本篇目录:
- 1、传输媒体的基本特性
- 2、什么是传输特性曲线
- 3、电压传输特性
- 4、什么是传输特性曲线?
传输媒体的基本特性
1、(1)物理特性。说明传输媒体的特征。(2)传输特性。包括信号形式、调制技术、传输速率及频带宽度等内容。(3)连通性。采用点到点连接还是多点连接。(4)地理范围。网上各点间的距离。(5)抗干扰性。
2、(2)具有很好的抗干扰特性。光导纤维 (1)传输损耗小,可实现长距离传输。(2)体积小、重量轻。(3)传输速率高,通信容量大。(4)抗雷电和电磁干扰性能好,保密性好、误码率低。

3、有线传输介质:双绞线优缺点:成本低,密度高,节省空间,安装容易,高速率,抗干扰性一般,连接距离较短。同轴电缆 优缺点:抗干扰性好,接入复杂。
4、流媒体具有三个特点:连续性、实时性、时序性。流媒体技术也称流式媒体技术。
5、网络媒体有着快速的传输速率,很多消息都是通过网络媒体第一时间传播出来的,速度非常的快。个性化 以网络环境为基础,基于信息用户的信息使用习惯、偏好和特点向用户提供满足其各种个性化需求的服务。

什么是传输特性曲线
以仪表的输入信号(被测量)相对于量程作为横坐标,以输出信号相对于信号范围作为纵坐标,则可以画出仪表的输入/输出特性曲线,即为传输特性曲线。通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。
TTL与非门的电压传输特性和主要参数1.电压传输特性曲线与非门的电压传输特性曲线是指与非门的输出电压与输入电压之间的对应关系曲线,即V=f(Vi),它反映了电路的静态特性。(1)AB段(截止区)。(2)BC段(线性区)。
电压输出特性曲线就是输出电压在不同的负载下的输出特征,即输出电压和输出电流的对应关系。

晶体管的转移特性曲线是描述三极管的各端电流与两个PN结外加电压之间的关系的一种形式,其特点是能直观,全面地反映晶体管的电气性能的外部特性。
电压传输特性
1、电压传输特性电路连接方法如下:将信号源接入差分放大电路的非反向输入端(即正极),并将信号接地。将信号源的反向输入端(即负极)接地。在差分放大电路的输出端连接负载电阻。
2、电压传输特性的三个要素:输出电平、阈值电压、跃变方向 (1)输出高电平UOH和输出低电平UOL 输入电压Ui是模拟信号,输出电压U0只有两种可能的状态,不是高电平UOH就是低电平UOL,用以表示比较结果。
3、总结电压传输特性的测量方法:电压测量的方法有两种,分别是直接测量法和间接测量法两种。直接测量法就是用相应的仪表测量,然后直接读出被测参量的电压值。
4、串联电阻R1=R2=10千欧);Vi-3V时,V+0V;Vi-3V时,V+0V。因此,门限电压VT为-3V。整个电路的传输特性曲线如下图所示。因为输出有双向稳压管嵌位,因此输出只取两个值:+8V和-8V。
什么是传输特性曲线?
不同幅度和频率的输入信号经过放大器得到一定的输出,两者之间的关系式曲线就反映了该放大器的电压传输特性,这种曲线叫做传输特性曲线。
电压输出特性曲线就是输出电压在不同的负载下的输出特征,即输出电压和输出电流的对应关系。
晶体管的转移特性曲线是描述三极管的各端电流与两个PN结外加电压之间的关系的一种形式,其特点是能直观,全面地反映晶体管的电气性能的外部特性。
实验数据的反映,理论分析和计算得出的。两者之间的区别在于,TTL集成门传输特性曲线是通过实际测试得出的,是实验数据的反映。而讲义曲线则是理论模型的简化图形,是基于理论分析和计算得出的。
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