Cellonics Technology Circuit Working en zijn toepassingen

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Cellonics-technologie is een nieuwe technologie in draadloze communicatie , en het wordt gebruikt om de problemen permanent op te lossen voor modemtechnologie (modulator of demodulator) en andere communicatietechnologieën. Over het algemeen is deze technologie erg nuttig om de modemsnelheid tot 1000 keer te verhogen dan onze normale modems. De voortgang van deze technologie hangt af van de wijze van communicatie tussen de biologische cellen en van NDS (niet-lineaire dynamische systemen). Deze technologie is uitgekomen na het leren van het gedrag van een biologische cel. De grote telecommunicatiebedrijven zullen winst behalen door deze technologie te gebruiken. De studie van de biologische cel vertelt dat een menselijke cel reageert op prikkels en golfvormen genereert die een constante reeks pulsen bevatten, verdeeld over het stadium van stilte. De Cellonics-technologie stelt een methode vast om deze pulsen te imiteren om ze toe te passen op de telecommunicatie-industrie. Het element van deze technologie maakt analoge golfvormen mogelijk als invoer en produceert een uitvoerpuls.

Werkingsprincipe van Cellonics-technologie

De Cellonics is een nieuwe modulatie- en demodulatietechnologie en het is een innovatieve en onconventionele benadering gebaseerd op het concept van NDS (niet-lineaire dynamische systemen) en acties van de biologische cel. In feite is deze technologie een vervanging van elektronische cellen. Telkens wanneer Cellonics wordt gebruikt op het gebied van communicatie, zal deze technologie de digitale gegevens sterk verzenden, coderen en decoderen via een reeks fysieke kanalen met behulp van kabels of draadloos door de lucht.




Cellonics schakelschema

The Cellonics Company heeft gepatenteerde families ontwikkeld voor Cellonics-circuits. Deze schakelingen zijn erg handig in verschillende toepassingen. Een van de Cellonics-circuits is een eenvoudig circuit dat de S-boog (curve) overdracht (T / F) -karakteristiek weergeeft. Deze schakeling bevat een negatieve impedantie-omzetter.

Eenvoudig cellonisch circuit

Eenvoudig cellonisch circuit



De overdrachtskarakteristieke golfvorm van Cellonics omvat drie ongelijke secties. De eerste twee gebieden in de bovenstaande en onderstaande grafiek hebben een positieve helling, dat wil zeggen 1 / RF waarin de operationele versterker in de niet-lineaire (verzadigde) modus werkt.

Het derde gebied bevat een negatieve (-ve) helling en geeft het gebied aan waar de operationele versterker werkt lineair. Dit negatieve weerstandsgebied laat de operationele versterker oscilleren voor het genereren van pulsen die worden omsloten door zowel de positieve als de negatieve verzadigingssecties.

Overdrachtkenmerken

Overdrachtkenmerken

Stel bijvoorbeeld dat een driehoekige golfvorm het ingangssignaal is. Hier is de negatieve helling die we hebben dVs / dt, en het aantal pulsen dat gegenereerd moet worden bij de uitgangsspanning hangt af van de driehoekige i / p golfvormhelling. Als de helling positief is (+ ve), is de operationele versterker constant en geeft hij een stabiele verzadigingsspanning. Daarom wordt er geen piek gegenereerd. Evenzo, wanneer de helling van de driehoekige golfvorm negatief (-ve) is, is de operationele versterker ongebalanceerd. Dus de output in dit gebied oscilleert.


De periode van elke puls is vergelijkbaar en het aantal geproduceerde pulsen is afhankelijk van de tijdsduur dat de helling negatief blijft. Daarom door het regelen van de periode van negatieve (-ve) helling, het aantal pulsen dat moet worden gegenereerd aan de o / p van de operationele versterker.

Dit circuit is sterk tegen ruisverstoringen - omdat de efficiënte negatieve (-ve) helling ervoor zorgt dat de operationele versterker uit balans blijft, heeft de ruis geen effect op het genereren van de puls. Het niveau van sterkte tegen de geluidsstoringen wordt weggelaten met de juiste verzameling circuitfactoren in het ontwerp

Voordelen van Cellonics-technologie

De voordelen van Cellonics-technologie zijn onder meer de volgende.

  • Deze technologie is nieuw leven ingeblazen voor de apparaten op het gebied van communicatie
  • Door dit te gebruiken kunnen we het chipgebied maar liefst vier keer besparen
  • Het verbruikt minder stroom en de uitvoeringstijd wordt bespaard.

Toepassingen van Cellonics-technologie

De toepassingen van Cellonics-technologie omvatten de volgende

  • De Cellonics-technologie kan worden gebruikt in verschillende toepassingen zoals communicatie, elektronische schakelingen (klokvermenigvuldigers, sigma-deltamodulator, gated oscillator, deltamodulator).
  • Als ontvanger kan deze technologie worden gebruikt om de UWB-signalen te melden.
  • Deze technologie kan worden gebruikt als een modulatie- of demodulatiemethode met de component ingesteld in de demodulator.
  • Het circuit van het N-gemodelleerde Cellonics-circuit wordt gebruikt aan de ontvangerzijde in een smalband draadlijncommunicatiesysteem voor het herstellen van de digitale gegevens, wat de lange afstandsfunctie zal geven.
  • Het S-gemodelleerde Cellonics-circuit wordt gebruikt in een smalband draadloos communicatiesysteem om de digitale informatie te herstellen. De gegevenssnelheid is hoger dan die van een winstgevend LAN-apparaat, dat betere prestaties zal leveren dan het huidige draadloze LAN.
  • Deze technologie wordt gebruikt aan het einde van de ontvanger in de ultrabreedbandaudiosystemen.
  • Een eenvoudige zender en ontvanger van deze technologie worden gebruikt in een ultrabreedbandvideosysteem

Dit gaat allemaal over Cellonics-technologie in draadloze communicatie en de toepassingen ervan. Uit bovenstaande informatie kunnen we tot slot concluderen dat in een normaal communicatiesysteem niet meer subsystemen nodig zijn. De stroomverbruikende en ruisgenererende apparaten zoals mixers, eindversterkers , PLLS, spanningsgestuurde oscillatoren zijn verwijderd. Hier is een vraag voor u, wat is het werkingsprincipe van Cellonics Technology?