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局域网(LAN)的结构主要有三种类型:以太网(Ethernet)、令牌环(TokenRing)、令牌总线(TokenBus)以及作为这三种网的骨干网光纤分布数据接口(FDDI)。它们所遵循的都是IEEE(美国电子协会)**的以802开头的标准,目前共有11个与局域网有关的标准,它们分别是:
IEEE802.1──通用网络概念及网桥等
IEEE802.2──逻辑链路控制等
IEEE802.3──CSMA/CD访问方法及物理层规定
IEEE802.4──ARCnet总线结构及访问方法,物理层规定
IEEE802.5──TokenRing访问方法及物理层规定等
IEEE802.6──城域网的访问方法及物理层规定
IEEE802.7──宽带局域网
IEEE802.8──光纤局域网(FDDI)
种类编辑
1、 XV-VGAV101VGA转AV转换器
可以将电脑输出的VGA信号转换为电视可以接受的信号
2、XW-USVGDV
USB转VGA/DVI视频转换器
可以通过USB2.0接口另外添加多至六个显示器窗口,扩展您的Windows桌面到多个显示屏上,并允许同时观看多个程序窗口
3、XW-AVVG101AV转VGA转换器
将模拟及S端子视频信号转换成VGA数字信号
4、XW-VGDV101VGA转DVI转换器
可把普通显卡、VGA或RGBHV矩阵的D-Sub输出口连接到仅有数字输出口的显示器、投影机等显示设备。
5、XW-DVVG101DVI转VGA转换器
可把仅有数字图像输出口的显卡、播放器的输出连接到仅有模拟D-Sub输入接口的显示器、投影机、矩阵切换器等设备
6、XW-AG2HD VGA转HDMI
可以将输入的VGA视频信号转换完整的HDMI信号输出
7、DC2HD DVI转HDMI
可以将输入的DVI视频信号转换完整的HDMI信号输出
8、XW-YB2HD 分量视频转HDMI
可以将输入的分量视频及音频信号转换完整的 HDMI信号输出
9、VDVR103 视频转DVI+VGA
复合视频、YPrPb和S-Video分量视频转换为DVI信号和VGA信号进行输出
音视频格式编辑
视频编辑软件的音视频文件格式转换功能
音频、视频格式转换器是一类运用非常的热门软件,相比于上文的信号转换器,主要广泛应用于普通家庭,主要的运用方面有:视频格式转换,音频格式转换,常见的视频格式转换有RMVB、AVI转MP4、3GP,这些转换主要用于手机视频的播放,RMVB、AVI转DVD,这些转换主要用于刻录DVD。常见的音频格式转换有MP3、APE转M4A、AAC,通过转换可将音乐在ipod等上播放。
主要的功能:主要是针对多媒体音频或视频格式转换,非常受大众喜爱。
具有代表性的视频转换器有:Windows Moive Maker、会声会影。
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker是Windows系统自带的视频编辑工具,因其由Windows系统自带提供,可谓是普通家庭电脑zui为常见的视频转换器。由于系微软开发软件,其支持的视频格式主要为微软相关格式,如AVI,WMV,因此兼容能力有限。但因普通电脑皆具有,对于格式转换要求不高的人十分便捷。
会声会影
会声会影不仅完全符合家庭或个人所需的影片剪辑功能,甚至可以挑战*级的影片剪辑软件,软件支持对DV视频进行捕获,并进行剪辑,实现影片编辑功能,事实上,由于强大的非线视频编辑功能,会声会影更倾向于是一款视频编辑软件,但其多种选择的编辑功能和附带的视频转换功能,同样可以给需要对视频转换要求不高,但更喜好编辑的人带来方便。
设备类型编辑
协议转换器图册
转换器图册
转换器从原理上可分为协议转换器、接口转换器两大类。从应用上又可以分光纤转换器、光电转换器、视频转换器等等。例如视频转换器就是一种连接电脑和电视的设备,它可以把电脑上的内容转换并显示在电视机上,让人们可以在电视上学电脑,上网,玩,做商业演示,看股票等等。
转换模式编辑
典型的转换器常见的转换模式有以下几种:
V.35与G.703接口之间的转换;
Ethernet(RJ45)与RS232之间的转换;
单模光纤与多模光纤之间的转换;
光纤接口与Ethernet(RJ45)之间的转换;
以太网口与E1的接口转换;
USB接口与其他接口之间的转换等等。
AD转换器介绍
1. AD转换器的分类
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(**)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也*,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,zui典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半**)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成**的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成**单片AD转换器。zui近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换
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