图14给出了电流从ZVS全桥流经时的等效电路图。

DRIVER:驱动器

SWITCH CURRENT:开关电流

图 14 等效的R与L

每次Q打开的时候,就会有一个脉冲电流从管子流经地平面返回至VBULK电源,产生一个电压毛刺,会影响模拟电路U1。即使将VBULK电源移至紧邻管子,也会通过地平面产生一些影响。当Q不断的开关的时候,地平面就等效为一系列R和L的阵列。从另外的角度来看,由于管子(Q)的开关动作所产生的脉冲电流,就像在一个水池中扔入一块石头那样。脉冲产生的“水波”就是电子噪声。即使对噪声敏感的电路距离很远,这个纹波仍然能够达到敏感电路那里。

一般来说,在布线糟糕的情况下,使用地平面比使用单根的地线要好一些,因为地平面的等效阻抗更低一些,但这并不是好的设计经验。这就是为什么引入地平面会看起来有助于解决噪声问题,但是正确连接布线会更好的原因。

更好的方法就是如图15那样连接线路,使得U1的地不与大电流的地有公共部分。

SWITCH CURRENT:开关电流

图 15 分离大电流通路

直接在MOSFET的源极与大电源VBULK之间连线,而不让开关电流流经地平面,这样就允许开关电流直接从管子(Q)流至VBULK的电源,而不影响U1。

必须将驱动器的地层直接连接至管子(Q)的源极上,因为当驱动器对管子放电的时候会产生电流尖峰。当驱动器对管子的电容进行充电的时候,也会产生向电源正极方向的电流尖峰。但是,由于驱动器的退藕电容(接在正电源管脚与驱动器返回管脚之间的电容)会使得电流在驱动器与解藕电容之间回流,因此这个正向电流尖峰不会对其它电路造成影响。因此,驱动器的供电电源正端不必直接连接至VCC来旁路电路U1。VBULK的返回端与VCC的返回端之间的连接,用于保持直流的参考电位,理论上讲,它们之间没有电流流过。

第一眼就能够看出来,在U1与U2的返回端之间的噪声也可能引起问题。事实的确如此,因为,流经管子与Bulk电源之间的电流会产生电压毛刺。当U2对管子的栅极电容进行充电的时候,这种情况也成立。但是,U1与U2之间的信号不是模拟信号而是数字信号,可以容忍较大的噪声水平,而不会影响U1与U2的行为。

连接模拟电路U1的时候,应该特别的小心仔细。像U1这样的PWM IC含有用于调节的参考电压。所有的模拟电路元件都必须以U1的地电位为参考电位,以消除地电位的漂移。实现的办法之一就是采用如图16所示的星形地线连接模式。

ANALOG COMPONENTS:模拟元器件

DRIVER:驱动器

图 16 对U1的连线

但是,当模拟元器件的数目很多的时候,通常并不容易连接成星形模式。在这种情况下,可以在U1的下面设置一个地平面,使该地平面能够扩展覆盖一部分模拟电路。该平面应当直接连接至U1的接地脚,然后从U1的接地脚连接至VCC地层。由于没有开关电流流经这块地平面,因此这块地平面可以看作是“静地”。静地平面也会在该平面与U1的管脚之间增加一定数量的电容。这有助于减少U1上某些关键管脚的噪声。

关于布线最后一个需要考虑的问题是,初级侧管子和同步整流器的驱动路径。ISL6752对管

子的电路驱动必须是对称的,这样就不会产生不匹配的传播延时。谐振周期或者开通、关断延迟能够小于50ns。

结论

本文介绍了在设计ISL6752、ISL6753和ZVS形全桥变换器时的一些有用的技巧。更进一步有用的信息,请参阅应用笔记AN1002与AN1246。

参考文献

[1] Lloyd H Dixon Jr., “Eddy Current Losses in Transformer Windings and Circuit Wiring”, SEM600 Unitrode Seminar, 1988

[2] Dgnjen Djekic and Miki Brkovic, “Synchronous Rectifiers vs. Schottky Diodes in a Buck Topology for Low Voltage Applications”, Power Electronics Specialists Conference, 1997. PESC '97 Record, 28th Annual IEEE Volume 2, Date: 22-27 Jun. 1997, Pages: 1374-1380 Volume 2

[3] N Yamashita, N Murakami, N. and T Yachi, “Conduction Power Loss in MOSFET Synchronous Rectifier with Parallel-Connected Schottky Barrier Diode”, Power Electronics, IEEE Transactions on Volume 13, Issue 4, Date: Jul. 1998, Pages: 667-673 [4] Magnetics Inc., Ferrite Cores catalog, 1999

录播系统安装调试指南

调试指南 第一部分:设备安装位置 一、建议录播主机、跟踪主机、音频处理器都安装在机柜,有利于设备散热,讲台到黑板墙距离为1.2米,第一排学生课桌到黑板墙距离为2.5米。 二、老师云台摄像机和老师全景摄像机(如上图位置),居中安装在教室后面墙上(壁装),若教室过长(超过12米),可在距离黑板约10米的位置吊装,摄像机离地约2.3米。 三、学生云台摄像机安装在黑板上沿齐平,居中安装,学生全景摄像机安装在黑板或显示大屏的两侧均可,摄像机离地面高度为2米。具体情况可依据现场情况而定。 四、三个跟踪辅助摄像机的位置分别为:老师辅助:安装在里黑板墙面约4.5米的天花顶上,横向居中安装

板书辅助:安装在黑板的左上角或右上角天花顶上,离黑板边框约1米,离黑板墙面约30厘米,如下图所示。 学生辅助:安装在学生云台摄像机正上方的天花顶上。备注:第一排学生要求离黑板垂直距离为2.5米。 五、吊麦安装:位置可参照第一张图片中位置 第一排(学生吊麦):离墙约1.8米,左右对称安装,分别离教室左右中轴线1.5-2.5米位置,视教室宽度而定,斜向下指向讲台。 第二排(老师吊麦):离墙约2.5米,左右对称,斜向下指向学生区域 第三排(学生吊麦):分别与第二排两支吊麦在同一纵线上,距离第二排约3米

第二部分:录播参数配置 一、打开IE浏览器,输入录播IP(默认:169.254.178.178,帐号密码均为:admin),登录至导播界面。(注意:将电脑IP设置成录播主机同一网段) 二、打开“软件下载”菜单,下载安装FBVLC播放器、PC辅助软件(解压出三个软件:鼠标检测MouseDetector_v1.0,片头片尾、知识点索引PPTCapture_v1.0,安装设置在教师上课电脑,第三个 A V AJoystick v1.0安装在管理电脑与导播控制键盘对接)。 三、检查“视频1”至“视频5”是否有图像,并调整出正确的对应 画面:视频1:老师云台,视频2:学生云台,视频3:老师枪机,视频4:学生枪机,视频5:老师上课电脑VGA或HDMI 信号,视频6:片头片尾。通过鼠标点击跟踪检查云台摄像机的控制线是否有效。 四、打开“系统设置”菜单,设置如下参数: 1、网络参数设置:设置录播主机IP地址 2、云台参数设置:跟踪连接参数→选择“连接到跟踪主机” 3、直播参数设置:环出模式→选择“1080P60” 网络直播参数→传输模式→选择“TCP模式”补充说明:(1) TCP是面向连接的传输控制协议,而UDP提供了无连接的数据报服务; (2) TCP具有高可靠性,确保传输数据的正确性,不出现丢失或乱序;UDP在传输数据前不建立连接,不对数据报进行检查与修改,无须等待对方的应答,所以会出现分组丢失、重复、

户户通机顶盒安装步骤

户户通机顶盒安装步骤 西峰方位角:南偏西25.10 、仰角:45.82 1 机顶盒未通电状态下,在机顶盒上安装SIM 卡和智能卡; 2 安装好机顶盒的天线,用AV 线连接机顶盒与电视机,将机顶盒与卫星接收器连接好; 3 打开电视机和机顶盒,通过遥控器设置机顶盒。点击遥控器【菜单】按钮,选择【系统设置】,输入密码“ 9999”进入设置; 4 进入【网络连接设置】项,将IP 设置为“ 114.251.156.067 ”,端口设置为“4 567”确认后保存(个别机顶盒端口设置框内如果要求输入五位数字,请在“4 5 67”前面用“ 0”补足,例如:04567); 5 退出菜单,调试卫星接收器得到测试信号(彩条信号,频道号一般为999); 6 待电视机屏幕上出现黄色提示页面,显示基站信息(5 行)后,根据屏幕提示,点击遥控器上对应颜色(红色或橙色)按钮进行保存;身份证号码622801 7 等待一段时间后(不同厂商机顶盒会有差异,约30 秒),屏幕上会出现黄色提示页面,显示“智能卡未授权,若安装请按确认键,取消请按返回键”字样,请按遥控器上【确认】按钮; 8 再次等待一段时间(不同厂商机顶盒会有差异,约30 秒),屏幕上出现黄色页面显示“发送成功”;(若显示“发送失败” 则需将机顶盒断电,拔掉电源线,重新安装SIM 卡完成3-7 的安装操作) 9 在收到“发送成功”提示信息后,屏幕右上角会显示“安装过程中,请稍后... ” 字样,约30 秒后屏幕上出现电视节目视频画面; 10 右上角“安装过程中,请稍后... ”在持续一段时间后会自动消失,而后屏幕中间出现黄色提示页面显示“安装成功”随即消失,用户正常接受电视节目。安装过程全部完成;(已添加的节目包,包括57 套卫星电视节目)安装注意事项 1,直播设备必须安装在授权区域。2,安装之前一定要核对用户资料,机卡,确认已上报直播卫星管理中心。3,安装时一定要锁定中央一台,网络端口号设置正确,信号质量锁定45%以上。 4,开机前一定要装上移动卡,避免机器内置的基站信息与智能卡激活,产生开卡成功后5-10 天(位置信息改变,)。 5,基站信息要保证达到50%以上,如果达不到,就在GPR天线上缠绕螺旋状天线,以增加信号。 6,凡申请移机的用户,要电话告知不要再开机,等待安装队上门安装重新授权, 开机前一定要装入移动卡,避免出现内置的基站信息与智能卡激活,产生开卡成功后5-10 天(位置信息改变,)。 户户通安装常见问题以及解决方法 一.001 信号中断原因:天线锅未安装好或未接信号线检测方法:点击遥控器左下角F1 快捷键,选择信号检测,按两下,查看信号强度和质量,质量一般要达到30%以上。 二.E02 智能卡通讯失败 解决方法:检查卡槽是否插入智能卡或是否正确插入智能卡

RMX1000MCU操作手册

RMX1000和RMX500 MCU操作手册 RMX1000或RMX500 MCU操作可分为设备登录、会议创建、会议操作三部分。一、设备登录 1)请将在二楼网络控制中心的RMX1000、RMX500视频设备开机。(2楼机房内已配置好的RMX1000和RMX500设备24小时开机,无须再进行开关机等任何操作;除意外情况外,RMX1000和RMX500须进行重新启动或开关机等操作) 2)RMX1000和RMX500 2台MCU互为备份,其中RMX1000为主用MCU、RMX500为备用MCU。 正常召开会议情况下,启用主用MCU RMX1000;当主用MCU RMX1000设备出现故障时,启用备用MCU RMX500,确保会议的正常召开和进行。 3)在IE浏览器中输入RMX1000(IP地址:11.20.14.168)或RMX500(IP地址:)的IP地址,然后点击电脑键盘的“Enter 回车”按钮即可察看到下图。 RMX1000 登录界面

RMX500登录界面 4)在RMX1000或RMX500 MCU的对话框中输入用户名和密码,用户名、密码均为POLYCOM,点击“登录”按钮即可成功登录MCU设备。如下图

二、会议创建 1、会议模版的创建 1)在RMX1000或RMX500 MCU设备中点击RMX管理选项中的“会议模版”按钮,即可进入会议模版菜单。如下图:

2)点击会议模版菜单中的“新建会议模版”按钮,即进入会议模版创建的选项。如下图: 点击“新建会议模版”按钮后,会弹出如下对话框。

会议模版对话框 3)会议模版依据会议召开的模式可分为三种。 模式 1:总行----沈阳分行(带大连中支); 模式 2:总行----沈阳分行-----地市中支; 模式 3:沈阳分行----地市中支。 4)模式1:总行---沈阳分行(带大连中心支行)会议模版的创建过程: A.在对话框中输入名称-----例如:总行级联会议(带大连中支); B.在对话框中选择连接速率---例如:1024Kbps(沈阳分行会议模版连接速率须与总行会议模版连接速率一致); C.在对话框中将“启用从级联策略”选中; D.在对话框中将“最小预留资源数”和“最大可用资源数”均选中; E.如需启用会场断线重邀功能,需要在对话框中将“自动重邀”选中。 F.如需启用会场自动静音功能,需要在对话框中将“自动静音”选中。 具体配置如下图:

无线便携式直录播系统方案

无线便携式直录播系统 建设方案 XXX有限公司 2020年XX月

目录 第1章现状分析 (4) 第2章项目需求 (5) 第3章系统优势 (6) 3.1携带方便,移动随行 (6) 3.2快速搭建,即装即用 (7) 3.3技术先进,易拓展 (7) 3.4稳定实用,功能丰富 (7) 3.5音视频直、录播流畅清晰 (7) 第4章系统设计 (8) 4.1设计原则 (8) 4.2方案设计 (9) 4.3系统描述 (11) 第5章主要产品介绍 (11) 5.1无线便携式录播主机 (11) 5.2无线摄像机 (12) 5.3无线导播平板 (12) 5.4全向拾音器 (13) 5.5摄像机三脚架 (13) 5.6便携录播航空箱 (14) 第6章主要功能 (15)

6.1无线导播控制 (15) 6.2点击跟踪 (15) 6.3USB课件导出 (16) 6.4主机触控操作 (16) 6.5网络直播、点播 (16) 第7章大规模互联网直播套件 (17) 7.1直播盒子 (18) 第8章配置清单(详见附表) (18) 8.1便携式无线录播系统(单套) (18)

第1章现状分析 教育信息化是国家整体信息化发展的重要组成部分和战略重点之一,是教育与科技结合的标志性领域。高清录播系统的建设是学校教学质量与教学改革工程的重要组成部分,学校可以利用录播教室录制优质教学资源,也可实现现场观摩、网络直播、小型演播、视频会议等功能,实现优质资源共享、存档、交流学习的目的。 随着教育录播系统的需求愈发众多,传统固定式高清录播系统的建设模式已不能完全满足教育业务活动的需求。传统固定式录播系统都是在学校固定的专用教室部署,往往每所学校只建有1~2间,各班级要使用需要提前预约使用时间,易造成使用冲突;同时,教师和学生更换教学、学习环境后,容易产生不适应,造成录制效果差的问题;再次,固定式录播系统由于需要采用多个系统集成的方式组合而成,整个系统专业性强,操作方式复杂,导致对操作教师的信息化水平要求高,每次使用需要专门的管理老师配合录播。另外,在校内举行活动如果在特殊场合(如演讲厅、体育馆、会议室甚至露天操场等特殊场地),固定式录播也难以派上用处,无法让系统得到充分利用。这样,便携式录播系统便应运而生。 传统便携式录播系统价格昂贵,往往需要十几万甚至几十万,各设备之间安装部署的连线也较为复杂、繁琐;同时连线过长也容易造成视频衰减,导致效果大大降低;由于移动场合中灰尘较多,容易导致接头的接触不良,信号丢失;学生在录播场合活动也会误碰线缆,造成接头处断裂,严重时甚至造成摄像机摔坏等事故。

2018年选拔大学生村官纳入选调生

2018年选拔大学生村官纳入选调生 培养管理考察人选 (南通市通州区共8人,按姓氏笔画为序) 一、王静 基本情况: 现任南通市通州区兴仁镇丁涧店村党总支副书记。女,1987年12月生,汉族,江苏南通人,大学学历,硕士学位,2008年5月加入中国共产党,2009年省聘大学生村官。2015年9月至今任现职。 考核情况: 年度考核:2009不定等次,2010合格,2011合格,2012合格,2013合格,2014合格,2015合格,2016优秀,2017优秀。 聘期考核:2009.08—2012.08合格,2012.08—2015.08合格。 主要表彰奖励情况: 2018.06被南通市通州区委、区人民政府评为优秀校外教育辅导员 工作实绩: 1、创新推进党建工作,组织成立丁涧店村“互联网+”党员

便民服务站,帮助村民网上采购1000余次,打通服务村民最后一公里,江海晚报、南通热线等媒体予以报道。牵头开通微信公众号“丁涧店党建共享图书馆”,为老党员提供实体图书阅读,为年轻党员提供电子书、微党课学习载体,纵深推进党员学习教育。负责村党总支党建工作,成功申报2017年五星级党建示范点。 2、认真做好村务工作。近三年,共蹲点29个村民小组,做好村组规费征收、土地确权发证、G40绿化提升、263专项整治、安全生产等工作。参与土地占补平衡,“四路一苑”拆迁安置等村重点工作。积极参与调处矛盾纠纷100多件,为丁涧店村从老上访村成功创建通州区无访村作出了贡献。同时,依托官方媒体、网上村村通、微信平台等宣传推介本村特色工作和做法。 3、扎实做好监委会工作。坚持组织村民主理财小组成员每月25日民主理财,把好财务关。每日收集各片务工派工情况,交由村书记签字批示后才可派工实施。配合做好村党务、村务、财务公开栏夜间灯光亮化工作,将村里的每一项工程、每一笔开支24小时对村民公开。 4、关爱帮扶困难农户。及时调整蹲点村组低保低收入户申报,通过与江海晚报“关爱一线牵”栏目组联系,先后报道并帮扶了本村困难群众30户。

户户通安装调试指南

“户户通”安装指南 (注:必须开户后进行) 一、设备安装 1、组装天线和安装高频头。 2、接线。 3、调整天线仰角及方位角。 (仰角:刻度≈前面准备工作查询的天线仰角-22°,如天线上刻度已修正偏馈角则用查询到的角度; 方位角:正南偏西) 二、参数设置 1、按遥控器上的“菜单”键,进入“主菜单”界面,选“系统设置”。

2、输入密码“9999”。 3、在“系统设置”界面中选择“安装与信号检测”(默认已经选择),按遥控器的“确认”键两次。站在卫星天线的后面,让卫星天线的正面从正南向卫星方向慢慢转动的(建议转动的速度慢于手表秒针的速度)。转动的过程中要时刻盯着电视机上卫星接收机调试界面中“信号强度”和“信号质量”变化情况指示信号变为绿色的时候停止动作,说明已经初步找准卫星并锁住卫星信号。 4、网络连接设置。

IP设置:114.251.156.067,端口设置:4567或04567。 5、区域编码设置为本地身份证号前六位。 6、关闭机顶盒电源,插入移动电话卡和智能卡,再开机。 7、选择系统设置中“基站信息”,按确认。 8、等待卫星机自动搜索移动基站信息,根据基站信号强度,会自动列出基站信息。

9、等待基站信息弹出,电视上出现扫描到的基站信息,点橙色按钮”存储确认”。 10、在频道画面弹出“智能卡未开卡,是否安装,选确认进行安装,选返回播放免费节目”对话框,按“确认”键开通并安装。 11、稍后自动弹出信息框提示“发送成功”,退出菜单后,画面右上角提示“安装过程中,请等待…”,2-3分钟后画面会自动弹出“安装成功”,如为弹出此信息,请在耐心等待10分钟左右。 12、稍后自动播放节目,授权完成。 田家河村制作

户户通安装使用手册

目录第一章单模接收设施 (2) 一、安装准备工作 (2) 二、天线安装及对星 (3) 三、开卡安装 (4) 第二章双模接收设施 (7) 一、双模接收设施介绍 (7) 二、地面接收天线安装与信号检测 (7) 三、地面数字电视节目手动搜索 (8) 四、地面接收天线调试 (8) 第三章接收设施安装调试相关资料 (9) 一、卫星接收天线的几个角度 (9) 二、开户安装提示信息表 (9) 三、加密卡提示信息表 (11) 四、机顶盒提示信息表 (11) 五、位置锁定模块提示信息表 (12) 第四章机顶盒和遥控器功能操作 (14) 一、收听收看节目 (14) 二、机顶盒其他功能 (15) 三、机顶盒扩展功能 (15) 四、遥控器 (17)

第一章单模接收设施 一、安装准备工作 1、接收设施组成 单模接收设施由卫星接收天线、高频头(又称一体化下变频器)、机顶盒、连接电缆、GPRS通信天线等组成。

2、安装位置选择 安装服务队伍应确定机顶盒的摆放位置,检查机顶盒位置是否有移动基站信号,然后进行卫星天线的选址。卫星接收天线安装选址条件如下: 天线口面的正前方无阻挡物; 避开微波塔、电信塔、高压输电线路; 避开风口较大的地方; 天线安装应充分考虑避雷要求,在避雷针防护范围之内,如下图所示。建议低于周围建筑物高度,可装于庭院,最好不要安装于屋顶(屋顶有避雷装置除外); 卫星天线至机顶盒之间的连接电缆应尽可能短。 3、机顶盒安装 将电话卡(安装电话时使用)或定位管理卡(不安装电话时使用)插入定位模块,合上机顶盒盖子,插入与机顶盒、用户匹配的加密卡。连接示意图如下。 二、天线安装及对星 1、卫星天线结构 直播卫星信号接收使用Ku 波段卫星天线。按馈源在反射面的位置,可分为前馈和后馈,按馈源相对于反射面中轴线的位置,可分为偏馈式和正馈式天线。此次使用均为偏馈式天线。 偏馈式天线(前馈)结构示意图如下: 在接收卫星信号时,需要调整天线的仰角和方位角,仰角和方位角与接收点的经度和纬度都有关系。中星9号在各地的方位角/仰角可登录卫星直播中心网站查询,其中方位角为正值代表南偏西的度数,方位角为负值代表南偏东的度数。实际调整的偏馈天线的盘面仰角要比附件二的仰角小,相差一个偏馈角大小,具体看每个厂家的说明书。在实际对星中,不知道偏馈角大小的情况下,可近似认为高频头馈源拉杆与水平地面的角度即为仰角。 卫星接收天线的仰角、方位角和偏馈角的基本概念见第三章第一部分卫星接收天线的几个角度。 馈源夹具 俯仰支架 馈源拉杆 反射面 背架

2010年10月28日杨冬权在全国农村档案信息资源共享工作现场会上的讲话

以实现农村档案信息共享为目标,开辟社会主义新农村建设档案工作新天地 杨冬权在全国农村档案信息资源共享工作现场会上的讲话 编者按 国家档案局局长、中央档案馆馆长杨冬权在10月28日召开的全国农村档案信息资源共享工作现场会上提出了“以实现农村档案信息共享为目标,开辟社会主义新农村建设档案工作新天地”的目标和任务。“十二五”期间,国家档案局将把加快实施“农村档案信息资源共享工程”作为农业农村档案工作的一个重点来抓,推动这项工作取得突破性和实质性进展。实现这一目标,标志着全国档案工作水平和档案工作为社会主义新农村建设服务的水平将迈上一个新的台阶。以下刊登讲话全文。 (2010年10月28日) 这次全国农村档案信息资源共享工作现场会,是我局继2008年湖北宜都会议之后,再次召开以农业农村档案工作为主题的全国档案工作会议。这体现了我们对农业农村档案工作特别是农村档案信息共享工作的重视。这次会议的主要任务是:贯彻党的十七届五中全会精神,以科学发展观为指导,总结交流各地农村档案信息共享工作的经验和做法,研究和探讨深入开展社会主义新农村建设档案工作的新思路,为农村改革发展和全面建设小康社会服务。 昨天我们参观了胶州市马店镇、北关办事处、营海办事处及王家村、陆家村、郭家庄村,他们综合运用把涉农档案信息上网、刻成光盘或复印送到乡村等办法,实现农村档案信息共享。这种不等不靠、勇于创新、有条件要干、没有条件创造条件也要干的精神,这种实事求是、因地制宜、分类实施的做法,值得大家学习。刚才,青岛市档案局等7个单位介绍了开展农村档案信息共享工作的经验和做法,还有北京市档案局等26个单位书面提供了经验材料,相信同志们和我一样,都有很大的启发和收获。实践证明农村档案信息共享在广阔的农村基层已呈现出良好的发展态势,并可以大有作为。 下面我讲两点: 一、当前农村档案信息共享工作的基本做法和经验 实施“农村档案信息资源共享工程”是在2008年湖北宜都会议上提出的。当时有些同志不太理解,认为农村有什么可共享的档案信息?更多的同志认为这项工作难度很大。但两年来各地的创造性工作已使这项工作遍地开花并丰收在望。 (一)勇于创新,农村档案信息共享工作取得初步成效 农村档案信息共享是档案工作的一个全新领域,没有现成的经验和模式供大家套用,面对这项前无古人的事业,各地档案部门不等不靠,抓住机遇,开拓创新,走出了一条各具特色的发展之路。 浙江省政府2005年印发了《关于加快推进农业信息化的通知》,要求“到2008年底,完善市、县、乡三级农业信息服务中心,全面建立农村信息服务点,

高清全自动录播系统办法及清单

精心整理 全高清录播系统方案 第一部分:建设目标 本方案旨在满足学校优质课程录制、教学同步直播、教学资源管理及共享要求,建设一套专业级全自动高清 1、 1) 2、 1) 2) 教师在讲台区域还是走向学生区域,配合录播主机实现不同场景的切换,确保教学活动的拍摄。 3)对教师进行多种景别的拍摄,根据教师不同的教学活动情况,摄像机自动变焦,实施近景、中景、全景拍摄。

4)能识别老师板书活动,并切换成板书摄像机拍摄,采取逻辑子区域设置方式,把黑板细分为多个子区域方式拍摄,清晰地拍摄5cm×5cm的字体,字体像素点阵在20×20以上。 5)学生定位准确、平滑,当学生活动时(站立回答问题),能及时定位活动的学生,并自动给活动学生特写镜头,若有多名学生同时活动,应调整为所有活动学生的全景,当学生活动结束(坐下)时,系统自动切换回教师镜头。 6) 7) 3、 1) 2) 3) 4) 5) 6)具有自动字幕、动态片头片尾或LOGO自动添加功能。 7)支持多种类型的输入接口,如BNC复合端子、S-Vedio、VGA、HDMI等。 8)远程导播考虑到学校老师操作问题,要求远程任一电脑在不需安装任何软件或插件的情况就能实现实时的导播及收看,系统不能将远程管理人员固定在某一点,要实现在网络的任意位置根据其授予的权限都能进行实时的管理及收看。 4、录播主机

1)为使系统工作更稳定、可靠,录播系统主机必须是高集成度的一体式设备。2)支持6路高清信号输入,采用多接口设计:3G-SDI/HDMI、VGA、YPbPr、S-video、CVBS,能满足多种接口的视频信号源进行矩阵排列组合接入。1路VGA实时硬采集输入(采集分辨率1920*1080,采集帧率25fps),支持高清和标清采集,无需更换设备。 3)支持高清环出,便于观摩室大屏高清显示。 4) 5) 多 6) 7) 8) 9) 10 11 12 13)云台控制口:RS-232/RS-485×4复用云台控制端口(PTZ),云台控制码可设定。14)内置存储空间≥1TB,以适用长时间录制。 5、教师、学生、板书特写摄像机 1)可提供细节丰富和生动的画面,让用户的视频会议和培训会议更加清晰、生动,画面清晰、逼真。支持1080p/60。 6、声音采集系统

村村通安装服务手册

直播卫星“村村通”培训手册之接收设施安装调试篇 国家广播电影电视总局 广播电视卫星直播管理中心

目录 第一章接收设施 (1) 一、安装准备工作 (1) 二、天线安装及对星 (3) 第二章接收设施安装调试相关资料 (6) 一、卫星接收天线的几个角度 (6) 二、机顶盒提示信息表 (8) 第三章机顶盒和遥控器功能操作 (9) 一、收听收看节目 (9) 二、机顶盒其他功能 (10) 三、遥控器 (11)

第一章接收设施 一、安装准备工作 1、领取设备 安装人员根据安装计划领取四联单和接收设施,领取的机顶盒和加密卡需与四联单登记信息一致。 接收设施由卫星接收天线、高频头(又称一体化下变频器)、机顶盒、连接电缆等组成。 接收设施设备图如下: 数字机顶盒

正面背面 智能卡 保修单及条形码 、上门安装、核对用户信息 安装人员到达用户家中,取出四联单,填写并核对所有的用户信息。 注意事项: (1)必须提供上门安装服务。 (2)填写四联单时,用户信息要全面、准确、清晰。 3、安装位置选择 安装服务人员应确定机顶盒的摆放位置,然后进行卫星天线的选址。卫星接收天线安装选址条件如下: 天线口面的正前方无阻挡物; 避开微波塔、电信塔、高压输电线路; 避开风口较大的地方; 天线安装应充分考虑避雷要求,在避雷针防护范围之内,如下图所示。建议低于周围建筑物高度,可装于庭院,最好不要安装于屋顶(屋顶有避雷装置除外)。

注意事项: (1)天线安装应在尽可能的条件下考虑防雨,天线高频头与射频线缆连接处一定要做好防水处理(一般做法为先套上塑料防水套管,再缠上防水胶带),卫星天线至机顶盒之间的连接电缆应尽可能短。 (2)天线、机顶盒之间的连接线缆和接头要符合质量要求,施工时要接紧、接实,避免出现虚接、松动等现象。 4、机顶盒安装 安装服务人员在断电状态下,将机顶盒与电视机进行相应连接,再加电开机。 注意事项: 机顶盒、电视机之间的连接线缆和接头要符合质量要求,施工时要接紧、接实,避免出现虚接、松动等现象。 二、 天线安装及对星 1、卫星天线结构 直播卫星信号接收使用Ku 波段卫星天线。按馈源在反射面的位置,可分为前馈和后馈,按馈源相对于反射面中轴线的位置,可分为偏馈式和正馈式天线。此次使用均为偏馈式天线。 偏馈式天线(前馈)结构示意图如下: 在接收卫星信号时,需要调整天线的仰角和方位角,仰角和方位角与接收点的经度和纬度都有关系。中星9号在各地的方位角/仰角可登录卫星直播中心网站查询。方位角为正值代表南偏西的度数,方位角为负值代表南偏东的度数。实际调整的偏馈天线的盘面仰角要比网站查询到的仰角小,相差一个偏馈角大小,具体看厂家的说明书。在实际对星中,不知道偏馈角大小的情况下,可近似认为高频头馈源拉杆与水平地面的角度即为仰角。 卫星接收天线的仰角、方位角和偏馈角的基本概念见第二章第一部分卫星接收天线的几个角度。 馈源夹具 馈源拉杆 反射面

视频会议安装、调试及验收方案

三、安装、调试及验收方案 第一节 MCU设备安装 1)连接设备 开始之前重要信息:安装本设备之前,请确保先阅读XXX上的安全信息第一步:连接电源 使用随附的电源电缆,将设备后部的电源连接器连接到电源上(未提供开关)。 设备启动期间,紧凑型闪存活动 LED 将闪烁绿灯、警报 LED 将亮红灯,并且电源 LED 将亮蓝灯。启动完成后,警报 LED 将熄灭。如果电源 LED 没有亮起或者 15 分钟后警报 LED 仍亮红灯,请与转销商联系。 第二步:连接以太网端口 A 使用以太网电缆连接以太网端口 A 和以太网交换机(而不是集线器,从而最大限度地减少网络中其他设备的干扰)。该以太网端口是10/100/1000 Mbps 的自感应连接。 第三步:连接以太网端口 B 如果因以下任一原因需要将设备连接到第二个子网中,请按照第二步中的说明进行操作:需要使用 MCU 或 IP VCR 的视频防火墙功能 需要使用 IP GW 在网络之间路由电话 想要使用独立的子网来管理设备(Web、API 或 SNMP 访问) 仅在需要将设备连接到第二个子网时,才连接以太网端口 B。 请勿将以太网端口 A 和 B 连接到同一子网中。 初始配置 第一步:连接控制台端口 确保设备已接通电源并且状态 LED 为绿色。 使用随附的蓝色 RJ45 至DB9 转换电缆,将设备的控制台端口连接到 PC 的串行端口上。 使用串行终端程序(如 Secure CRT 或 HyperTerminal)连接设备。 按以下内容对终端软件进行设置: 波特率: 38400 数据位: 8 奇偶校验:无 停止位: 1 流控制:无 按 Enter 键。屏幕上将显示特定于产品的命令提示符。 第二步:配置以太网端口 A 设置 以太网端口的默认设置为自感应模式。如果没有将连接设备的交换机端口同样设置为自感应模式,则需要配置设备以太网端口以使用相同的速度和双工模式。 必须以相同的方式配置以太网连接的两端。例如,可以将连接的两端均配置为自感应,

户户通施工方案

省户户通技术指导 第一章编制说明 1.1到2020年底,全省行政村基本实现村内道路硬化“户户通”,打通道路硬化“最后一米”,方便群众便捷出行,打造农村宜居环境,是山东省打造乡村振兴齐鲁样板的重要组成内容,对改善农村居民生产生活特别是出行条件具有极其重要的意义。 1.2 为指导服务全省“户户通”村内道路硬化工程,确保实施效果,根据有关技术规范、标准,结合全省村内道路建设调研成果及全省经济实际情况,按照经济适用、因地制宜的原则,编制本施工组织设计。 1.3本施工组织设计适用于行政村生活区范围以内、农村公路路网以外的村内干道(通村组道路)及巷道(入户道路),主要解决此类道路不平整、晴天扬尘、雨天泥泞等问题;属于农村公路路网范围以内的村内主干道按照《乡村道路工程技术规范》及《小交通量农村公路工程技术标准》执行。其中,主干道是指将村庄内各条道路与村庄入口连接起来的道路,以交通功能为主;干道(通村组道路)是指庄内集中居住各区域与村主干道的连接道路,以集散功能为主;巷道(入户道路)是指连接村民住宅与村庄主干道、干道的道路。 1.4村内道路硬化应以村庄整体发展规划为基础,结合县域及乡镇道路交通规划的统一部署,与城乡一体化发展战略和乡村振兴战略相结。 第二章实施原则 2.1 满足功能,技术适用。应根据使用要求及气候、水文、地质等自然条件,在满足出行及交通使用要求前提下,密切结合当地筑路材料和实践经验,遵循方便施工、利于养护、节约投资的原则,选择适合的路面硬化形式。 2.2 因地制宜,经济合理。结合地域特点、经济条件、地产资源和当地经验,就地取材,选用经济适用、群众可接受的硬化方式,同时保护、节约和合理利用能源资源,节约使用土地。 2.3 生态环保,协调发展。村内道路硬化必须重视环境保护,与当地扶贫开发,山、水、林、田综合治理,小城镇建设等相结合,坚持可持续发展战略。 2.4 文化传承,彰显特色。突出生态和特色,注重保护历史文化遗产,鼓励釆用地域元素进行道路硬化,促进道路形态与自然环境相得益彰。 第三章路基、垫层及基层

广播系统设计理念及功能说明书

SXWY-PA数字IP网络广播系统设计理念及功能说明 一:系统简介 1、广播系统简介 For personal use only in study and research; not for commercial use sxwyIP网络广播系统,是目前具有世界领先水平的广播系统,它利用计算机互联网(局域网/广域网)传递数字音频信号的系统:完善、稳定、便捷、CD级音质、任意分区组合、互动点播、定时定点播放、音源无限、双向对讲、智能开关机、网络报警;有网络的地方,随意添加,随心所欲,覆盖以往各类广播之所有功能。 适合各类大小广播工程:机场、铁路、村村通、高速公路、大型公园、大型商场、连锁超市、大型校区、数字化城市等公共场所广播工程项目。 数字网络公共广播系统采用IPAudio?技术, 将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字网络传输的双向音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳,维护管理复杂,缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便,只需将数字音频终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统,每个接入点无需单独布线,真正实现计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一。 IP网络广播系统是完全不同于传统广播系统、调频寻址广播系统和数控广播系统的产品。由于建立在IP网络通用平台上,并融入多项自有知识产权的数字音频技术,多方面体现了其与生俱来的优越性:功能方面:可独立控制每个终端播放不同的内容(如:局域网内200个终端同时播放200路节目)。不仅能够完全实现传统广播系统的功能(如:定时打铃、分区播放、消防报警等),而且还具备终端自由点播、终端间双向对讲等功能; 传输方面:音频传输距离无限延伸,可运行在跨网关的局域网和Internet网上,支持大范围的重要型应用,从主校区到分校区集中控制广播,从公司总部到各个当地分部的同声广播,实现快速、可靠的信息沟通。 音质方面:终端输出音质接近CD级, 频响20-16khz, 满足对声音质量要求较高的场合,如中考、高考、大学四六级考试听力播放,及教室里的日常外语听力训练,每个发音都可以清晰可辨,不再为含混不清的声音所困扰。 可靠性方面:服务器(Windows操作系统)主控机与终端均采用工业级芯片,全天24小时工作,且完全不受病毒侵扰;传统广播的不稳定因素取决传输线路的质量,IP网络广播借助于成熟的以太网络硬件,每个终端相当于联入网络的简易PC,无需额外的维护。 产品应用范围:大中小学高速公路宾馆大厦商业连锁店大中型企业

高清智能互动录播系统功能参数大全

教育精品课堂录播系统 较全面的系统需求 一、说明: 本文所列内容,是根据现有市场录播系统和学校实际用应整理出来的,它满足: 录课应用:适应不同档次的课件录像需求。例如,自动跟踪导播模式,决定了画面的平稳性,双机或多机位自动跟踪导播模式比单机位随动跟踪录制的效果更好;又如:多机位可编程跟踪,适应实验室、异型教室、学术厅等应用。 直播应用:直播不仅要跨WINDOWS、android、IOS平台,无播件观看,同时要适应向HLS、MMS、FMS类服务器推送,以支持大用户量观看。直播适应用PC、移动终端、智能电视、机顶盒等。 录像:导播电影录像、各通道资源录像,支持拼接流单流多画面录像。 通道与视频源:每个通道应是实景名的,例如讲台;通道中的视频源不仅包括摄像机、课件演讲PCVGA源,还应包括拼接、叠加产生的单流多画面视频源,MP4媒体文件、图片等。 虚拟演播室:高性能的抠像,是应用于直播、校园电视台的有效工具。 调音台:调音台用于多机位导播随切,有效的实现多方

位声音跟踪,基本要求能智能混音。 互动授课问题:完美的互动授课,是与录播一体化无缝结合,如果已建设互动授课,需要与录播对接,直接拉条线从第二屏输出中对接,简单有效低成本。 一体化问题:通常的录播系统,采用图像分析与导播录像分体进行,原因是国内能做图分析与自动跟踪的,就哪么几家,大部分录播系统都是从这些研发商采购图像分析与自动跟踪主机,所以,都是分体式的。也有部分录播厂商为了卖高价,一台机拆功能拆成两台或几台。分体式的,带来安装调试麻烦、维护麻烦、建设成本高。所以,图像分析、自动跟踪系统与录播系统一体化是最佳选择。 二、关于OS环境之争。 一般认为嵌入式环境系统好,在录播行业,一个需要高性能处理的产品中,使用嵌入式环境,必定是板卡与系统PCB化,它使用稳定性是有一定的优势,但是升级几呼不可能,维修一定是寄回厂商,硬件芯片毕竞是一大批一大批生产的,更新换代后,原有的就不生产了。且硬件因成本因素,其编码等效能是不可能与软件来比的,软件随时可更新。 建议使用WINDOWS通用环境,WIN7以后、I3CPU以后,多媒体处理能力,GPU加速能力,日新月异,流媒体处理能力,不是嵌入式系统可比拟的。针对录播专门用途的WINDOWS优化,是非常稳定的,不关机运行30*24H,一

中星9号定位户户通节目表及安装方法

中星9号户户通节目表 频道号节目名称加密方式频道号节目名称加密方式001 CCTV-1 综合NDS 211 安徽卫视NDS 002 CCTV-2 财经NDS 221 福建东南卫视NDS 003 CCTV-3 综艺NDS 231 江西卫视NDS 004 CCTV-4 中文国际NDS 241 山东卫视NDS 005 CCTV-5 体育NDS 251 河南卫视NDS 006 CCTV-6 电影NDS 261 湖北卫视NDS 007 CCTV-7 军事农业NDS 271 湖南卫视NDS 008 CCTV-8 电视剧NDS 281 广东卫视NDS 009 CCTV-9 记录NDS 291 广西卫视NDS 010 CCTV-10 科教NDS 311 重庆卫视NDS 011 CCTV-11 戏曲NDS 321 四川卫视NDS 012 CCTV-12 社会与法NDS 331 贵州卫视NDS 013 CCTV-13 新闻NDS 341 云南卫视NDS 014 CCTV-14 少儿NDS 351 西藏卫视NDS 015 CCTV-15 音乐NDS 361 陕西卫视NDS 016 CCTV-NEWS NDS 371 甘肃卫视NDS 051 中国教育NDS 381 青海卫视NDS 101 北京卫视NDS 391 宁夏卫视NDS 111 天津卫视NDS 401 新疆卫视NDS 121 河北卫视NDS 402 兵团卫视NDS 131 山西卫视NDS 451 陕西农林NDS 141 内蒙古卫视NDS 481 西藏藏语NDS 151 辽宁卫视NDS 482 四川康巴藏语NDS 161 吉林卫视NDS 483 青海安多藏语NDS 171 黑龙江卫视NDS 484 新疆维语NDS 181 上海东方卫视NDS 485 新疆哈语NDS 191 江苏卫视NDS 486 内蒙古蒙语NDS 201 浙江卫视NDS 487 吉林延边朝鲜语NDS 999 电视测试频道免费

网上村村通操作手册

南通市委组织部网上村村通后台管理系统用户操作手册

目录 1.客户端配置要求............................................... 错误!未定义书签。 2.登陆................................................................... 错误!未定义书签。 3.系统管理界面................................................... 错误!未定义书签。 3.1.用户管理 .................................................. 错误!未定义书签。 3.2.网上村村通 .............................................. 错误!未定义书签。 3.3.村网站管理 .............................................. 错误!未定义书签。 1.客户端配置要求 使用南通市委组织部网上村村通后台管理系统最低配置要求如下: 个人用户电脑,最低PⅢ400 256M内存,2G磁盘空间或同等配置,并需要接入因特网。建议使用P Ⅳ3.0G,1G内存运行环境,2M网络连接。 2.登陆 进入网上村村通主页面,点击下方的“”进入管理员登陆画面。

输入管理员的用户名和密码,点击“登陆”进入各管理主页面。 3.系统管理界面 系统管理主界面各级管理人员都不相同: 市级总管理员主界面:

村管理员界面: 注:各级管理员只能查看、管理其自己的管辖区域。

投标人建议的安装调试验收方法或方案

投标人建议的安装调试验收方法或方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

投标人建议的安装、调试、验收方法或方案系统整体调试 我方工程执行小组根据系统设计方案、应用平台设计方案和实施方案对集成项目中的网络、系统设备、应用平台进行调试。安装后的软硬件调试,其中包括电脑,中控,投影,幕布等是否能正常工作。工程完毕后,由双方共同测试验收。 用户现场培训 我方工程实施小组在项目安装调试过程中,对用户方配合人员进行工程安装设置及注意事项的现场讲解和培训,提高用户方人员对设备的使用维护,软件维护、网管、安全维护和管理能力。 工程初验/终验 在“系统试运行”结束后,双方共同检验本项目的实际运行情况,并决定是否可以投入使用。 具体的验收方案 1.1.1.1基本信息 甲方:建设单位/项目发包方 乙方: 乙方按照合同要求实行施工,从年月日至年月日乙方认为已经完工,要求甲方进行验收。 1.1.1.2验收项目 1.1.1. 2.1.产品设备验收 所有设备及功能符合合同要求(使用了合同规定的设备、数量符合、售后服务手续齐全)

1.1.1. 2.2.兼容性验收 1.1.1. 2. 3.操作功能性验收

1.1.1. 2.4.系统稳定性验收 1.1.1. 2.5.文档资料验收 录播各类设备文档资料齐全情况验收,设备说明书等相关竣工资料。 1.1.1.3验收结论 1、设备情况(请在?上打勾): ?一切正常 ?基本正常 ?不正常 2、系统试用情况(请在?上打勾):

?一切正常 ?基本正常 ?不正常 3、系统功能(请在?上打勾): ?一切正常 ?基本正常 ?不正常 附件一:乙方所提供设备清单 附件二最终验收

户户通安装使用手册样本

目录 第一章单模接收设施..................... 错误!未定义书签。 —、安装准备工作 ....................................... 错误味定义书签。 二、天线安装及对星.................................. 错误!未定义书签。 三、开卡安装......................................... 错误!未定义书签。 第二章双模接收设施..................... 错误!未定义书签。 —、双模接收设施介绍.................................. 错误味定义书签。 二、地面接收天线安装与信号检测........................ 错误味定义书签。 三、地⑥数字电视节目手动搜索.......................... 错误味定义书签。 四、地面接收天线调试 ................................. 错误味定义书签。 第三章接收设施安装调试相关资料......... 错误!未定义书签。 一、卫星接收天线的几个角度 ........................... 错误味定义书签。 二、开户安装提示信息表 ............................... 错误味定义书签。 三、加密卡提示信息表................................. 错误!未定义书签。 四、机顶盒提示信息表 .................................. 错误味定义书签. 五、位置锁定模块提示信息表 .......................... 错误!未定义书签。 第四章机顶盒和遥控器功能操作........... 错误!未定义书签。 —、收听U攵看节目................................. 错误!未定义书签。

高清全自动录播系统方案及清单

全高清录播系统方案第一部分:建设目标 本方案旨在满足学校优质课程录制、教学同步直播、教学资源管理及共享要求,建设一套专业级全自动高清课程录播系统。该系统在技术性能和装备的先进性方面全面达到或超过教育部关于学校数字化学习资源视频公开课制作的技术标准,能进行省级、国家级精品优质课程录制、网络教学直播、后期资源点播、生成高质量多模式的网络课程教学资源。 第二部份:高清全自动录播系统技术要求 采用4机位拍摄方式,分别为老师全景、老师特写、学生全景、学生特写、板书特写,系统支持摄像机的增加,且无需额外增加其它软硬件设备,另配有专业的视频资源服务平台,可支持后期全区新增录播教室的无缝对接,最大限度的利用现有资源,减少重复建设。只需增加相应的摄像机数量就可。采用先进的学生单镜头图像识别定位跟踪技术和导播系统实行教师教学活动和师生互动的自动拍摄,自动生成专业的高清本地视频和网络视频文件。 1、设备集中控制 1)一键控制整个系统的开关,控制录播的开始、暂停和停止。 2、自动跟踪定位系统 1)采用“图像识别”技术实现对教师的自动跟踪和对学生的自动定位,跟踪主机支持3路跟踪定位拍摄,分别对应教师区、学生区、板书区。 2)对教师跟踪准确,跟踪过程中画面平滑,可自定义教师活动区域设,能够识别教师在讲台区域还是走向学生区域,配合录播主机实现不同场景的切换,确保教学活动的拍摄。

3)对教师进行多种景别的拍摄,根据教师不同的教学活动情况,摄像机自动变焦,实施近景、中景、全景拍摄。 4)能识别老师板书活动,并切换成板书摄像机拍摄,采取逻辑子区域设置方式,把黑板细分为多个子区域方式拍摄,清晰地拍摄5cm ×5cm的字体,字体像素点阵在20×20以上。 5)学生定位准确、平滑,当学生活动时(站立回答问题),能及时定位活动的学生,并自动给活动学生特写镜头,若有多名学生同时活动,应调整为所有活动学生的全景,当学生活动结束(坐下)时,系统自动切换回教师镜头。 6)具有防抖功能,避免学生小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 7)由于教室面积问题,为达到学生定位的精确性,学生定位摄像头安装在学生座位正上方,以保证不同位置的学生起立时都能准确的检测到。 3、嵌入式导播系统 1)嵌入式导播系统应采用系统运行更稳定、可靠的纯嵌入式硬件设计(与录播主机结合使用)。 2)支持远程导播,导播平台集各路视频预监、视频切换、云台控制、音频调整、直播/录制暂停等控制、直播监视等功能,并在导播界面中显示及操作。 3)具有鼠标点击跟踪功能:即用户只需点击视频图像上面的对象,系统自动调整镜头与云台,以特写方式拍摄指定该对象。 4)具有智能切换功能:能根据课堂教学情境,自动对教师、学生、教学课件、板书等多种景别进行合乎逻辑的智能切换,最后形成完

相关文档
相关文档 最新文档