信号交换基本信息

中文名 信号交换 外文名 handshaking
所属学科 电子学 公布时间 1993年

《电子学名词》第一版。 2100433B

信号交换造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
交换 光缆交换连接箱 查看价格 查看价格

光交换箱

13% 江苏海通交通集团有限公司南宁分公司
24口核心交换 24个千兆SFP光,复用8个千兆电,2个千兆SFP口,2个万兆SFP+口 查看价格 查看价格

江苏明朗

13% 江苏明朗照明科技有限公司
24口核心交换 24个千兆SFP光,复用8个千兆电,2个千兆SFP口,2个万兆SFP+口 查看价格 查看价格

佛山银河照明

13% 佛山市银河兰晶科技股份有限公司
24口核心交换 24个千兆SFP光;复用8个千兆电;2个千兆SFP口;2个万兆SFP+口 查看价格 查看价格

大峡谷

13% 大峡谷照明系统(苏州)股份有限公司
24口核心交换 24个千兆SFP光,复用8个千兆电,2个千兆SFP口,2个万兆SFP+口 查看价格 查看价格

光联照明

13% 上海光联照明有限公司
生能全热交换 MC-DC-QR; 风量 250350500CMH(底部检修侧面检修两款) 查看价格 查看价格

生能

13% 浙江正理生能科技有限公司
千兆工业级交换 2光8电 查看价格 查看价格

华三

13% 江苏海通交通集团有限公司南宁分公司
工业级24口千兆以太网交换 工业级24口千兆以太网交换 查看价格 查看价格

华三

13% 江苏海通交通集团有限公司南宁分公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
低端交换 千兆24端口 查看价格 查看价格

广东2022年3季度信息价
低端交换 百兆 48 端口 查看价格 查看价格

广东2022年2季度信息价
高端交换 万兆光接口:≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2022年1季度信息价
高端交换 万兆光接口: ≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2021年4季度信息价
低端交换 千兆24端口 查看价格 查看价格

广东2021年4季度信息价
低端交换 百兆48端口 查看价格 查看价格

广东2021年3季度信息价
低端交换 百兆24端口 查看价格 查看价格

广东2021年3季度信息价
低端交换 千兆48端口 查看价格 查看价格

广东2021年2季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
信号交换 1.支持视频交换、音频(含Dante音频)交换、KVM坐席信号交换;2.不少于2个万兆网口,4个Dante音频接口.3.支持80x80路视频交换;4.支持160路音频交换;5.支持80x80 KVM坐席信号交换6.支持64x64 Dante音频交换.|1块 1 查看价格 苏州科达科技股份有限公司 全国   2021-03-29
AVB信号协议交换 10端口AVB交换机|3台 1 查看价格 广州天创天艺信息科技有限公司 全国   2021-06-18
视频接入交换机(交通控制信号) 视频接入交换机|10广西瑞真造价工程咨询有限公司 1 查看价格 壹软网络科技有限公司 广西  钦州市 2012-05-04
以太网交换信号避雷器 以太网交换信号避雷器|5个 1 查看价格 深圳市维的美光电有限公司 广东   2019-11-08
交换 数据中心内的监控信号均支持TCP/IP协议,所有信号通过IP交换机进行上传汇总交换机-S5720|1台 1 查看价格 华为技术有限公司 全国   2019-03-29
交换 交换机,24口网络交换机,信号数据汇总|60套 3 查看价格 山东亚华医疗设备有限公司 全国   2022-03-24
消防信号(干接点信号 消防信号(干接点信号)|1台 1 查看价格 广州满溢电子科技有限公司 广东  广州市 2017-05-24
信号功放 信号功放|1台 2 查看价格 广州市华澳喷泉景观园林工程有限公司 广东  广州市 2019-10-23

1993年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

信号交换常见问题

  • 交换机级联 有放大信号的作用吗?

    没有限制级联数,不过级联多了,可定会有影响,交换机级联也没有信号放大的作用,他可不是中继器,

  • 离子交换

    杭州永洁达净化科技有限公司 离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结...

  • 热力交换站

    套安装定额

信号交换文献

全热交换器价格、型号、参数3 全热交换器价格、型号、参数3

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?? 标准型吊顶式全热交换器价格表 ?? 型号 /风量 XH-1000 XH-1500 XH-2000 XH-3000 XH-4000 XH-5000 XH-6000 XH-7000 XH-8000 价格 (元 ) 2500 2700 2900 3500 4500 5500 6600 7700 8800 备注:此上价格不含运费及税票不含木架包装。 Tel.0534/2680690*13255444661 Fax.0534-2680464 产品名称:吊顶式全热交换器 产品编号: XF- 详细说明: 吊顶式新风换气机 外形尺寸图 小型吊顶式全热交换器系列参数表 型 号 XH-30D XH-50D XH-80D XH-100D A 600 600 900 1100 B 1100 1100 1100 1100 H 320 320 320 320 F 300 300 450 550

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容积式热交换 容积式热交换

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评分: 4.6

容积式换热器 1、执行标准 a、《钢制压力容器》 GB150-2011 、《管壳式换热器》 GB151- 2014。 b、施工图的设计相关要求。 2、 技术要求 一、 一般要求 a、在运送、储存和安装换热器的过程中,应采取正确的保护设施保 护换热器。 b、为了正确运送及安装换热器,承包单位应供应所有必需的运送支 架,吊架等设备。 c、产品适用的参数为:公称直径 DN ≤ 2600mm;公称压力 PN ≤ 35MPa;且公称直径(mm )和公称压力( MPa)的乘积不大于 1.75 × 104 。 二、 质量保证 a换热器应由同一厂家整体装配生产,其中包括贮水容器、热交换 组件、内循环水系统、温度控制及安全设备、外壳等。 b 换热器的生产商必须具有生产及安装同类型及功能相约的设备, 并能成功地运行不少于五年的经验和记录。 c每台换热器上应附有原厂的标志牌,标明厂家名称、设备编号、 型号及有

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交换律卷积和定义

与连续时间信号的卷积积分相对应和类似,离散信号有卷积和的运算。其定义为

交换律卷积和性质

与卷积分的性质相对应和类似,卷积和也有一些同样的性质,如图2所示;

交换律卷积和表

常用信号的卷积和如图3所示;

交换律求卷积和常用方法

(1)单位序列卷积和法;

(2)直接求累加和法;

(3)图解法;

(4)解析法(配合查卷积和表);

(5)排表法;

(6)利用差分性质求。

逐步引入非语音业务,如数据业务、图文传真(FAX)、电报(Telex)与电传图文(Teletex)、电传视讯(Videotex)、图文电视(Teletext)及电子邮件(ElectronicMail)、影像资讯等,开发相应的介面,构成整合资讯交换系统。

增加程控交换系统与其它类型通信网路(如传真网路,分封交换网路或公用数据网路、电脑区域网路(LAN)等的介面、连接与组成网路能力。

为适应高速资讯服务日益增大的需求和光通信(OpticalCommunication)的发展,开发宽频整合服务数位网路(B-ISDN)环境下交换理论、体制与关键技术的研究。研究的重点是非同步传输模式(ATM)。

时分交换的概念主要有:

①脉冲抽样。根据抽样定律,不论连续信号或非连续信号,均可周期性地抽样,用抽样脉冲传送原有信息。抽样脉冲的频率为信号最高传输频率的两倍以上,对于音频信号,抽样频率为8kHz(抽样周期125μs)已足够,抽样脉冲信号可以恢复为原信号。进行时分交换的信号首先要抽样。

②脉幅调制和脉码调制。抽样脉冲幅度随着信号幅度的变化而变化称脉幅调制(PAM)。脉幅调制的信号经低通滤波器即可以恢复原信号。采用脉幅调制信号的时分交换称脉幅时分交换。如果将脉幅信号经过编码器变为二进制码,则称为脉码调制。例如7位二进制码可以代表127个等级幅度,足以代表幅度的变化。脉码信号在接收端经过译码器将二进制码恢复为脉冲幅度信号,最后经低通滤波器恢复为模拟信号,采用脉码调制的时分交换机称为脉码时分交换机或数字时分交换机。其他方式的脉冲调制(例如脉宽调制)在时分交换机中很少采用。

③时分复用。话音的周期为125μs,可传递多路信号,每路占据一时隙。例如32路PCM(30路话路和2路用于同步和复帧信号)。抽样周期内传送256bit。时分交换中广泛采用同步信号,同步信号使时钟保持正确同步,时钟用来激励各电路以抽取必要的信号。

④时分交换。由于电子电路的单向性,时分交换不像空分那样可以二线交换,必须四线交换。图1(a)表示用户A的信号交换到用户B,用户信号已经时分复用。每一用户在固定时隙上发送,也在该时隙上接收。图中用户A的信号位于时隙1,发送后进入时隙交换电路,在用户B的接收端,A的信号已移动到时隙2,B用户在时隙2位置接收。同理,B的发送信号位于时隙2,经时隙交换后,到达A处时已移动到时隙1为A所接受。可见时分交换的要点在于时隙位置的交换,交换的控制显然是由主叫拨号所决定。图1(b)说明了时隙交换原理。为了实现时隙交换,必须设话音存储器。在抽样周期内有n个时隙分别存入n个存储器单元中。输入按时隙次序顺序存入。如果输出端按特定的次序读出,即可改变时隙的次序。图中交换控制信息收集主叫拨号信息,由软件存入控制信息存储器。该存储器记录读出时隙的次序,例如信号B的时隙应交换到A,则B在A的时隙处读出。因此,由控倒存储器控制话音存储器的读出次序。输出时隙已达到时隙交换的要求。以上控制是加于输出端,如果加于输入端,即输入时按交换的要求存入信息,输出时顺序取出信号,也能达到交换目的。不论何种方式均须有话音存储器和控制信息存储器。

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