На главную
На главную Тел: (044) 246-46-46
ENGLISH  О компании  Контакты  Прайс  Карта сайта
Рации
Главная
О компании
Системы радиосвязи и передачи данных
Радиостанции
Радиостанции с разрешением на использование
Радиолюбительское оборудование
Сканирующие приемники
Антенно-комбайнерное оборудование
Цифровые диктофоны
Измерительные приборы и инструменты
Регистраторы речи
Техника досмотра
Техника защиты информации
Техника специального назначения
Видеорегистраторы
Видеонаблюдение
Прайс
Сравнение радиостанций
Законодательство
РАСПРОДАЖА ! ! !
Коннектора
Новинки
Новинки портативной техники
Система связи для мотоциклистов и автогонщиков
Товары
BARRETT радиостанции
Автомобильные видеорегистраторы
Контакты
Карта сайта

Авторизация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация
LMR 500,600,900

LMR 500 >>
LMR 600 >>
LMR 900 >>

LMR 500


LMR-500
Гибкий коммуникационный кабель
Идеально подходит для…
  • Переходных кабельных узлов систем радиосвязи
  • Антенных фидеров малой длины
  • Любого применения, (например, WLL, LMR, PCS, пейджинговой, сотовой требующего легко прокладываемого коаксиального кабеля с низкими потерями)
  • Гибкость: С минимальным радиусом изгиба 1 и 1/4 дюйма, кабель LMR-500 может быть легко проложен в труднодоступных местах без образования изломов и перегибов. Использование наружного экрана из алюминиевой ленты обеспечивает великолепную гибкость LMR по сравнению с кабелями, экранированными гофрированным или гладким медным листом.
  • Низкие потери: LMR-500 имеет более низкие потери, чем любой кабель типа superflex. Это достигается благодаря использованию вспененного диэлектрика с закрытыми порами и сплошному экранированию алюминиевой лентой. Использование наружного экрана из алюминиевой ленты обеспечивает потери, сравнимые с супергибким кабелем, экранированным гофрированным медным листом.
  • ащита от неблагоприятных погодных условий: внешняя оболочка из стойкого к ультрафиолету черного полиэтилена делает кабель прочным и устойчивым к любым воздействиям окружающей среды. Версия DB содержит внутри оплетки специальный водозащитный материал, предохраняющий кабель от проникновения влаги и коррозии в неблагоприятных условиях окружающей среды даже при повреждении оболочки. Кабель выпускается с различными типами наружной оболочки, что позволяет использовать его внутри и вне заданий.
  • Экранировка: Сплошной наружный экран из приваренной к вспененному диэлектрику алюминиевой ленты обеспечивает экранировку более 90 дБ (взаимная изоляция совместно проложенных кабелей более 180 дБ) и великолепную помехоустойчивость (на входе и на выходе).
  • Фазовая стабильность: монолитная структура и вспененный диэлектрик кабелей серии LMR обеспечивает великолепную стабильность фазового сдвига как при изменении температуры, так и при изгибе. Использование вспененного диэлектрика обеспечивает великолепную фазовую стабильность, сравнимую с твердым диэлектриком и диэлектриком с воздушной прослойкой.
  • Разъемы и узлы:компания может изготовить сборки на заказ с необходимой фазовой стабильностью, уровнем затухания и другими специальными требованиями к электрическим характеристикам и маркировке. Полный диапазон разъемов для кабеля LMR-500 приведен на следующей странице.
  • LMR-LLPL LowLoss Plenum.
    Описание компонента
    МодельНазначениеОболочка
    LMR-500стандартный кабель для использования вне помещенийполиэтилен
    LMR-500-DBводонепроницаемый кабельполиэтилен
    LMR-500-FRCMR/MPR (PCC-FT4)безгалогенный
    LMR-500-UltraFlexультрагибкий кабельTPE
    LMR-500-LLPLCMP/MPP (PCC-FT6)Plenum
    Механические характеристики
    минимальный радиус изгиба1.3 дюйма31.8 мм
    изгибающий момент1.75 фунт-сила-фут2.37 Н-м
    Вес0.097 фунтов/фут0.14 кг/м
    усилие на разрыв260 фунтов118.0 кг
    раздавливание на плоской плите50 фунтов/дюйм0.89 кг/мм
    Конструкционные характеристики
    Компонент НазначениеМатериалдюймымм
    внутренний проводникомедненный алюминий0.1424.47
    диэлектриквспененный полиэтилен0.3709.40
    внешний проводникалюминиевая лента0.3769.55
    внешняя оплеткалуженая медь0.40510.29
    стандартная оболочкачерный полиэтилен0.50012.70
    Требования к условиям окружающей среды° F° C
    диапазон температур для установки-40/+185-40/+85
    диапазон температур для хранения-94/+185-70/+85
    рабочий диапазон температур-40/+185-40/+85
    Электрические характеристики
    граничная частота12.6 ГГц
    Скорость распространения86%
    выдерживаемое напряжение3000 В (постоянного тока)
    пиковая мощность22 кВт
    сопротивление постоянному току
    внутреннего проводника0.82/1000' 2.69/км
    наружного проводника, ом1.27/1000' 4.17/км
    напряжение пробоя оболочки8000 VRMS
    Импеданс50 ом
    емкость23.6 пФ/фут 77.40 пФ/м
    индуктивность0.059 мкГ/фут 0.19 мкГ/м
    уровень экранирования>90 дБ
    фазовая стабильность< 10*10^-6/°C
    ЧастотаЗатуханиеСр. мощность
    МГцдБ/100 футовдБ/100 мкВт
    30 МГц0.541.84.4
    50 МГц0.702.33.4
    150 МГц1.24.01.9
    220 МГц1.54.91.6
    450 МГца2.27.11.09
    900 МГц3.110.30.75
    1500 МГц4.113.60.57
    1800 МГц4.615.00.52
    2000 МГц4.815.90.49
    2500 МГц5.518.00.43
    5800 МГц8.929.10.26
    Добавить15% к табличным потерям на связь для LMR-UltraFlex
    Расчет затухания = (0.09659) * Частота в МГц +(0.00026) * Частота в МГц
    Затухание: КСВН=1.0 ; температура окружающей среды = +25°C (77°F)
    Мощность: КСВН=1.0; температура окружающей среды = +40°C; температура внутреннего
    проводника = 100°C (212°F);
    Разъемы
    СоединениеОписаниеМодельНакидная гайкаПодключение внутреннего соединенияПодключение внешнего соединенияпокрытие* корпус/контактдлина дюймы,ммширина дюймы,мм
    N штеккерПрямой разъемTC-500-NMCHEXПайкаЗажимS/G2.1, 530.92 , 23.4
    ПрямоугольныйTC-500-NMC-RAHEXПайкаЗажимS/G2.4, 611.5 , 38.1
    N гнездоПрямой разъемTC-500-NFCНетПайкаЗажимS/G2.2, 560.94 , 23.9
    Стыковочный комплектBHA-KITнетнеттнетнетнетнет
    TNC штеккерПрямой разъемTC-500-TMHEXПайкаОбжимN/G1.5, 380.62 , 15.7
    SMA штеккерПрямой разъемTC-500-SMCHEXПайкаЗажимS/G1.5, 380.62 , 15.7
    UHF штеккерПрямой разъемTC-500-UMCРифленаяПайкаЗажимS/G2.1, 530.88 , 22.4
    *Покрытие: N=Никель, S=Серебро, G=Золото, SS=Нержавеющая сталь, A=Белый сплав
    Аксессуары
    Тип инструментаМодельОписание
    Обжимные клещиHX-4Обжимные рукоятки
    Обжимные губкиY151.532" шестигранные губки
    Инструмент для зачистки кабеля под разъемST-500CДля разъемов с фиксатором
    Инструмент для удаления заусенцевDBT-01Для разъемов типа ‘EZ’

    вверх



    LMR 600


    LMR-600
    Гибкий коммуникационный кабель
    Идеально подходит для…
  • Переходных кабельных узлов систем радиосвязи
  • Антенных фидеров малой длины
  • Любого применения, (например, в WLL, LMR, PCS, пейджинговой, сотовой связи) требующего легко прокладываемого коаксиального кабеля с низкими потерями
  • Гибкость: С минимальным радиусом изгиба 1 и 1/2 дюйма, кабель LMR-600 может быть легко проложен в труднодоступных местах без образования изломов и перегибов. Использование наружного экрана из алюминиевой ленты обеспечивает великолепную гибкость LMR по сравнению с кабелями, экранированными гофрированным или гладким медным листом.
  • Низкие потери: LMR-600 имеет более низкие потери, чем любой кабель типа superflex. Это достигается благодаря использованию вспененного диэлектрика с закрытыми порами и сплошному экранированию алюминиевой лентой. Использование наружного экрана из алюминиевой ленты обеспечивает потери, сравнимые с вспененным диэлектриком низкой плотности и много ниже, чем потери для супергибкого кабеля экранированного гофрированным медным листом.
  • Защита от неблагоприятных погодных условий: внешняя оболочка из стойкого к ультрафиолету черного полиэтилена делает кабель прочным и устойчивым к любым воздействиям окружающей среды. Версия DB содержит внутри оплетки специальный водозащитный материал, предохраняющий кабель от проникновения влаги и коррозии в неблагоприятных условиях окружающей среды даже при повреждении оболочки. Кабель выпускается с различными типами наружной оболочки, что позволяет использовать его внутри и вне заданий.
  • Экранировка: Сплошной наружный экран из приваренной к вспененному диэлектрику алюминиевой ленты обеспечивает экранировку более 90 дБ (взаимная изоляция совместно проложенных кабелей более 180 дБ) и великолепную помехоустойчивость (на входе и на выходе).
  • азовая стабильность: монолитная структура и вспененный диэлектрик кабелей серии LMR обеспечивает великолепную стабильность фазового сдвига как при изменении температуры, так и при изгибе. Использование вспененного диэлектрика обеспечивает великолепную фазовую стабильность, сравнимую с твердым диэлектриком и диэлектриком с воздушной прослойкой.
  • Сборки, разъемы и аксессуары:компания может изготовить сборки на заказ с необходимой фазовой стабильностью, уровнем затухания и другими специальными требованиями к электрическим характеристикам и маркировке. На следующей странице приведен ассортимент дополнительных аксессуаров и разъемов, включая не требующие пайки разъемы типа ‘EZ’, для кабеля LMR-60.
  • LMR-LLPL LowLoss Plenum.
    Описание компонента
    МодельНазначениеОболочка
    LMR-600стандартный кабель для использования вне помещенийполиэтилен
    LMR-600-DBводонепроницаемый кабельполиэтилен
    LMR-600-FRCMR/MPR (PCC-FT4)безгалогенный
    LMR-600-UltraFlexультрагибкий кабельTPE
    LMR-600-LLPLCMP/MPP (PCC-FT6)Plenum
    Механические характеристики
    минимальный радиус изгиба1.5 дюйма38.1 мм
    изгибающий момент2.75 фунт-сила-фут3.73 Н-м
    Вес0.131 фунтов/фут0.20 кг/м
    усилие на разрыв350 фунтов158.9 кг
    раздавливание на плоской плите60 фунтов/дюйм1.07 кг/мм
    Конструкционные характеристики
    Компонент НазначениеМатериалдюймымм
    внутренний проводникомедненный алюминий0.1764.47
    диэлектриквспененный полиэтилен0.45511.56
    внешний проводникалюминиевая лента0.46111.71
    внешняя оплеткалуженая медь0.49012.45
    стандартная оболочкачерный полиэтилен0.59014.99
    Требования к условиям окружающей среды° F° C
    диапазон температур для установки-40/+185-40/+85
    диапазон температур для хранения-94/+185-70/+85
    рабочий диапазон температур-40/+185-40/+85
    Электрические характеристики
    граничная частота10.33 ГГц
    Скорость распространения87%
    выдерживаемое напряжение4000 В (постоянного тока)
    пиковая мощность40 кВт
    сопротивление постоянному току
    внутреннего проводника0.53/1000' 1.74/км
    наружного проводника, ом1.2/1000' 3.94/км
    напряжение пробоя оболочки8000 VRMS
    Импеданс50 ом
    емкость23.4 пФ/фут 76.8 пФ/м
    индуктивность0.058 мкГ/фут 0.19 мкГ/м
    уровень экранирования>90 дБ
    фазовая стабильность< 10*10^-6/°C
    ЧастотаЗатуханиеСр. мощность
    МГцдБ/100 футовдБ/100 мкВт
    30 МГц0.421.45.5
    50 МГц0.551.84.2
    150 МГц1.03.22.4
    220 МГц1.23.92.0
    450 МГца1.75.61.35
    900 МГц2.58.20.93
    1500 МГц3.310.90.7
    1800 МГц3.712.10.63
    2000 МГц3.912.80.59
    2500 МГц4.414.50.52
    5800 МГц7.323.80.32
    Добавить15% к табличным потерям на связь для LMR-UltraFlex
    Расчет затухания = (0.07555) * Частота в МГц +(0.00026) * Частота в МГц
    Затухание: КСВН=1.0 ; температура окружающей среды = +25°C (77°F)
    Мощность: КСВН=1.0; температура окружающей среды = +40°C; температура внутреннего
    проводника = 100°C (212°F);
    Разъемы
    СоединениеОписаниеМодельНакидная гайкаПодключение внутреннего соединенияПодключение внешнего соединенияпокрытие* корпус/контактдлина дюймы,ммширина дюймы,мм
    N штеккерПрямой разъемEZ-600-NMHHEXПружинящий контактОбжимS/G2.1, 530.92 , 23.4
    Прямой разъемTC-600-NMHHEXПайкаЗажимS/G2.1, 530.92 , 23.4
    Прямой разъемEZ-600-NMCHEXПружинящий контактЗажимS/G2.1, 530.92 , 23.4
    Прямой разъем HEXПайкаЗажимS/G2.1, 530.92 , 23.4
    ПрямоугольныйTC-600-NMC-RAHEXПайкаЗажимS/G2.1, 530.92 , 23.4
    ПрямоугольныйEZ-600-NMH-RAHEXПружинящий контактОбжимS/G2.1, 530.92 , 23.4
    ПрямоугольныйTC-600-NMH-RAHEXПайкаОбжимS/G2.1, 530.92 , 23.4
    N гнездоПрямой разъемEZ-600-NFНетПружинящий контактОбжимS/G2.3, 590.87 , 22.1
    Гнездо с перегородкойEZ-600-NF-BHнетПружинящий контактОбжимS/G2.4, 610.88 , 22.4
    Гнездо с перегородкойTC-600-NF-BHнетПайкаОбжимS/G2.4, 610.88 , 22.4
    Гнездо с перегородкойTC-600-NFC-BHнетПайкаЗажимS/G2.2, 560.94 , 23.9
    TNC штеккерПрямой разъемEZ-600-TMРифленаяПружинящий контактОбжимS/G1.7, 430.59 , 15.0
    Обратная полярностьEZ-600-TM-RPРифленаяПружинящий контактОбжимA/G2.2, 560.87 , 22.0
    TNC гнездоОбратная полярностьEZ-600-TF-RPНетПружинящий контактОбжимA/G2.3, 580.87 , 22.0
    UHF штеккерПрямой разъемEZ-600-UMРифленаяПружинящий контактОбжимS/G1.7, 430.88 , 22.4
    Прямой разъемTC-600-UMCРифленаяПайкаЗажимS/G1.7, 430.88 , 22.4
    7-16DIN штеккерПрямой разъемEZ-600-716-MHHEXПружинящий контактОбжимS/S2.0, 511.30 , 33.0
    Прямой разъемTC-600-716-MCHEXПайкаЗажимS/S2.0, 511.30 , 33.0
    ПрямоугольныйTC-600-716M-RAHEXПайкаОбжимS/S1.4, 361.40 , 35.6
    7-16DIN гнездоПрямой разъемTC-600-716-FCнетПайкаЗажимS/S1.1, 281.00 , 25.4
    7/8EIAФланецTC-600-78EIAнетПайкаЗажимS/S2.3, 582.60 , 66.0
    *Покрытие: N=Никель, S=Серебро, G=Золото, SS=Нержавеющая сталь, A=Белый сплав
    Аксессуары
    Тип инструментаМодельОписание
    Обжимные клещиHX-4Обжимные рукоятки
    Обжимные губки .610" шестигранные губки
    Обжимные муфтыCR-600Обжимные муфты для разъемов TC/EZ-600 (комплект из 10 шт.)
    Инструмент для зачистки кабеля под разъемST-600CДля разъемов с фиксатором
    Инструмент для зачистки кабеля под разъемST-600EZДля разъемов с обжимом
    Инструмент для удаления заусенцевDBT-01Для разъемов типа ‘EZ’
    Приспособление для снятия изоляции в середине кабеляGST-600AДля присоединения заземления
    Комплект для заземленияGK-S600TСтандартный комплект для заземления (шт.)
    Фиксатор кабеляHG-600TРазъем./перф. типа (шт.)
    Комплект для герметизации соединенияCS-A600TДля кабеля и антенны (шт.)
    Комплект для герметизации соединенияCS-60120TДля кабеля LMR-600 и кабеля LMR-1200 (шт.)
    Комплект для герметизации соединенияCS-60170TДля кабеля LMR-600 и кабеля LMR-1700 (шт.)
    Крепежные блокиCB-600TКрепежные блоки для двойного кабеля (комплект из 10 шт.)
    Крепежный блокПолный диапазон крепежных приспособлений и адаптеров
    Защелкивающиеся держателиSH-U600TЗащелкивающиеся держатели (комплект из 10 штук))

    вверх



    LMR 900


    LMR-900
    Гибкий коммуникационный кабель
    Идеально подходит для…
  • Антенных фидеров средней длины (не требуется переходных кабелей)
  • Переходных кабелей для 1-5/8” и 2-1/4” жестких фидеров
  • Любого применения, (например, в WLL, LMR, PCS, пейджинговой, сотовой связи) требующего легко прокладываемого коаксиального кабеля с низкими потерями
  • Гибкость: Имея минимальный радиус изгиба 3 дюйма (77мм), LMR-900 может быть легко проложен в труднодоступных местах без образования изломов и перегибов. Использование наружного экрана из алюминиевой ленты обеспечивает великолепную гибкость LMR по сравнению с кабелями, экранированными гофрированным или гладким медным листом. Высокая гибкость кабеля LMR-900позволяет избежать применения переходных кабелей, что обеспечивает на фидерах умеренной длины превосходство перед 7/8” кабелем с переходными кабелями.
  • Низкие потери: Потери в кабеле LMR-900 приближаются к потерям в кабелях 7/8” с экраном из гофрированной меди, при этом цена LMR-900 значительно ниже. Малая величина потерь достигается благодаря использованию вспененного диэлектрика с заполненными газом закрытыми порами и сплошному экранированию алюминиевой лентой. При умеренной длине фидера кабель LMR-900 (без переходного кабеля) имеет преимущество по сравнению с 7/8” кабелем с гофрированным медным экраном (с переходным кабелем).
  • Защита от неблагоприятных погодных условий: внешняя оболочка из стойкого к ультрафиолету черного полиэтилена делает кабель прочным и устойчивым к любым воздействиям окружающей среды. Версия DB содержит внутри оплетки специальный водозащитный материал, предохраняющий кабель от проникновения влаги и коррозии в неблагоприятных условиях окружающей среды даже при повреждении оболочки. Кабель выпускается с различными типами наружной оболочки, что позволяет использовать его внутри и вне заданий.
  • Экранировка: Сплошной наружный экран из приваренной к вспененному диэлектрику алюминиевой ленты обеспечивает экранировку более 90 дБ (взаимная изоляция совместно проложенных кабелей более 180 дБ) и великолепную помехоустойчивость (на входе и на выходе).
  • Фазовая стабильность: монолитная структура и вспененный диэлектрик кабелей серии LMR обеспечивает великолепную стабильность фазового сдвига как при изменении температуры, так и при изгибе. Использование вспененного диэлектрика обеспечивает великолепную фазовую стабильность, сравнимую с твердым диэлектриком и диэлектриком с воздушной прослойкой.
  • Узлы, разъемы и аксессуары:компания может изготовить сборки на заказ с необходимой фазовой стабильностью, уровнем затухания и другими специальными требованиями к электрическим характеристикам и маркировке. На следующей странице приведен ассортимент дополнительных аксессуаров и разъемов, включая не требующие пайки разъемы типа ‘EZ’ для кабеля LMR-900.
  • LMR-LLPL LowLoss Plenum.
    Описание компонента
    МодельНазначениеОболочка
    LMR-900-DBводонепроницаемый кабельполиэтилен
    LMR-900-FRCMR/MPR (PCC-FT4)безгалогенный
    LMR-900-LLPLCMP/MPP (PCC-FT6)Plenum
    Механические характеристики
    минимальный радиус изгиба3.0 дюйма76.2 мм
    изгибающий момент9 фунт-сила-фут12.20 Н-м
    Вес0.266 фунтов/фут0.40 кг/м
    усилие на разрыв750 фунтов340.5 кг
    раздавливание на плоской плите100 фунтов/дюйм1.79 кг/мм
    Конструкционные характеристики
    Компонент НазначениеМатериалдюймымм
    внутренний проводникмедная трубка0.2626.65
    диэлектриквспененный полиэтилен0.68017.27
    внешний проводникалюминиевая лента0.68616.42
    внешняя оплеткалуженая медь0.73218.59
    стандартная оболочкачерный полиэтилен0.87022.10
    Требования к условиям окружающей среды° F° C
    диапазон температур для установки-40/+185-40/+85
    диапазон температур для хранения-94/+185-70/+85
    рабочий диапазон температур-40/+185-40/+85
    Электрические характеристики
    граничная частота6.9 ГГц
    Скорость распространения87%
    выдерживаемое напряжение5000 В (постоянного тока)
    пиковая мощность62 кВт
    сопротивление постоянному току
    внутреннего проводника0.54/1000' 1.77/км
    наружного проводника, ом0.55/1000' 1.80/км
    напряжение пробоя оболочки8000 VRMS
    Импеданс50 ом
    емкость23.4 пФ/фут 76.8 пФ/м
    индуктивность0.058 мкГ/фут 0.19 мкГ/м
    уровень экранирования>90 дБ
    фазовая стабильность< 10 ppm/°C
    ЧастотаЗатуханиеСр. мощность
    МГцдБ/100 футовдБ/100 мкВт
    30 МГц0.290.98.9
    50 МГц0.371.26.9
    150 МГц0.662.23.9
    220 МГц0.802.63.2
    450 МГца1.173.82.2
    900 МГц1.705.61.5
    1500 МГц2.247.41.1
    1800 МГц2.488.21.0
    2000 МГц2.638.61.0
    2500 МГц2.989.80.9
    5800 МГц4.9016.00.53
    Расчет потерь (дБ/100 футов) = (0.05177) * Частота в МГц +(0.00016) * Частота в МГц
    Затухание: КСВН=1.0 ; температура окружающей среды = +25°C (77°F)
    Мощность: КСВН=1.0; температура окружающей среды = +40°C;
    температура внутреннего проводника = 100°C (212°F); Разъемы
    СоединениеОписаниеМодельНакидная гайкаПодключение внутреннего соединенияПодключение внешнего соединенияпокрытие* корпус/контактдлина дюймы,ммширина дюймы,мм
    N штеккерПрямой разъемEZ-900-NMCHEXПрессовая посадкаЗажимS/S2.0, 511.38 , 35.1
    N гнездоПрямой разъемEZ-900-NFCнетПрессовая посадкаЗажимS/S2.0 , 511.38 , 35.1
    7-16 DIN штеккерПрямой разъемEZ-900-716MCHexПрессовая посадкаЗажимS/S2.0 , 511.44 , 36.6
    7-16 DIN штеккерПрямоeугольныйEZ-900-716FCHEXПрессовая посадкаЗажимS/S2.7 , 692.15 , 55.0
    7-16 DIN гнездоПрямой разъемEZ-900-716FCнетПрессовая посадкаЗажимS/S2.0 , 511.38 , 35.1
    7/8 EIAПрямой разъемEZ-900-78EIAнетПрессовая посадкаЗажимS/S3.0 , 762.24 , 56.9
    *Покрытие: N=Никель, S=Серебро, G=Золото, SS=Нержавеющая сталь, A=Белый сплав
    Аксессуары
    Тип инструментаМодельОписание
    Инструмент для зачистки кабеля под разъемST-900/1200CДля разъемов с фиксатором
    Приспособление для снятия изоляции в середине кабеляGST-900AДля присоединения заземления
    Гаечные ключиWR-9001-1/4" гаечный ключ (2 обяз.)
    Комплект для заземленияGK-S900TСтандартный комплект для заземления (шт.)
    Фиксатор кабеляHG-900TРазъем./перф. типа (шт.)
    Комплект для герметизации соединенияCS-A900TСоед. кабеля и антенны (шт.)
    Комплект для герметизации соединенияCS-90120TСоед. кабеля LMR-900 и кабеля LMR-1200
    Комплект для герметизации соединенияCS-90170TСоед. кабеля LMR-900 и кабеля LMR-1700
    Уплотнения для стандартных вводных панелейSC-900TНа три кабеля (шт.)
    Стандартные вводные панелиполный диапазон типов портов/комбинаций
    Уплотнения для прямоугольных вводных панелейRC-900TДля 4 кабелей (шт.)
    Прямоугольные вводные панелиполный диапазон типов портов/комбинаций
    Крепежные блокиCB-900TКрепежные блоки для двойного кабеля (комплект из 10 шт.)
    Крепежный блокПолный диапазон крепежных приспособлений и адаптеров
    Защелкивающиеся держателиSH-U900TЗащелкивающиеся держатели (комплект из 10 штук))

    вверх
  •  

    Специалисту на заметку

    Однокристальная система для мобильных устройств связи (ISD5008)

    В данной публикации речь пойдет о ChipCorder фирмы Integrated Storage Devices (ISD) — подразделения Winbond Electronics. Микросхема ISD5008 предназначена для использования в мобильных средствах связи и служит для согласования аналоговых сигналов звукового диапазона. В микросхеме предусмотрена прямая связь с элементами акустического преобразователя и обеспечивается преобразование сигнала при регулировке, мультиплексировании, фильтрации и смешении двух независимых сигналов. Система обеспечивает запись этих обработанных аналоговых сигналов в энергонезависимое флэш-ППЗУ для последующего использования. Управление ISD5008 осуществляется через последовательный интерфейс, который используется для конфигурирования и управления устройством. Как сама система, так и все необходимые ее компоненты реализованы непосредственно на кристалле, включая элементы аналоговой обработки, энергонезависимую память, схемы формирования высокого напряжения и опорный генератор.

    В любом мобильном устройстве связи, например в сотовом телефоне (рис. 1), обязательной является возможность обработки двух потоков информации: исходящего (от пользователя к удаленному абоненту) и входящего (от удаленного абонента к пользователю). Помимо этого, в системе мобильной связи желательна реализация таких функций, как полнодуплексная запись и воспроизведение голоса, авто- ответчик и отображение номера абонента. Важнейшим фактором, определяющим качество устройства связи, служит минимальное число внешних элементов и низкое энергопотребление. В данной статье описывается однокристальная система для обработки и хранения речевых сигналов, в которых реализованы все вышеупомянутые функции. Установленная между базовым модулем сотового телефона и акустическим преобразователем (динамик, микрофон), эта микросхема обеспечивает обработку нескольких аналоговых сигналов, значительно улучшая интеграцию на системном уровне.

    Системная конфигурация мобильного устройства связи Рис. 1. Системная конфигурация мобильного устройства связи

    Предпосылки разработки

    В существующих системах записи и воспроизведения речи [1–3] сигналы записываются с постоянной частотой выборки, что приводит к постоянному времени обработки. Ограниченный набор функций интерфейса, только один входной и один выходной каналы, отсутствие обработки сигнала — таковы возможности этих приборов. В результате для создания интерфейса мобильного устройства связи требуются дополнительные внешние элементы, что в итоге приводит как к увеличению потребляемой мощности, так и к росту стоимости всего устройства. В микросхеме ISD5008 все необходимые внешние элементы интегрированы на кристалле. Таким образом, она отличается от существующих приборов тем, что имеет следующие характеристики:

  • несколько цепей передачи сигнала от входа к выходу, конфигурируемых пользователем;
  • схему АРУ сигнала микрофона и усилитель для динамика, что позволяет напрямую подключаться к акустическим элементам;
  • схемы регулировки громкости и фильтрации;
  • аналоговый вход с регулируемым коэффициентом передачи;
  • дополнительные вход и выход, обеспечивающие подключение внешних устройств (например, в автомобиле);
  • дополнительные возможности конфигурируемого суммирующего усилителя, позволяющие записывать и воспроизводить сигналы обеих сторон при разговоре;
  • многоуровневую энергонезависимую память с одним миллионом циклов записи/чтения и хранением данных в течение 100 лет;
  • задаваемую пользователем продолжительность записи. Архитектура системы

    Функционально микросхема разделена на три части. Верхняя секция состоит из схемы формирования высокого напряжения, необходимого для программирования флэш-памяти, цифровой логики для интерфейса SPI (последовательный периферийный интерфейс), схемы управления и схемы задающего генератора. Средняя секция содержит матрицу памяти, драйверы столбцов и декодеры строк. В состав драйверов столбцов входят устройства выборки/хранения (УВХ) вместе с аналоговыми компараторами для реализации алгоритма хранения аналоговых сигналов в энергонезависимой памяти. В нижней части находятся аналоговые цепи и соответствующие схемы обработки аналоговых сигналов, а также схемы формирования опорных сигналов. Для снижения уровня помех питание подается по трем отдельным шинам: шине схем формирования высокого напряжения, шине цифровой логики и шине аналоговой секции. ISD5008 работает при напряжении питания 3 В и содержит программируемую схему управления питанием, что позволяет минимизировать потребление во всех режимах. Организация памяти

    Базовым элементом матрицы памяти (в дальнейшем — памяти) является элемент размером 0,6 мкм (рис. 2), выполненный по технологии SSI (двойная поликристаллическая инжекция). Флэш-элементы организованы в виде матрицы (рис. 3) линии битов/линии слов и линий общего истока, которые доступны через соответствующие строки. Каждый такой элемент памяти состоит из транзистора выбранного затвора (SG) и транзистора плавающего затвора (FG), соединенных в конфигурацию с разделенными затворами. Таким образом, элемент памяти имеет три вывода: общий исток (CS), доступный со стороны FG-транзистора; сток, доступ к которому возможен через SG-транзистор; выбранный затвор. Сама матрица памяти организована как архитектура ИЛИ-НЕ, где выбранные затворы формируют линии слов, а стоки, связанные первой металлизацией, — линии битов. Линии общих истоков, параллельные линиям слов, связаны вторым слоем металлизации. Напряжение программирования подается на плавающий затвор через диффузию общего истока на перекрытие FG. Горячие носители заряда из тока канала активируют ударную ионизацию на истоке FG-транзистора, обеспечивая тем самым эффективность программирования элемента матрицы.

    Поперечное сечение элемента памятиОрганизация матрицы памяти
    Рис. 2. Поперечное сечение элемента памятиРис. 3. Организация матрицы памяти


    Алгоритм и параметры программирования Алгоритм записи

    Для записи аналогового сигнала из устройства выборки/хранения в ячейку памяти используется специальный алгоритм записи. Этот алгоритм основан на программе итераций замкнутого цикла и цикле проверки. Вначале выполняется очистка элемента памяти, после чего на общий исток подается последовательность импульсов (рис. 4, а). Столбец выбирается уменьшением соответствующего тока программирования с линии битов (рис. 4, b). После каждого импульса программирования содержимое элементов памяти считывается и сравнивается с соответствующим значением из УВХ. При достижении требуемого значения падение тока линии бита прекращается, исключая тем самым дальнейшее программирование элемента памяти.

    Схема многоуровневого аналогового программирования Рис. 4. Схема многоуровневого аналогового программирования

    Реализация

    Специфическая реализация данного алгоритма повторяющихся циклов для SSI флэш-элемента представлена на рис. 5. Для каждого цикла программирования напряжение выбранного затвора (SG) устанавливается на уровне Vsg, ток программирования линии битов задается на уровне Ip источником тока. На линию общего истока (CS) подаются импульсы напряжения программирования Vpg, равного Vcs. Во время каждого импульса программирования время программирования tp управляется ключом заданного истока. Импульсы программирования подаются с нарастанием амплитуды от 6 до 12 В с шагом DVpg. Процесс программирования прекращается при достижении значения Vsf. После каждого импульса программирования происходит считывание значения Vsf в элементе (табл. 1). В табл. 2 приведены параметры для работы с элементами памяти. Во время чтения напряжение Vsf истокового повторителя линии битов определяется как заряд плавающего затвора. Данный метод эффективен при измерении отрицательного напряжения на элементе памяти Vt, то есть Vsf ~ -Vt. На рис. 6 и 7 показана зависимость Vsf от Vsg и Vcs соответственно. Таблица 1. Параметры алгоритма программирования

    Наименование параметраЗначение
    Напряжение стирания, Verase, В15
    Напряжение программирования (низкий уровень), Vprog_LOW, В6
    Напряжение программирования (высокий уровень), Vprog_HI, В12
    Ток программирования, Iprog, мкА0,5
    Шаг программирования, Vstep, мВ16
    Число импульсов380
    Таблица 2. Параметры режимов работы с памятью
    ПараметрРежим работы
    СтираниеПрограммированиеЧтение
    Ток линии битов, Ip или Id, мкА--1-1
    Напряжение общего истока, Vcs, В06-122,2
    Напряжение выбранного затвора, Vsg, В~152,34,2
    Напряжение линии битов, Vsf, мкАПлавающее~0,8Измерение

    Процесс программирования и сравнения при записи сигнала в элемент памяти Рис. 5. Процесс программирования и сравнения при записи сигнала в элемент памяти

    Зависимость напряжения истокового повторителя от напряжения на выбранном затвореЗависимость напряжения истокового повторителя от напряжения на общем истоке
    Рис. 6. Зависимость напряжения
    истокового повторителя
    от напряжения на выбранном затворе
    Рис. 7. Зависимость напряжения
    истокового повторителя
    от напряжения на общем истоке


    Схемы выборки и записи

    После того как сигнал был занесен в УВХ, выполняется параллельное занесение выборок в ячейки памяти. Для этого в системе реализовано несколько схем УВХ, в результате чего время выборки становится значительно меньше времени программирования элементов памяти. Выборки будут храниться и использоваться схемой записи. Схема УВХ представлена на рис. 8.

    Схема устройства выборки/хранения Рис. 8. Схема устройства выборки/хранения Эта схема может быть подключена к операционному усилителю с единичным коэффициентом усиления (OP Amp), который является общим для всех УВХ. Подключение заданного УВХ выполняется по сигналу выбора «select». Когда схема УВХ отключена, выборка аналогового входного сигнала может быть восстановлена из истокового узла «собственного» n–МОП-транзистора. Это напряжение будет затем использовано для программирования элемента памяти. По сигналу «bank select» (выбор банка) производится подключение одного из двух банков схем УВХ: А или В. Во время программирования выборок может выполняться загрузка выборок из одного банка в другой. Таким образом, программирование матрицы памяти представляет собой непрерывный процесс. При программировании выбор узла общего истока и узла вентиля выполняется декодером «Xdecoder». Формирователь «Waveshaper» и высоковольтный драйвер «Driver» формируют сигнал, как показано на рис. 10.

    Архитектура блока хранения данных Рис. 10. Архитектура блока хранения данных Этот сигнал подается на выбранный узел общего истока. Во время каждого цикла программирования высоковольтный (HV) импульс поступает на узел общего истока, в то время как ток программирования протекает через выбранную линию битов. Эта линия битов выбирается мультиплексором столбцов (MULTIPLEXER). После подачи высоковольтного импульса напряжение на истоковом повторителе Vsf считывается и сравнивается с напряжением выборки. Если Vsf меньше или равно напряжению выборки, то регистр-защелка будет сброшен. Это приведет к тому, что выбранная линия битов будет привязана к напряжению запрета Vxx, что в свою очередь приведет к остановке процесса программирования. На кристалле создано несколько схем УВХ с компаратором и мультиплексором столбцов, что позволяет программировать несколько элементов параллельно. Формирование и подача высокого напряжения

    Для понимания формирования и подачи высокого напряжения рассмотрим упрощенную блок-схему (рис. 11). Импульсы стирания и итерационного программирования генерируются через блок CDAC (см. рис. 4, а) который представляет собой цифро-аналоговый преобразователь. CDAC формирует импульсы от 6 до 12 В с шагом 16 мВ с помощью 10-разрядного счетчика (HVINC). Эти импульсы поступают на общий исток ячейки памяти. Во время чтения и программирования используются два отдельных операционных усилителя. Напряжение, поданное на линию общего истока, нечувствительно к броскам питания, что позволяет устранить «провал» при переключении декодера. Затем импульсы напряжения проходят через предекодер (XRED) и декодер (XDEC), в результате чего поступают на те ячейки памяти, которые должны быть запрограммированы.

    Упрощенная блок-схема формирования и подачи высокого напряжения Рис. 11. Упрощенная блок-схема формирования и подачи высокого напряжения

  • © Концерн "Алекс", 2004 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов