按照最初的设计,R-390A HF 接收器在一定程度上可用于 SSB 接收,无需外部 SSB 转换器,但其性能非常差,因为 AM 二极管检测器会产生相当大的失真。信号与 BFO 注入电压的相对电平对于正确的 SSB 检测来说并不正确。可以通过降低 RF 增益来使电平更加优化,但这样会失去 AGC 动作,并且弱信号会减弱到被忽略或听不到的程度。R-390A 旨在将 IF 信号馈送到外部 SSB 转换器。但是,通过对内部 BFO 级进行简单且廉价的修改以将其转换为产品检测器,R-390A 本身就可以作为出色的 SSB 接收器运行,而无需为 SSB 使用外部转换器(但是,对于 ISB,需要外部转换器,形式为 2 个 CV-591 或 1 个 CV-157)修改非常简单、廉价,不需要任何合同采购行动,也不涉及任何专有设计。改造:单人只需不到 2 小时即可完成。改造所需的零件少而简单,成本不到十美元。
Matt Marks,AGC 缅因州(Cornerstone 政府事务) Tim Walton,缅因州骨料协会(Walton 对外事务) Mike O'Brien,Rowley Agency Glenn Adams,Sargent Corporation Andy Sturgeon,Hoyle Tanner Greg Scott,Scott Construction Eric Ritchie,Sargent Corporation Josh Marceau,Wyman & Simpson Jake Adams,CPM Constructors Todd Sawyer,Pike Industries Darryl Coombs,Reed & Reed Greg Schaub,Northeast Paving Andy Kittredge,CPM Constructors Tim Ouellette,CPM Constructors Mark Adams,Sebago Technics Jake Hall,Reed & Reed Travis Noyes,Haley WardKim Suhr,Wyman and Simpson Jack Parker,Reed & Reed Brett Plossay,Crooker Todd Sawyer,Pike Industries Aaron Lachance,Hoyle Tanner & Associates Wayne Berry,Northeast Paving Zach琼斯,Acorn Engineering 道格·莫里森,Sargent Corporation 乔丹·亨肖,Cianbro 威廉·萨维奇,Acorn Engineering 丹·肖,邵氏兄弟
姓名 平井义德 出生日期 1959年 8月 19日 教育背景 1987年 3月 博士学位东京大学物理学学士学位 工作经历 1987 年 4 月 加入旭硝子株式会社 (现 AGC 株式会社) 2005 年 3 月 OPTREX 株式会社董事兼总经理 2008 年 3 月 OPTREX 株式会社高级执行副总裁 2009 年 7 月 旭硝子株式会社电子公司经营规划室总经理 2011 年 1 月 营业拓展室总经理 2012 年 1 月 执行官 营业拓展室总经理 2014 年 1 月 高级执行官 技术综合部总经理 2014 年 3 月 董事会成员 高级执行官 技术综合部总经理 2016 年 1 月 董事会成员 高级执行官 CTO 兼技术综合部总经理 2018 年 1 月 代表董事 执行副总裁 CTO 兼技术综合部总经理 2019 年 1 月 代表董事 执行副总裁 CTO
按照最初的设计,R-390A HF 接收器在一定程度上可用于无需外部 SSB 转换器的 SSB 接收,但由于 AM 二极管检测器会产生相当大的失真,因此其性能非常差。信号与 BFO 注入电压的相对电平对于正确的 SSB 检测是不正确的。可以通过降低 RF 增益来使电平更加优化,但这样会失去 AGC 作用,并且弱信号会减弱到被忽略或听不到的程度。R-390A 设计用于将 IF 信号馈送到外部 SSB 转换器。但是,通过对内部 BFO 级进行简单且廉价的修改,将其改为产品检测器,R-390A 本身就可以充当出色的 SSB 接收器,SSB 无需外部转换器(但是,对于 ISB,需要外部转换器,形式为 2 个 CV-591 或 1 个 CV-157)修改非常简单、廉价,不需要任何合同采购行动,也不涉及任何专有设计。修改:一个人只需不到 2 小时的工作时间。转换所需的零件很少而且简单,成本不到十美元。
特性 JESD204B(子类 1)编码串行数字输出 通道速率高达 16 Gbps 总功耗:1300 MSPS 时为 1.00 W SNR:172.3 MHz 时为 65.6 dBFS(1.59 V p-p 模拟输入满量程) SFDR:172.3 MHz 时为 78 dBFS(1.59 V p-p 模拟输入满量程) 噪声密度 −153.9 dBFS/Hz(1.59 V p-p 模拟输入满量程) −155.6 dBFS/Hz(2.04 V p-p 模拟输入满量程) 0.95 V、1.8 V 和 2.5 V 电源操作 无丢失代码 内部 ADC 电压基准 灵活的差分输入电压范围 1.36 V p-p 至2.04 V p-p(典型值 1.59 V p-p) 2 GHz 可用模拟输入全功率带宽 幅度检测位,可实现高效的 AGC 实施 4 个集成数字下变频器 48 位 NCO 可编程抽取率 差分时钟输入 SPI 控制 整数时钟除以 2 和除以 4 灵活的 JESD204B 通道配置 片上抖动可改善小信号线性度
AGC 自动发电控制 AZPS 亚利桑那公共服务 BAA 平衡授权区 BANC 北加州平衡授权 Cal OES 加州紧急服务办公室 CAISO 加州独立系统运营商 CCA 社区选择聚合器 CEC 加州能源委员会 CMRI 客户市场结果界面 CPUC 加州公共事业委员会 DAM 日前市场 DLAP 默认负荷聚合点 DR 需求响应 EEA 能源紧急警报 ED 异常调度 EIM 能源不平衡市场 ELAP EIM 负荷聚合点 ELCC 有效负荷承载能力 EOH 一小时结束 ESP 能源服务提供商 ETC 现有输电合同 F 华氏度 FMM 十五分钟市场 HASP 一小时提前调度过程 HE 一小时结束 IEPR 综合能源政策报告 IFM 综合远期市场 IOU 投资者所有的公用事业 IPCO 爱达荷州电力公司 LADWP 洛杉矶水电局 LMP 位置边际价格 LMPM 本地市场电力缓解
本文件由 ECTP(欧洲建筑、建筑环境和节能建筑技术平台)数字建筑环境委员会制定,特别得到了 Jesús Angel García Sánchez (Indra)、Isabel Pinto Seppä (VTT)、Sami 的支持Kazi (VTT)、Javier Bonilla Diaz (Acciona)、Niels Schreuder (AGC Glass Europe)、Miguel Segarra (Dragados)、Mathieu Schumann (EDF)、Laura Tordera (Ferrovial)、Simeon Oxizidis (IES R&D)、Antoine Dugué (NOBATEK/INEF4)、Rita Moura (PTPC)、José A. Chica (Tecnalia)、Ilari Aho (UPONOR)、Paul Cartuyvels (布伊格)、Yacine Rezgui (卡迪夫) University)、Jérôme Defrance (CSTB)、Sylvain Kubicki (LIST)、Rizal Sebastian (TNO)、César Valmaseda (Fundación CTIC)、Eduard Loscos (IDP)、Lizhen Huang (NTNU)、Spyridon Pantelis (REHVA)、Marco Alvise Bragadin (UNIBO)、Noemi Jiménez Redondo (CEMOSA)、Ignacio Pedrosa (Fundación CTIC) 、Pedro Martin Lerones (CARTIF) 和 Alain Zarli (CSTB/ECTP) 的支持销钉创新。
特性 多格式视频解码器支持 NTSC-(J、M、4.43)、PAL-(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM 集成三个 54 MHz、9 位 ADC 由单个 27 MHz 晶振计时 线路锁定时钟兼容 (LLC) 自适应数字线路长度跟踪 (ADLLT™) 5 线自适应梳状滤波器 专有架构,用于锁定弱、嘈杂和不稳定的视频源,如 VCR 和调谐器 副载波频率锁定和状态信息输出 集成 AGC 和自适应峰值白模式 Macrovision® 版权保护检测 CTI(色度瞬态改善) DNR(数字降噪) 多种可编程模拟输入格式: CVBS(复合视频) S-Video (Y/C) YPrPb 分量(VESA、MII、SMPTE 和 Betacam) 6 个模拟视频输入通道 自动 NTSC/PAL/SECAM 识别 数字输出格式(8 位或 16 位): ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 输出 + HS、VS 和 FIELD 0.5 V 至 1.6 V 模拟信号输入范围差分增益:0.6% 典型值
3.1.2.3 添加了关于模拟交错的注释 3.1.2.4 添加了其他数字输出选项 3.1.2.6 删除了缩放增量/减量离散选项并添加了 (4) 个新的离散选项 3.1.2.7 60Hz/50Hz 模式下可用的外部同步 3.2.2 包含 640、60Hz 帧速率 3.3.1.1 添加了关于符号的飞溅依赖性的注释 3.3.2.1 添加了可变 FFC 帧号功能 3.3.2.2 添加了无快门增益模式切换功能 3.3.2.5 更新了 DDE 的图像和注释 3.3.2.6 添加了新的平台均衡功能 ACE、SSO 和尾部抑制 3.3.2.6.1 更新了当前版本和过去版本的 IIR 滤波器参数含义,并重命名为 AGC 滤波器以与 SW IDD 对齐 3.3.2.6.2 添加了新的基于信息的算法描述 3.3.2.6.2 更新了尾部拒绝的线性直方图 3.3.2.7.1 YCbYCr 输出添加 3.3.2.8 添加了用户可在模拟和数字中选择的符号系统 3.3.2.10/11 删除了对配置的校准依赖 3.3.2.12 添加了 SSN 功能 3.3.3.1 添加了饱和阈值的等温线 3.3.4.5 添加了状态标志部分 3.5.1 更新了可靠性规范
3.1.2.3 添加了关于模拟交错的注释 3.1.2.4 添加了其他数字输出选项 3.1.2.6 删除了缩放增量/减量离散选项并添加了 (4) 个新的离散选项 3.1.2.7 60Hz/50Hz 模式下可用的外部同步 3.2.2 包含 640、60Hz 帧速率 3.3.1.1 添加了关于符号的飞溅依赖性的注释 3.3.2.1 添加了可变 FFC 帧号功能 3.3.2.2 添加了无快门增益模式切换功能 3.3.2.5 更新了 DDE 的图像和注释 3.3.2.6 添加了新的平台均衡功能 ACE、SSO 和尾部抑制 3.3.2.6.1 更新了当前版本和过去版本的 IIR 滤波器参数含义,并重命名为 AGC 滤波器以与 SW IDD 对齐 3.3.2.6.2 添加了新的基于信息的算法描述 3.3.2.6.2 更新了尾部拒绝的线性直方图 3.3.2.7.1 YCbYCr 输出添加 3.3.2.8 添加了用户可在模拟和数字中选择的符号系统 3.3.2.10/11 删除了对配置的校准依赖 3.3.2.12 添加了 SSN 功能 3.3.3.1 添加了饱和阈值的等温线 3.3.4.5 添加了状态标志部分 3.5.1 更新了可靠性规范
