模拟接口及数字接口
浅谈数字音频接口

浅谈数字音频接口作者:Purer(1)关于数字音频接口的基本知识“数字音频接口”是用来定义两个数字音频设备之间的数字接口协议的界标准格式,它分为家用的.专业的,电脑的三种格式:①家用的标准:S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),EIAJ CP-340 IEC-958 同轴或光缆,属不平衡式。
其标准的输出电平是0.5Vpp(发送器负载75Ω),输入和输出阻抗为75Ω(0.7-3MHz频宽)。
常用的有光纤.RCA和BNC。
我们常见的是RCA插头作同轴输出,但是用RCA作同轴输出是个错误的做法,正确的做法是用BNC作同轴输出,因为BNC头的阻抗是75Ω,刚刚好适合S/PDIF的格式标准,但由于历史的原因,在一般的家用机上用的是RCA作同轴输出。
②专业的标准:AES/EBU(美国音频工程协会/欧洲广播联盟数字格式),AES3-1992,平衡XLR电缆,属平衡式结构。
输出电压是2.7Vpp(发送器负载110Ω),输入和输出阻抗为110Ω(0.1-6MHz频宽)。
③电脑的标准:AT﹠T(美国电话电报公司)。
(2)关于各种接口的优点与缺点从单纯的技术的角度来说,光纤电缆是导体传输速度最快的,是一个极好的数据传输的接线,但是由于它需要光纤发射口和接收口,问题就是出在这里,光纤发射口和接收口的光电转换需要用光电二极管,由于光纤和光电二极管不可能有紧密的接触,从而产生数字抖动(Jitter)类的失真而这个失真是叠加的,因它有两个口(发射口和接收口)。
再加上在光电转换过程中的失真,使它是几种数字电缆中最差的。
但奇怪的是日本的机十分喜欢用光纤电缆,可能生产成本比同轴便宜。
同轴电缆是欧洲机喜欢用的,凡是有数字输出的都有同轴输出。
但从我的实际上的经验发现其数字接口的重要性并不亚于光纤发射口和接收口。
同轴输入和输出的传输方法有几种:(1)用74HCU04作缓冲.放大和整形在输入和输出一样。
(2)用74HCU04作缓冲.放大和整形在输入和输出一样,但在输入和输出端加上脉冲变压器,防止数字音源通过共模噪声抑的屏蔽线输入机内,输入和输出配接脉冲变压器,内外的“地”完全隔离。
怎样将电脑与音响设备连接并制作家庭影院

怎样将电脑与音响设备连接并制作家庭影院随着数字技术的不断发展以及计算机应用技术的日益普及,数字音频工作站在音频制作领域开始发挥着越来越大的作用,有人就想,怎样将家中的电脑与音响设备连接并制作家庭影院,于是,电脑与其它音响设备的连接就成为一个急待解决的问题。
下面本人将所掌握到的知识点介绍给大家分享。
一、音频信号接口电脑与音响设备的接口类型多种多样,按照其所传输信号的种类划分,无外乎两大类:音频信号接口与同步信号接口,下面着重介绍音频信号接口。
1、音频信号接口:按传输信号的类型分:模拟接口与数字接口A、模拟接口(常见)由于长期以来模拟设备的广泛应用,模拟接口至今在音频领域还占有很大的比重(很多人家中的电脑和手机现在仍然在使用),常见的模拟输入、输出接口如:大、小三芯插头,RCA唱机型(莲花型)插头等等。
如下图示。
B、数字接口(高档)专业的数字音频系统和某些民用系统均有符合某种标准协议的数字接口,利用它可以将多个通道的数字声频数据在两个设备间传送,而不会产生音质的损失,只要误码能够被完全纠正,那么不论进行多少代数字复制,都不会影响最后一代的声音质量,从而就可以进行真正的无损化的数字域复制。
2、按接线方法分:平衡类接口与不平衡类接口A、平衡类接口专业音响和广播设备的大部分都具有平衡的输入和输出电路接口。
输入和输出端一般为XLR卡侬式插座,插座上有三个端子:+、-、地三个端子。
其+(-)的意义是指输出信号与输入端的+信号同相(或反相)。
平衡式接法的输入输出设备抗噪声能力较强,因为串进电缆或设备内的噪声一般同时出现在正负输入端,对地电压大小相等而相位相同,也就是我们通常所说的共模噪声,但是接在后面的平衡输入电路仅传输正负两端信号的差,能够抑制共模噪号。
B、不平衡类接口不平衡的输入输出接口常见于民用的音频设备,其输入输出端对机架为热端,接头一般为RCA唱机型接头。
不平衡接法的抗噪声能力较弱,此连接方式一般用于一米左右的短线连接且噪声较小的环境,或者是低阻高输出信号的连接,如功放与扬声器之间。
DVI与D-Sub接口有什么区别

问:我想购买⼀台液晶显⽰器,从相关的资料中了解到,液晶显⽰器有DVI与D-Sub两种接⼝,请问这两种接⼝有何区别?该怎样选择呢?
答:⽬前在液晶显⽰器中常见的是DVI数字视频接⼝与D-Sub模拟信号接⼝两种类型。
由于液晶显⽰器本⾝是⼀种纯数字的设备,如果使⽤D-Sub模拟信号接⼝,信号传输必须经过从数字-模拟-模拟-数字的转换,信号可能会由于数模转换⽽出现失真,因此被认为是⼀种吃⼒不讨好的信号传输⽅式。
⽽应⽤DVI接⼝可以让显卡直接向LCD传递数字信号,能够实现图像的真实性。
因此⼀般认为,直接通过DVI数字接⼝输⼊输出的信号会⽐使⽤D-Sub模拟信号接⼝的更好。
从具体画⾯表现说,DVI的确有⼀定的优势,如对于半透明或精细的画⾯,有些⾮标准分辨率的游戏,采⽤D-Sub能明显感到杂讯,⽽DVI就根本不存在这个问题,因此,如果你⽤液晶显⽰器来制图或玩游戏的话,并且想让你的LCD可以兼容以后的显卡的话,建议购买DVI接⼝的LCD。
当然在⽀持DVI接⼝的同时也不要⼀味的否决D-Sub,其实我们关注DVI接⼝主要是认为“DVI数字接⼝在图像画⾯中的表现效果”。
但是对于许多Office办公⽤户,字符的清晰度可能是最关⼼的问题,笔者经过多次反复对⽐发现,DVI与D-Sub接⼝在这⽅⾯的表现并没有任何区别。
⽽且如果你的计算机中使⽤的还是早期只有模拟信号输出接⼝的显卡,那你购买DVI数字接⼝反⽽会显得画蛇添⾜了。
并且我们也注意到使⽤DVI接⼝的LCD在价格上要⽐使⽤D-Sub接⼝的产品⾼上⼀⼆百元。
所以如果你只是⽤于Office办公,并且对价格⽐较在意的话,建议可以购买D-Sub接⼝的LCD。
音频传输接口大全(配图版)

音频传输接口大全(配图版)音频输入/输出接口:可将计算机、录像机…等的音频信号输入进来,也可通过自带扬声器播放。
还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。
简单来说,音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。
音频接口通常与前置麦克风、线路输入和其他一系列的输入设备配合使用。
你也许会这样问你自己:“既然音频接口多数情况下都和前置放大器配合使用的话,那我直接买个信道控制排或者前置放大器不就行了吗?”解决这个问题的关键在于模拟和数字之间的转换问题。
传统的前置放大器和信道控制排发出的是模拟信号,而供计算机使用的音频信号却为数字信号。
音频接口便是这种将输入的模拟信号转换为数字信号输出,使其能够为计算机所使用的设备。
如果您对录制音频的质量很在意的话,那么您很快便会对计算机自带的有限的音频功能而感到不满。
由于大多数消费级的声卡并没有配备高质量的模拟/数字转换器,因此在将模拟信号转换成为数字信号后,其声音效果便会减弱。
如果仅仅是听听MP3或者玩游戏而用,那么此种模拟/数字信号转换器足矣。
但是消费级的声卡,往往缺乏良好的实现高动态余量和音频信号的精确性,不能够符合专业录音领域的需要。
消费级声卡的另一个缺陷是:其大部分仅能同时处理两个通道的音频信号,因此,如果不做信号的再编排几乎不可能收录套鼓或者整支乐队的声音。
除了模拟/数字信号的转换的品质较差之外,消费级声卡容易发生过度的延迟、抖动,造成总体上音质较差。
外设接口的功能:Speaker Out: 立体声输出插口,用于连接音箱或耳机(仅限两者之一)。
一般为缘色。
Line Out: 用于连接功放设备,也可直接连接有源音箱。
Line In: 接口连接音响设备,能够将品质较好的声音、音乐信号输入到声音处理芯片。
Mic In: 该接口连接麦克风(话筒),实现语音录入。
一般为红色或桔黄色。
MIDI 及游戏摇杆接口: 用来连接电子乐器上的MIDI接口,也可以配接游戏设备。
模拟量接口概述.ppt

D/A转换器与CPU的接口 1、接口的功能( CPU给DAC送数据无须条件查询) DAC芯片与CPU或系统总线连接时,可从数据总线宽度是
否与DAC位数据匹配、DAC是否具有数据寄存器两个方面来
考虑,所以接口的功能主要考虑以下两点:
(1)进行数据缓冲与锁存 (2)需进行两次数字量输入时,可在受控条件下同时进行 转换 2、接口形式 (1)直通 (2)通过外加三态门,数据锁存器与CPU相连 (3)通过可编程的I/O接口芯片与CPU相连
D0 D/A A(U或I)
Dn
A = RD (R为基准的U或I)
四位权电阻D/A 转换器原理图如图11-3所示:
E
a 1 ·2-1 a 2 ·2-2 a 3 ·2-3 a 4 ·2-4
K1
20 ·R
I /2
Rf
K2
21 ·R
I /4
–
K3
22 ·R
I /8
+
u
K4
23 ·R
I /16
图11-3 4位权电阻数/模转换器原理图
○
○ 0832
○ ○
DI
CS3 WR1 ILE
○
○ 0832
WR2 ○ XEFR ○
12位DAC连接 由于微机的I/O指令一次只能输出8位数据,因此对于数据宽度
大于8位DAC只能分两次输入数据,为此一般大于8位数据宽度的 DAC内部均设计有两级数据缓冲,如12位DAC1210内部就有两
级数 据缓冲,内部结构如图
WR 2 : 写信号2 XFER 2 : 传递控制
控制第一级缓 冲器的锁存
控制第二级缓 冲器的锁存
VREF:基准电压。 AGND:模拟信号地。
DVI接口简介

DVI接口简介DVI接口DVI-接口由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG)发明的一种高速传输数字信号的技术,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同的接口形式。
DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-D为主。
简介DVI(Digital Video Interface),即数字视频接口。
它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
DVI是基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,转换最小差分信号)技术来传输数字信号,TMDS运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B 中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS、TTL 相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。
TMDS技术的连接传输结构如图1所示。
数字视频接口(DVI)是一种国际开放的接口标准,在PC、DVD、高清晰电视(HDTV)、高清晰投影仪等设备上有广泛的应用。
规格DVI接口有3种类型5种规格,端子接口尺寸为39.5mm×15.13mm。
3大类包括:DVI,Analog(DVI-A)接口,DVI-Digital(DVI-D)接口,DVI-Integrated(DVI-I)接口。
5种规格包括DVI-A(12+5)、单连接DVI-D(18+1)、双连接DVI-D(24+1)、单连接DVI-I(18+5)、双连接DVI-I(24+5)。
仪表接口技术介绍
常用接口
• 什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点? 传输电缆长度如何考虑?
RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串 行通讯接口。它是美国电子工业协会(EIA)制定的用 于串行通讯的标 准。该标准规定采用一个25个脚的 DB25 连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定, 还对各种信 号的电平加以规定。
网 络 基 础
(入门知识)
网络基础
网络入门
概念: • 一组互相连接的计算机和其他设备称作一个网络.
• 把计算机连接起来以便共享资源叫作组网.
• 限制在一定地域的网络叫局域网(LAN, Local Area Network).
• 当网络的地理范围不断扩大,可以把不同城市不同国家连 接起来时局域网(LAN)就变成了广域网(WAN, Wide Area Network).
RS232
单端 全双工 15m
RS422
平衡 全双工 600m (另有资料 :1200mm)
RS485
平衡 半双工 600m (另有资料 :1200mm)
常用接口
RS232, RS422, RS485的比较:
20kbps 10Mbps (12m) 10Mbps (12m)
传输速率
1Mbps (120m)
网络基础
网络布局(网络拓扑结构)基本上分为三种:
总线形 星形 环形
网络基础
计算机
终结器 终结器
总线形拓扑结构
网络上的数据以电子信号的形式发送给网上所有计算机;然 而,信息只被那个地址与信号中地址相匹配的计算机所接收 ,在某一时间,只有一台计算机可发送信息. 终结器可阻止信号反射.
网络基础
chapter4程控交换机的接口
图4-15 用户与交换网络的关系
用户模块除了实现用户接口功能之外,还包含一个 N∶1的集线器,可用来实现话务量的集中。
话务集中可由时间(T)接线器来实现,图4-16通过4个T 接线器实现了4∶1的话务集中。
图4-16 4∶1的话务集中
设一用户模块外接128 个用户。将此128个用户分为四 组,每组32个用户,分别专用于一条30/32 PCM,每个用户 各有一个专用TS,我们称这个专用TS为用户时隙。
维护与操作终端一般采用PC机,通过RS-232接口与程 控交换机的维护I/O接口连接。程控交换机的维护I/O接口提 供了维护人员访问系统软件的入口。
维护与操作终端具有OAM(运行、管理、维护)和话务服 务等功能。
OAM功能的主要目的是为维护人员提供一个有效的运行、 管理和维护交换机系统的平台。维护人员通过这个平台对相 关软件可进行增删或修改等日常维护。
A接口:速率为2048kb/s的数字中继接口 B接口:PCM二次群接口,其接口速率为8448kb/s
程控交换系统接口类型——模拟接口
Z1接口:连接单个模拟用户的接口 Z2接口:连接模拟远端集线器的接口 Z3接口:连接模拟PABX的接口
普通模拟 用户与交 换网络不 能直接怎
么办?
数字交换网络
入线
DSN
在上述过程中,完成信号传输、信号同步、 信令配合
数字中继电路的基本功能
码型变换:
单极性不归零码 时钟提取:
HDB3(高密度双极性码)
就是从输入的数据流中提取时钟信号,作为输入数据 流的基准时钟。同时该时钟信号还用来作为本端系统时 钟的外部参考时钟源。
帧同步:
就是从接收的数据流中搜索并识别到同步码,并以该 时隙作为一帧的开始,以便接收端的帧结构排列和发送 端的完全一致。
DVI技术参数
DVI接口由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display WorkingGroup简称DDWG)发明的一种高速传输数字信号的技术,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同的接口形式。
DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-D为主。
简介:DVI(Digital Video Interface),即数字视频接口。
它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
DVI是基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,转换最小差分信号)技术来传输数字信号,TMDS运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS、TTL相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。
TMDS技术的连接传输结构如图1所示。
数字视频接口(DVI)是一种国际开放的接口标准,在PC、DVD、高清晰电视(HDTV)、高清晰投影仪等设备上有广泛的应用。
规格:DVI接口有3种类型5种规格,端子接口尺寸为39.5mm×15.13mm。
3大类包括:DVI-Analog(DVI-A)接口,DVI-Digital(DVI-D)接口,DVI-Integrated (DVI-I)接口。
5种规格包括DVI-A(12+5)、单连接DVI-D(18+1)、双连接DVI-D(24+1)、单连接DVI-I(18+5)、双连接DVI-I(24+5)。
9435芯片参数
9435芯片参数
IDT 9435是一款多功能增强型缓冲器,是一款集成电路,具有良好的稳定、高效率、噪声抑制和保护性能。
它由以下几个部分组成:
接收器,发送器,4路类比复位和正反电流控制,无源接口,模拟偏置和循环模式,带内部分压的标准模拟参考,2路数字接口,电源为
3.3V,具有支持失效的双通道无源信号控制供电系统。
IDT 9435的接口可分为模拟接口和数字接口两类。
模拟接口包括发送器电流源、正和负电流精确控制、模拟偏置和循环模式,可提供
标准模拟信号参考值。
数字接口可以处理失效电源的双通道无源信号,具有良好的噪声抑制和保护性能,以及对外部杂散电磁脉冲的测试校准,确保输出质量满足设计要求。
IDT 9435在采用CMOS工艺生产的情况下,具有良好的低功耗性能。
它的工作温度范围为-40°C ~ +85°C,支持3V - 5.5V的操作电压,并且具有高效稳定的性能表现,具有良好的电源抗扰性能和模拟
延迟性能,可以实现数据传输质量控制。
总的来说,IDT 9435是一款高等多功能增强型缓冲器,具有良好的稳定性,高效率,噪声抑制和保护性能,在采用CMOS工艺生产的情
况下,具有良好的低功耗性能。
它可满足众多精巧的电子产品的需要,为它们提供最佳的性能和可靠的保护。
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模拟接口与数字接口介绍一、模拟接口介绍射频天线和模拟闭路连接电视机就是采用射频〔RF〕接口。
作为最常见的视频连接方式,它可同时传输模拟视频以及音频信号。
RF接口传输的是视频和音频混合编码后的信号,显示设备的电路将混合编码信号进展一系列别离、解码在输出成像。
由于需要进展视频、音频混合编码,信号会互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。
有线电视和卫星电视接收设备也常用RF连接,但这种情况下,它们传输的是数字信号。
复合视频不像射频接口那样包含了音频信号,复合视频〔posite〕通常采用黄色的RCA〔莲花插座〕接头。
“复合〞含义是同一信道中传输亮度和色度信号的模拟信号,但电视机如果不能很好的别离这两种信号,就会出现虚影。
S端子S端子〔S-Video〕连接采用Y/C〔亮度/色度〕别离式输出,使用四芯线传送信号,接口为四针接口。
接口中,两针接地,另外两针分别传输亮度和色度信号。
因为分别传送亮度和色度信号,S端子效果要好于复合视频。
不过S端子的抗干扰能力较弱,所以S端子线的长度最好不要超过7米。
色差分量色差〔ponent〕通常标记为Y/Pb/Pr,用红、绿、蓝三种颜色来标注每条线缆和接口。
绿色线缆〔Y〕,传输亮度信号。
蓝色和红色线缆〔Pb和Pr〕传输的是颜色差异信号。
色差的效果要好于S端子,因此不少DVD以及高清播放设备上都采用该接口。
如果使用优质的线材和接口,即使采用10米长的线缆,色差线也能传输优秀的画面。
二、数字接口介绍VGA接口VGA〔Video Graphics Array〕还有一个名称叫D-Sub。
VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。
它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号〔水平和垂直信号〕。
使用VGA连接设备,线缆长度最好不要超过10米,而且要注意接头是否安装结实,否则可能引起图像中出现虚影。
DVI接口DVI〔Digital Visual Interface〕接口与VGA都是电脑中最常用的接口,与VGA不同的是,DVI可以传输数字信号,不用再进过数模转换,所以画面质量非常高。
目前,很多高清电视上也提供了DVI接口。
需要注意的是,DVI接口有多种规,常见的是DVI-D 〔Digital〕和DVI-I〔Intergrated〕。
DVI-D只能传输数字信号,大家可以用它来连接显卡和平板电视。
DVI-I则在DVI-D可以和VGA相互转换。
HDMI接口HDMI〔High Definition Multimedia Interface〕接口是最近才出现的接口,它同DVI一样是传输全数字信号的。
不同的是HDMI接口不仅能传输高清数字视频信号,还可以同时传输高质量的音频信号。
同时功能跟射频接口一样,不过由于采用了全数字化的信号传输,不会像射频接口那样出现画质不佳的情况。
对于没有HDMI接口的用户,可以用适配器将HDMI接口转换位DVI接口,但是这样就失去了音频信号。
高质量的HDMI线材,即使长达20米,也能保证优质的画质。
IEEE 1394IEEE 1394也称为火线或iLink,它能够传输数字视频和音频及机器控制信号,具有较高的带宽,且十分稳定。
通常它主要用来连接数码摄像机、DVD录像机等设备。
IEEE 1394接口有两种类型:6针的六角形接口和4针的小型四角形接口。
6针的六角形接口可向所连接的设备供电,而4针的四角形接口则不能BNC接口BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是Bayonet Nut Connector〔刺刀螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形〕,又称为British Naval Connector〔英国海军连接器,可能是英国海军最早使用这种接头〕或Bayonet Neill Conselman〔Neill Conselman刺刀,这种接头是一个名叫Neill Conselman的人创造的〕。
BNC接口主要用于连接高端家庭影院产品以及专业视频设备。
BNC电缆有5个连接头,分别接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。
BNC接头可以让视频信号互相间干扰减少,可到达最正确信号响应效果。
此外,由于BNC接口的特殊设计,连接非常紧,不必担忧接口松动而产生接触不良。
光纤接口光纤接头FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)ST 卡接式圆型SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)PC 微球面研磨抛光FC是Ferrule Connector的缩写,说明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
PC是Physical Connection的缩写,说明其对接端面是物理接触,即端面呈凸面拱型构造。
SC〔F04〕型光纤连接器:模塑插拔耦合式单模光纤连接器。
其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩型;插头套管〔也称插针〕由精细瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管构造,其构造尺寸与FC型一样,端面处理采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。
此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
APC 呈8度角并做微球面研磨抛光MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)光纤模块:一般都支持热插拔,GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型使用的光纤:单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550多模:SM 波长850S*/LH表示可以使用单模或多模光纤在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC〞,“SC/PC〞等,其含义如下“/〞前面局部表示尾纤的连接器型号“SC〞接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。
传输设备侧光接口一般用SC接头“LC〞接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
“FC〞接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC〞,“SC/PC〞等,其含义如下[!21ki][21ki!]“/〞后面说明光纤接头截面工艺,即研磨方式。
[!21ki][21ki!]“PC〞在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。
“SC〞表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点;ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。
其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。
[!21ki][21ki!] “PC〞表示光纤接头截面工艺,PC是最普遍的。
在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。
尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。
由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。
表现在画面上就是重影。
尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。
一般数字信号一般不存在此问题。
还有一种“UPC〞的工艺,它的衰耗比PC要小,一般有特殊需求的设备其珐琅盘一般为FC/UPC。
国外厂家ODF架部跳纤用的就是FC/UPC,提高ODF设备自身的指标。
光纤接口光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。
通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。
FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-F*。
光纤从部可传导光波的不同,分为单模〔传导长波长的激光〕和多模〔传导短波长的激光〕两种。
单模光缆的连接距离可达10公里,多模光缆的连接距离要短的多,是300米或500米〔主要看激光的不同,产生短波长激光的光源一般有两种,一种是62.5的,一种是50的〕另外,光缆的接头局部也有两种,一种SC接口为1GB接口还有一种为LC接口为2GB 接口。
模块说明1. SFP bo 端口〔端口号为9〕与其对应的10/100/1000BASE-T以太网端口〔端口号为9〕在逻辑上光电复用,用户可根据实际组网情况选择其一使用,但二者不能同时工作,并且,在二者都连通的情况下,只有光口处于有效的工作状态。
2. SFP是Small Form-Factor Pluggable的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。
SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在一样的面板上配置多出一倍以上的端口数量。
SFP模块的其他功能根本和GBIC一致。
有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC 〔MINI-GBIC〕,支持S*、L*、T*、LH,走1000M。
与GBIC的模块5483(转成1000M电口)5484(多模,500M以),5486(单多模,10KM),5487(单模,可达70KM)相对应的SFP模块是GLC模块,分为GLC-LH-SM=(单模,10KM),GLC-S*-MM= (多模,500M,)GLC-Z*-SM=(单模,70KM),GLC-T=(转成电口) SFP是小口的,光纤接口为LC GBIC是大口的,光纤接口为SC3.*FP (10G光模块,可用在万兆以太网,SONET等多种系统,多采用LC接口)*ENPAK (应用在万兆以太网,采用SC接口)SFF(超小型光纤连接此资料来自dongjianyu。