Pll 2: Купить Лазерный нивелир Bosch PLL 2 в интернет магазине DNS. Характеристики, цена Bosch PLL 2

Содержание

Лазерный уровень Bosch PLL 2 EEU

Содержание

Лазерный уровень Bosch PLL 2 EEU – автоматический лазерный построитель плоскостей, проецирующий две плоскости, горизонтальную и вертикальную, с разверткой более 100°.

Лазерный нивелир PLL 2 EEU относится к “зеленой” бытовой серии измерительного инструмента Bosch. Об этом свидетельствуют небольшая развертка лучей, невысокая точность при проецировании и малая дальность.

В то же время лазерный уровень Bosch PLL 2 принципиально отличается от всех лазерных осепостроителей наличием дисплея, на котором отображается угол наклона корпуса от горизонта.

Теперь не требуется покупать дорогостоящее дополнительное крепление, чтоб выставить лазерную линию под нужным наклоном. Лазерный нивелир Bosch PLL 2 EEU определяет отклонение от горизонтали за счет встроенного внутри инклинометра – датчика наклона.

Лазерный уровень Bosch PLL 2 – идеальный вариант, прежде всего для дизайнеров интерьеров, выполняющих декорирование помещений, но подойдет и для отделочников и ремонтников, производящих работы, не требующие высокой точности.

Технические характеристики

Точность при горизонтальной установке, мм/м: 5 мм на 10 м

Диапазон работы компенсатора, °: ±4º

Дальность работы без приёмника, м: до 10

Угол разворота вертикального луча, °: более 100

Угол разворота горизонтального луча, °: более 100

Класс пылезащиты и влагозащиты: IP54

Длина волны лазерного диода, нм: 635

Класс лазерного излучателя: 2

Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт: тип АА, 3 шт

Диапазон рабочих температур, °С: от -10ºC до +50ºC

Вес прибора, гр: 400(с батареями)

Корпус 

Лазерный построитель плоскостей Bosch PLL 2 EEU не похож на все предыдущие модели Bosch, благодаря наличию дисплея и широкой апертуры (окошко для проецирования), как у ADA Cube, что, в общем, не сказывается на развертке линий.

Корпус изготовлен из пластика, по ребрам обтянутого резиновой рубашкой. Резина смягчает механические воздействия на корпус, а также служит для удобного хвата рукой оператора.

Плотное и качественное соединение элементов корпуса обеспечивает степень защиты прибора от влаги и пыли IP54.

Три пальчиковые батарейки обеспечивают непрерывную работу в течение 5 часов со всеми проецируемыми линиями. Батарейный отсек находится в основании лазерного нивелира PLL 2.

Крышка батарейного отсека съемная, фиксируется на пластиковую защелку. Это не очень предусмотрительно со стороны производителя, ведь при замене батареек ее легко повредить.

Компенсатор

 

Магнитно-маятниковая система компенсации, встроенная в корпус лазерного уровня Bosch PLL 2, приводит маятник в рабочее положение в течение нескольких секунд.

Автовыравнивание происходит в диапазоне ±4°, то есть если корпус прибора имеет наклон менее 4°, то компенсатор нивелируется. При большем отклонении корпуса от горизонта, проецирование линий прекращается.

Понять что, маятник не может самостоятельно выровняться поможет дисплей в задней части прибора. При выходе из диапазона компенсации на дисплее загорается треугольник с восклицательным знаком, буквально означающий “Осторожно”, и мигает лазерный крест.

При установке на более ровную площадку лазерные лучи снова проецируются, треугольник исчезает, горит крест на дисплее.

Управление

 

Как и многих других лазерных приборов, у лазерного нивелира Bosch PLL 2 EEU переключение линий и режимов проецирование осуществляется двумя клавишами и тумблером блокировки компенсатора.

Лазерный уровень PLL 2 имеет три режима работы компенсатора, им соответствуют положение тумблера блокировки:

— Положение “OFF” – питание отключено, компенсатор заблокирован, линии не проецируются. Режим предусмотрен для транспортировки и хранения лазерного построителя плоскостей.

— Положение “ON” (закрытый замок) – режим работы с заблокированным компенсатором необходим для разметки линий под наклоном. Компенсатор в этом режиме зафиксирован, есть возможность переключать линии по отдельности. Цифры на дисплее отображают угол наклона корпуса лазерного нивелира.

— Положение “ON” (открытый замок) – лазерные линии проецируются в режиме самовыравнивания.

Чтобы понять, какой режим включен, необходимо лишь взглянуть на дисплей. На нем отображается символ “закрытый замок” или ”открытый замок”.

Для переключения проецируемых линий необходимо один или несколько раз нажать клавишу “Mode”.

На панели управления есть еще одна клавиша “Cal”, необходимая для калибровки инклинометра.

Калибровка производится в режиме заблокированного компенсатора. Чтобы откалибровать уклономер, необходимо зажать клавишу, на дисплее отобразится надпись “CAl” и галочка над ней.

Функциональные возможности

Функциональные возможности лазерного уровня Bosch PLL 2 EEU ничем особенно не впечатлили, если бы не наличие цифрового уклономера.

С его помощью можно размечать наклонные линии с определенным углом. Дисплей отображает, в какую сторону наклонен прибор. Это удобно при откладывании малых углов, когда оператору непонятно куда относительно вертикальной оси наклонен корпус.

Как и все в нашем мире, датчик угла наклона имеет погрешность. Погрешность составляет 0,1-0,2°.

Для установки лазерного нивелира Бош ПЛЛ 2 под углом 90° к стене в комплекте идет специальная площадка. Уперев площадку в стену, наводите вертикальную линию, таким образом, чтоб она проходила через риски на площадке.

Удобство в том, что отметив линии можно повернуть прибор на 180° и, разметив такую же линию, получаем плоскость с разверткой 360°, перпендикулярную стене, допустим, для установки перегородки.

В функциональных возможностях прибора отсутствует очень важная функция – режим работы с приемником. Будь в функционале этот режим, с лазерным нивелиром Bosch PLL 2 можно было бы производить разметку на улице в солнечную погоду.

Возможности крепления

В основании лазерного нивелира находится резьба 1/4 дюйма, позволяющая устанавливать прибор на фото/видео штативы и штанги с этой резьбой.

Фото/ видео штатив предусмотрен в комплектации лазерного уровня Bosch PLL 2 Set, поэтому, если приобретать прибор, лучше взять именно в такой комплектации, чтобы не тратить дополнительные средства на его приобретение.

Габариты 

Размеры построителя лазерных плоскостей Бош ПЛЛ 2 следующие: высота – 123мм, ширина – 67 мм, длина – 110 мм. Габариты небольшие, поэтому не составит большого труда его транспортировать и хранить. Вес прибора около 400 грамм.

Комплект поставки

Поставляется лазерный нивелир Bosch PLL 2 EEU в двух комплектациях:

1) Базовая: прибор, мишень, батареи, сумка-чехол, инструкция на русском языке,

2) SET: всё тоже самое, что и в базе + алюминиевый штатив.

Плюсы и минусы 


« + »   Информативный дисплей, отдельно переключаемые линии, режим заблокированного компенсатора, встроенный датчик угла наклона, обрезиненный корпус. 

« — »   Невысокая точность, малая дальность проецирования, крышка батарейного отсека фиксируется на пластиковую защелку.

Видео обзор PLL 2 EEU

Где купить лазерный уровень выгодно и надёжно?

Из огромного количества сайтов, продающих строительные приборы, не подготовленному человеку очень сложно определить добросовестных продавцов.

Приобретая приборы в сомнительных интернет-магазинах, люди сталкиваются с проблемами нарушения сроков доставки или некачественным сервисным обслуживанием, и тем самым понижают уровень доверия к онлайн покупкам.

Именно поэтому, мы подобрали несколько магазинов, где Вы можете абсолютно безопасно сделать онлайн заказ по лучшим ценам, не опасаясь, что Вас обманут.

1. интернет-магазин

2. интернет-магазин

3. интернет-магазин Хорошие цены

Как заказать уровень из Китая?

Совсем безопасно и очень выгодно можно заказать профессиональный лазерный уровень прямо из Китая!

Единственное, придётся немного подождать. Те кто воспользовался этой возможностью, остались очень довольны качеством и функционалом нивелиров за несоизмеримо меньшие деньги.

Подобрать качественный и недорогой лазерный уровень с бесплатной доставкой из Китая можно на одном из двух проверенных сайтов:

1. интернет-магазин Лучшие цены!

2. интернет-магазин Самые низкие цены! ( При переходе в поиске сайта введите — Laser Level )

Процесс заказа очень прост, разобраться сможет каждый за пару минут. А так как в большинстве случаев доставка абсолютно бесплатна, то всё сводится к простому алгоритму — выбрали, оплатили и получили у себя на почте или дома курьером.

Как получить СКИДКУ при покупке прибора?

Представляем Вам отличную возможность сэкономить и получить CashBack до 16,5 % от суммы покупки. Помимо нивелиров, Вы также можете покупать все необходимые стройматериалы и другие товары и получать часть денег обратно.

Причём распространяется CashBack не только на российские магазины, но и на большое количество европейских и китайских интернет-магазинов, в том числе самых известных.

Для этого нужно просто зарегистрироваться в этом кэшбэк сервисе, выбрать в нём нужный магазин, и сделать покупку.

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Лазерный нивелир Bosch PLL 2 Set

Лазерный нивелир Bosch PLL 2 SET (0603663401)

Лазерный нивелир Bosch PLL 2 — идеально подходит для бытового использования при ремонте, строительстве, перестановке мебели, отделке стен или пола плиткой и декоре помещения. Он проецирует вертикальные и горизонтальные или перекрестные лазерные лучи с точностью нивелирования ±0,5 мм/м. Благодаря функции наклона с этим нивелиром также возможно проецирование лазерных лучей под любым нужным углом. PLL 2 можно использовать также в качестве цифрового уровня.

Лазерный нивелир проецирует:

— Одну горизонтальную линию 

— Одну вертикальную линию 

 

 

 

 

 

 


Преимущества

  • Компактный, легкий, всегда под рукой;
  • Проекция лазерного указателя в форме перекрестия и включаемые раздельно горизонтальный и вертикальный лазерные лучи;
  • Легкое управление;
  • Регулируемые лазерные лучи/лазерный указатель (в виде перекрестия) для размещения объектов под определенным углом;
  • Возможность наклона лазерного указателя в форме перекрестия;
  • Встроенная резьба ¼» подходит для всех распространенных моделей штативов;
  • Оснащен ярким дисплеем с подсветкой.

 

Технические характеристики Bosch PLL 2
Тип лазера линейный
Точность  самонивелирования ± 0,5 мм/м
Дальность измерения  10 м
Количество лучей 2
Цвет лазерного луча красный
Резьба под штатив 1/4″
Класс лазер 2
Источник питания 3 х 1,5 B
Вес 0,4 кг
Производитель BOSCH

  Комплектация:

  Лазерный уровень Bosch PLL 2

  Настенное крепление

  Алюминиевый штатив 1,5 м

  Чехол

  3 батареи 1,5 В 

 


В интернет-магазине GeoInstrumenti.

ru можно купить Bosch PLL 2 и другие модели лазерных нивелиров Бош.

Bosch PLL 2 | Нивелир лазерный (0.603.663.420)

Нивелир лазерный Bosch PLL 2 — это оптимальный выбор для точного выравнивания ламп, полок и картин на одинаковой высоте, параллельно друг другу или по диагонали. Инструмент представляет собой комбинацию самонивелирующегося лазерного нивелира с перекрестными лучами и цифрового ватерпаса.

Технические характеристики
Рабочий диапазон 10 м
Точность измерений ±0,5 мм/м
Диапазон нивелирования
Время автоматического нивелирования 5 с
Лазер класс 2, 640 нм
Крепление на штатив 1/4″
Аккумулятор 3 x 1,5 В LR03 (AAA)
Вес 370 г

Основные функции:

  • проекция лазерного указателя в форме перекрестия и включаемые раздельно горизонтальный и вертикальный лазерные лучи;
  • функцией автоматического нивелирования, т. е. всегда абсолютно прямая и точная линия;
  • регулируемые лазерные лучи/лазерный указатель (в виде перекрестия) для размещения объектов под определенным углом.

Основные преимущества:

  • практичное использование в качестве ватерпаса;
  • простое и интуитивное управление;
  • встроенная резьба 1/4″ подходит для всех распространенных моделей штативов;
  • рукоятка с мягкой накладкой для более надёжного и удобного захвата;
  • защитный чехол, мишень, элементы питания.

Нивелир лазерный Bosch PLL 2 проецирует абсолютно прямые вертикальные и горизонтальные или перекрестные лазерные лучи с точностью нивелирования ± 0,5 мм/м. Благодаря функции наклона с Bosch PLL 2 от также возможно проецирование лазерных лучей под любым нужным углом. Дисплей с подсветкой отображает нужный угол в диапазоне 0–90°.

Лучи с наклоном и без. Три рабочих режима обеспечивают универсальное использование Bosch PLL 2

: при активированной функции автоматического нивелирования лазер проецирует точные прямые линии по горизонтали или вертикали, а также перекрестные линии с точностью ±0,5 мм/м. С помощью функции наклона возможно проецирование лучей под любым нужным углом, а в режиме «Цифровой уровень» этот лазерный инструмент можно также использовать в качестве ватерпаса, который покажет наклон поверхности с точностью до ±0,2°.

Точное выравнивание и простое управление. Несмотря на широкий набор функций Bosch PLL 2 очень прост в обращении. С помощью расположенного сбоку красного выключателя домашний мастер может выбирать между функцией наклона и автоматическим нивелированием. С помощью кнопки «Mode» домашний мастер определяет нужный режим (= комбинацию лучей), с помощью кнопки «CAL» инструмент легко калибруется.

  • Нивелир лазерный Bosch PLL 2
  • чехол
  • марка
  • комплект батарей

Лазерный нивелир Bosch PLL2 0.603.663.420

Лазерный нивелир Bosch PLL2 0.603.663.420 — цены, фото, описание, характеристики, купить в Нижнем Новгороде
Главная / Каталог продукции / Измерительное оборудование / Лазерные уровни и оптические нивелиры / Bosch / Bosch PLL 2

(831) 283-00-95

Адреса магазинов:
  • г. Бор, ул.Первомайская д.7А
  • г. Городец, ул.Новая д.97
  • г. Семенов, ул.3-й Интернационал д.72


ПроизводительBosch

Родина брендаГермания

Тип проекции2 линии

Рабочий диапазон [м]10

Вес [кг]0.4

Погрешность [+- мм/м]0.5

Диапазон самонивелирования± 4°

Класс лазера2

Источники питанияAAA

Как получить 3 года гарантии на профессиональный инструмент Bosch?

Сдать инструмент Bosch в сервисный центр теперь можно не выходя из дома.

Сертификат
дилераСертификат
соответствияИнструкция
по эксплуатации

Лазерный нивелир Bosch PLL 2 0.603.663.420 — это высокоточный прибор для домашних мастеров. Он проецирует лазерные линии в форме перекрестия. Также можно включать раздельно горизонтальный и вертикальный лазерные лучи. Нивелир имеет большой рабочий диапазон — до 10 м. Данная модель имеет встроенную резьбу 1/4″, которая подходит для всех распространённых моделей штативов.

Список сервисных мастерских BOSCH в Нижнем Новгороде:

 

Название
Адрес Телефон
ИП Федосеев Московскоее шоссе, 27  
(831) 275-35-03
Сервисный центр ОРДЕР ул. Полтавская, 32 (831) 428-78-80

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

«Перфекционисты» отменены Freeform после одного сезона — срок

Франшиза Pretty Little Liars на данный момент подходит к концу. Freeform решила не продлевать Pretty Little Liars: The Perfectionists на второй сезон.

Возникли большие надежды на спин-офф самого большого хита Freeform Pretty Little Liars. В нем участвовали выпускников PLL Саша Питерс и Джанел Пэрриш, которые повторяли свои роли и происходили из тех же эгид, что и оригинальный сериал, сценарист / исполнительный продюсер И.Марлен Кинг, Alloy Entertainment и Warner Horizon Scripted Television.

Но новый сериал, основанный на популярной книжной серии The Perfectionists , написанной автором PLL Сарой Шепард, не смог приблизиться к успеху блокбастеров и популярности в социальных сетях PLL . Его первый сезон в среднем собрал 260 000 зрителей в прямом эфире + в тот же день и рейтинг 0,12 среди взрослых в возрасте от 18 до 49 лет. Судя по решению об отмене Freeform, Pretty Little Liars: The Perfectionists , вероятно, не компенсировали скромный просмотр в реальном времени с существенными DVR и стримингом.

Связанная история

Freeform назначает дату премьеры для ‘Party Of Five’, раскрывает расширенный первый взгляд на перезагрузку семейной драмы 90-х годов

Две другие серии Freeform, которые ожидают решения о продлении , спин-офф The Fosters , Good Trouble и Marvel’s Cloak and Dagger , хорошо подходят для заказов на третий сезон.

В Pretty Little Liars: The Perfectionists все в городе Бикон-Хайтс казалось идеальным, от его первоклассного колледжа до его преуспевающих жителей — но в Бикон-Хайтс все было не так, как казалось.Когда обстановка с высокими ставками довела жителей до предела, кто-то щелкнул и кого-то убил. Когда они работали вместе, чтобы раскрыть тайну убийства, вскоре стало ясно, что за каждым перфекционистом стоит секрет, ложь и необходимое алиби.

В сериале Питерс и Пэрриш играли роли Элисон и Моны, соответственно, вместе с Софией Карсон в роли Авы. В ролях также были Сидней Парк, Эли Браун, Грэм Томас Кинг, Келли Рутерфорд и Хейли Эрин.

Милые обманщицы: перфекционисты был произведен Alloy and Long Lake Media совместно с Warner Horizon Scripted Television.Кинг был исполнительным продюсером вместе с Чарли Крейгом, Лесли Моргенштейн, Джиной Джироламо и Джозефом Догерти.

Сезон 2 | Милые обманщицы вики

Не становись уродливым. Получить еще.

Сезонное предложение

Сезон 2

2 сезон | Количество серий: 25

Премьера Airdate

14 июня 2011 г.

Дата выхода финала

19 марта 2012 г.

Слоган

Не становись уродливым. Получить еще.


Во втором сезоне , четыре девушки хотят знать, что случилось с телом Яна, убившего Элисон, и кто такая «А». После шокирующего поворота сюжета в конце финала первого сезона Лжецы внезапно стали одними из самых подозрительных людей в городе. Все становится все труднее, когда даже родители сомневаются в них и записывают их на терапию. Между тайной пропавшего тела Яна и охотой за «А» второй сезон «Милых обманщиц» даже более драматичен, чем первый.

Сюжетные линии

Спенсер Гастингс

У Спенсер Гастингс много на плечах. Мало того, что ее семья не верит ее рассказу о Яне, они теперь запрещают ей видеться с Тоби; со своей семьей тоже. Найдет ли она способ и дальше встречаться с Тоби без ведома ее семьи, или она уступит требованиям родителей? А с таким человеком, как «А», наблюдающим за каждым ее движением, определенно потребуется осторожность. «А» вынуждает Спенсера расстаться с Тоби только для того, чтобы в конечном итоге его утешил Рен после того, как он привел ее домой, что привело к их поцелуям. В финале второго сезона Тоби противостоит Спенсер и говорит ей, что «Притворяться, что не люблю тебя, было самым трудным, что я когда-либо делал». Они составляют друг друга, что приводит к заслуженному поцелую.

Эмили Филдс

Личная жизнь Эмили будет не единственной сложностью в этом сезоне. После того, как ее мать сообщила, что семья Филдсов переезжает в Техас, Эмили столкнулась с дилеммой переезда. Но переезд может быть не единственным ее вариантом, поскольку вскоре она обнаруживает, что есть кое-что, что она может сделать, чтобы остаться в Розвуде.Но пойдет ли она на крайности, чтобы остаться? У нее есть шанс получить стипендию, и это помешает ей переехать, но ее семье нужны доказательства. Эмили было трудно быть новой целью «А», и она пережила сильный стресс, который заставил ее заключить сделку с «А» на зимней премьере.

Ханна Марин

Разбитое сердце из-за предательства Калеба, Ханна снова столкнется с человеком, который все это вызвал. Сможет ли она простить его и воссоединиться, или их отношения ушли в прошлое? Калеб находит свою мать, оставляя Ханну, чтобы уехать в Аризону, и они помирились после того, как Ханна требует, чтобы его приемная мама продолжала присылать ему чеки. Они по-прежнему счастливы в любви. Из-за возможности узнать об обмане Моны, Ханне предстоит разобраться с множеством осложнений, прежде чем она сможет обрести душевный покой. Ханна и Калеб воссоединяются, но обнаруживают, что он едет в Калифорнию навестить мать. Проблемы с отцом у Ханны продолжаются, когда она разрывает свадьбу между ним и Изабель, когда Ханна показывает, что ее отец и мать встретились до свадьбы. Ханна обеспокоена тем, что остальные три девушки используют Калеба, чтобы помочь раскрыть личность А.Но может ли она сказать Калебу остановиться, не раскрывая сути проблемы? К счастью, Ханна спасает Калеба как раз тогда, когда офицеры собирались найти школьные файлы «А» на его ноутбуке. Их отношения пока безопасны.

Ария Монтгомери

Узнав, что бывшая невеста Эзры Джеки Молина работает с ним, а Эзра скрывает это от нее, Ария теперь обнаруживает, что ей больно и она предана. Теперь все становится для нее горько-сладким, потому что, если она останется с ним, у нее, наконец, могут быть нормальные отношения, которые есть у других пар, не прячась в его квартире. Однако она также должна признать тот факт, что его бывшая теперь на фотографии. Помимо того, что ей нужно решить, стоят ли отношения того, ей также приходится иметь дело с ее семьей, у которой в доме больше секретов, и с ее братом Майком, который продолжает расти своими бунтарскими способами. Отношения Арии с Эзрой также будут соблазнены появлением нового любовного увлечения, Джейсона ДиЛаурентиса. На зимней премьере Эзра и Ария раскрывают свои отношения с Байроном и Эллой, но их реакция не та, на которую они надеялись.Может, Холден, таинственный мальчик из прошлого Арии, сможет помочь?

Литой

Хэштеги

Эпизоды

2A
Изображение Заголовок Оригинальная дата выпуска № в серии № в сезон
Это живо 14 июня 2011 г. 23 2,01
Драма продолжается спустя мгновение после взрывного финала первого сезона, и все внимание сосредоточено на четырех виноватых лжецах.
Прощай, взгляд 21 июня 2011 г. 24 2,02
Накануне многих «прощаний» Ария, Эмили, Ханна и Спенсер должны смириться с тем, что их держат отдельно. Кроме того, Эзра умоляет Арию встретиться с ним, чтобы они могли все решить. Будет она?
Меня зовут проблема 28 июня 2011 г. 25 2,03
Пока Ария, Эмили, Ханна и Спенсер стараются держаться на расстоянии друг от друга, каждая девочка отвлекается, чтобы помочь выполнить просьбу родителей о «отдельном времени».
Слепые свидания 5 июля 2011 г. 26 2,04
Девочки считают, что для выхода из сложных ситуаций нужна рука помощи. Кроме того, у Арии есть шанс встретиться с кем-то, кто вызывает удивительные воспоминания.
Дьявол, которого ты знаешь 12 июля 2011 г. 27 2,05
По мере того, как шокирующие новости о Яне разносятся по кругу, Ария, Эмили, Ханна и Спенсер и их семьи пытаются справиться с исходом и некоторым столь необходимым закрытием.
Никогда не отпускай 19 июля 2011 г. 28 2,06
Накануне благотворительного показа мод из розового дерева девочки удивлены, когда мать Элисон возвращается в город и просит их поучаствовать в показе.
Поверхностное натяжение 26 июля 2011 г. 29 2,07
Девушкам непросто, ведь каждая сталкивается со сложными делами.Эзра и Джейсон приглашены на званый обед в Монтгомери и соперничают за внимание Арии.
Сохранить дату 2 августа 2011 г. 30 2,08
Когда отец Эмили удивляет ее перед большим плаванием, давление отправляет ее в больницу. Спенсер и Ария используют возможность копать в поисках улик о смерти Элисон.
Изображение 9 августа 2011 г. 31 2.09
Спенсер полон решимости выяснить, что Джейсон скрывает в своем доме. Ханна помогает Калебу принять трудное решение относительно его семьи.
Тронутый A-ngel 16 августа 2011 г. 32 2,10
Ария пытается обработать новости Спенсера и Эмили о Джейсоне, пытаясь справиться со своими чувствами к нему. Ханна старается быть милой со своей будущей сводной сестрой.
Я должен признаться 23 августа 2011 г. 33 2.11
Девочки, наконец, раскрывают мучения, которые претерпела «А», перед одним человеком, которому они доверяют вне своей группы: доктором Энн Салливан.
Над моим трупом 30 августа 2011 г. 34 2,12
Все не так, как кажется, поскольку «А» отправляет девушек на охоту, чтобы уничтожить жизни.
Первый секрет 19 октября 2011 г. 35 2.13
Это Хэллоуин, прежде чем Элисон пропала, и друзья надеются получить приглашение на вечеринку Ноэля в честь Хэллоуина.

Изображение Заголовок Оригинальная дата выпуска № в серии № в сезон
Через множество опасностей, трудностей и ловушек 2 января 2012 г. 36 2.14
Прошел месяц с тех пор, как Ария, Эмили, Ханна и Спенсер были арестованы, и многое изменилось. Что могло так сильно разделить этих четырех бывших друзей?
Горячий кусок A 9 января 2012 г. 37 2,15
Девочки, понимая, что «А» действует не один и его / ее «помощник» может быть ближе, чем они думают, решают заручиться хакерскими способностями Калеба.
Пусть вода удержит меня 16 января 2012 г. 38 2.16
Ханна начинает рушиться под тяжестью своих секретов, в то время как Спенсер следует вслепую в отношении «А».
Блондинка ведет слепых 23 января 2012 г. 39 2,17
Любовь — мощный мотиватор для Арии, Эмили, Ханны и Спенсер, особенно если она означает защиту их близких от «А».
Поцелуй перед ложью 30 января 2012 г. 40 2.18
После разговора со своими друзьями о Калебе, Ханна чувствует, что они относятся к ней холодно. Эмили надеется снова познакомить Майю с ее матерью.
Обнаженная правда 6 февраля 2012 г. 41 2,19
Когда Ария, Эмили, Ханна и Спенсер участвуют в «Дне правды» в Роузвуд Хай, девочки открывают для себя некоторые шокирующие истины.
УПРАВЛЕНИЕ: A 13 февраля 2012 г. 42 2.20
Худший кошмар Ханны сбывается, когда Калеб становится целью «А», а его компьютер оказывается во владении копов.
Нарушение кода 20 февраля 2012 г. 43 2,21
Когда раскрывается новая неожиданная жертва «А», сплоченная группа девушек может увеличиться на одного человека. Спенсер бежит от семейных проблем прямо в объятия Рена.
Отец знает лучше 27 февраля 2012 г. 44 2.22
Из-за натянутых отношений слева и справа это не идеальное время для ежегодного танца отца и дочери. Эшли продолжает искать ответы о том, что происходит с Ханной.
Глаз смотрящего 5 марта 2012 г. 45 2,23
Джейсон оставляет сумку с личными вещами Элисон, которая может быть чем-то большим, чем просто мешок с хламом. Возвращение Тоби в Розвуд приносит неожиданное воссоединение.
Если бы эти куклы могли говорить 12 марта 2012 г. 46 2,24
Погоня за ответами на то, что знал Али, приводит Арию, Эмили, Ханну и Спенсер в заброшенную кукольную больницу, хранящую не только секреты.
Без запроса 19 марта 2012 г. 47 2,25
Девочки идут на бал-маскарад и пытаются наконец положить конец играм А.

Галерея

Навигационная

Перфекционисты 2 сезон — Дата выхода, актерский состав и сюжет

Примечание: содержит ОСНОВНЫЕ спойлеры для The Perfectionists .

Таинственный триллер Милые обманщицы: Перфекционисты завершился еще в мае, но мы до сих пор не слышали никаких новостей о будущем сериала.

Продолжение PLL , вдохновленное одноименным романом Сары Шеперд, приоткрывает крышу над городом Бикон-Хайтс, его жителями и университетом.

И, как и его предшественник, мы быстро узнаем, что, несмотря на внешнюю видимость, существует множество секретов, одним из которых оказывается хладнокровное убийство.

Эллисон Риггс / Фриформ

Итак, чего нам ждать от второго сезона (если мы его получим)?

Вот все, что вам нужно знать.

Дата выхода второго сезона «Перфекционистов»: когда он выйдет в эфир?

Freeform еще не объявила, вернется ли шоу во втором раунде, но следите за обновлениями в этом месте.

Актеры второго сезона «Перфекционистов»: Кто в нем?

Если у нас будет второй сезон, мы ожидаем, что все основные игроки вернутся на наши экраны, что означает возвращение: Саша Питерс в роли Элисон, Джанел Пэрриш в роли Моны, София Карсон в роли Авы, Эли Браун в роли Дилана. Сидней Парк в роли Кейтлин, Келли Резерфорд в роли Клэр и Ноа Грей-Кэби в роли Мэйсона.

Парк недавно снялся в фильме ужасов Netflix В доме кто-то есть, согласно The Hollywood Reporter.

Эрин возвращается в General Hospital в роли Кики Джерома, а Гарретт Уоринг, который играет Зака ​​Фортсона, получил роль в Manifest .

Как эти отливки повлияют на съемку, еще неизвестно.

СВЯЗАННЫЙ: спин-офф Pretty Little Liars показывает, что случилось с Элисон и Эмили после того, как сериал закончился

Джереми (Грэм Томас Кинг) застрелен Тейлором, и мы оставляем его лежать без сознания, но пока Кинг не выдаст Если он жив — «Это часть тайны, идущей вперед», — сказала она ET Online — у нас есть скрытое подозрение, что он вернется.

Несмотря на то, что Тейлор (Хейли Эрин) находилась в психиатрической больнице, мы до сих пор не знаем точно, где она, и то же самое касается местонахождения Рэя (Даффи Эпштейн).

Freeform / Курт Исвариенко

Кинг также говорила о «появлении нового персонажа во втором сезоне», и она дразнила возвращение некоторых из OG Liars.

«Я поговорила со многими из них, в том числе с некоторыми парнями, которые действительно открыты для участия в шоу и взволнованы этим, так что надеюсь [они вернутся]», — сказала она ET .

«Мы действительно хотели, чтобы первый сезон укрепил шоу, чтобы оно могло стоять на своих ногах, прежде чем мы приведем людей в своего рода кроссоверные вселенные. Но мы определенно готовы сделать что-то из этого во втором сезоне».

Беседуя с Entertainment Weekly, Кинг сказал: «Оригинальные PLL очень поддерживали это шоу, не только дамы, но и мужчины. Тайлер [Блэкберн] оказал такую ​​поддержку, а Ян [Хардинг] и, надеюсь, мы» Я найду способ привлечь их.

«Потому что они могут приходить и посещать наш мир, и он по-прежнему будет ощущаться как наш мир.Потому что это одна и та же вселенная ».

Сюжет 2 сезона« Перфекционистов »: что произойдет?

В конце первого сезона остался один огромный вопрос: кто такой Профессор? Мы не знаем, был ли этот человек это он или она, если они на самом деле профессора, или какова цель их эксперимента.

СВЯЗАННЫЙ: Звезда «Милых обманщиц» раскрывает, что испортила финал шоу задолго до того, как он был показан в эфире

«Может быть, мужчина «может быть женщиной, может быть заменой», — сказал Кинг ET Online .

«Несмотря на то, что [Зак] говорит« Профессор », мы открыты для факта, что, возможно, это был Профессор, а может быть, это не Профессор. Вы обязательно придете, чтобы узнать больше об этом человеке».

Но она сказала EW , что это вряд ли будет «загадкой для всей серии».

Произвольная форма

Но действительно ли профессор лично убил Нолана?

Кинг подтвердил, что смерть Нолана «связана с конечными целями профессора и профессора».

Обращаясь к EW , она добавила: «На втором этапе профессор взял на себя ответственность за эксперимент, и он может быть намного более интерактивным с нашими персонажами. Потому что у него или нее есть эти кадры, чтобы использовать их вместо перфекционистов и PLL. , они должны участвовать, у них нет выбора. Следующая часть эксперимента будет гораздо более интерактивной ».

Еще один факт: кого-то буквально взорвали. Это был фургон Тейлора, который отправился в KaBoom, и хотя мы предположительно знаем, где она находится, неужели она все-таки была внутри фургона?

Произвольная форма

Кинг также упомянул «психологическую войну, которая вот-вот случится с Профессор и нашими ведущими актерами», если вторая глава получит одобрение.

Она добавила: «Я надеюсь, что Элисон начнет работать над собой и, возможно, откроется для новых отношений. У нас будут новые персонажи. Продолжайте делать больше того, что мы делали. Повороты, повороты, дружба и страшные вещи «.

Итак, во второй главе мы продолжим исследование этих огромных загадок.

Freeform / Курт Исвариенко

Кинг также обсудил, как дружба будет ключевой темой в следующей главе.

«В отличие от наших Милых обманщиц, перфекционисты не были друзьями, пришедшими на это шоу, поэтому нам действительно пришлось потратить весь сезон на создание этой дружбы», — сказала она EW. «Теперь мы действительно должны изучить идею, которая была такой же на PLL , что в конечном итоге это шоу о безусловной дружбе и о том, как это выглядит. Мы собираемся увидеть больше того, как выглядит безусловная дружба. когда это будет действительно проверено, потому что они будут проверены в следующем сезоне.

«И, надеюсь, мы узнаем больше об Элисон и всех их личных путешествиях.Я хочу узнать больше об этих персонажах сейчас, когда мы узнали их немного. Еще многое предстоит узнать о них. И еще о Нолане ».

И есть планы продолжить изучение персонажа Люка.

« Я думаю, что этот персонаж — отличное напоминание о том, как люди все еще борются со своей сексуальностью, и я надеюсь, что его персонаж продолжит информировать люди об этом, а затем видят, что в конечном итоге он искуплен, когда он может быть самим собой », — продолжил Кинг.«Так что да, он собирается остаться».

Трейлер второго сезона «Перфекционистов»: когда я смогу его посмотреть?

Еще нет.

Перво-наперво, нам нужно подтверждение, что он был продлен. Но если второй сезон действительно получит зеленый свет, мы обязательно будем обновлять эту страницу со всей важной информацией, включая этот важнейший трейлер.


Хотите получать самые свежие новости и информацию о развлечениях? Просто нажмите «Нравится» на нашей странице Digital Spy в Facebook и «Follow» в наших аккаунтах @digitalspy в Instagram и Twitter.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Сайт Сары по созданию кубов — Руководство по распознаванию PLL

Руководство по распознаванию 2-сторонней системы ФАПЧ

Версия для печати

Это мой метод распознавания любого случая ФАПЧ только по двум сторонам.

  • Введение
  • Признание CP
  • Выкройки
  • Разделы CP

  • EPLL
  • Диаг.CP
  • Adj. CP — A
  • Adj. CP — B
  • Adj. CP — C
  • Adj. CP — D
  • Adj. CP — E

Введение

Это будет руководство, показывающее, как распознать любой случай ФАПЧ, глядя только на две соседние стороны. На этапе решения ФАПЧ случай ФАПЧ всегда можно определить, взглянув только на шесть видимых наклеек над слоем E. Есть много способов сделать это; это руководство просто показывает мой подход.

Будет использована система именования из вики-страницы PLL.

Признание CP

Все кейсы будут разделены на три части в зависимости от перестановки углов.

  1. Все углы решены.
  2. Два противоположных угла поменялись местами.
  3. Два соседних угла поменялись местами.

Перестановку углов всегда можно определить, посмотрев на четыре видимых угловых наклейки.

Важно знать свою цветовую схему, особенно знать цвета, противоположные друг другу.

Когда на каждой стороне есть набор «фар» (два одинаковых цвета угловых наклеек на лицевой стороне), углы не меняются местами.

Когда каждая сторона имеет набор из двух противоположных цветов, два диагональных угла меняются местами.

, Когда только одна сторона имеет набор «фар», два соседних угла меняются местами.

, Когда только одна сторона имеет набор из двух противоположных цветов, два соседних угла меняются местами.

Фары будут на противоположной стороне стороны двух противоположных цветов.

Узоры

Противоположные и соседние части будут часто упоминаться в этом руководстве. Для простоты кусок является «противоположным», когда его наклейка имеет цвет, противоположный цвету наклейки (-ей) соседних частей / предметов, и аналогично, когда кусок является «смежным».

Блоки иногда используются для различения случаев. Если не указано иное, «блок» будет относиться к блоку 2×1 на одной грани. Когда есть видимый блок 2×1, он находится в одном из двух мест: «снаружи» или «внутри». Когда он находится снаружи, блок будет включать один из двух дальних углов, а когда он находится внутри, он будет включать угол, расположенный в центре.

Внешний блок:, Внутренний блок:,

Иногда для различения случаев используется «шаблон проверки».Это узор из двух чередующихся соседних цветов.

Они выглядят так: , . ,

Первый узор в шашку на внутренней стороне, второй на внешней стороне, третий слева и четвертый справа.

Наклейки с одним углом также могут быть «снаружи» или «внутри».

Разделы CP

Все кейсы будут разделены на семь разделов.

Первые два раздела относятся к случаям EPLL и Diagonal CP.

Остальные пять относятся к случаям смежной CP. Вот пять смежных секций CP:

Вот примеры ФАПЧ, которые можно найти в каждом разделе:

EPLLs: H, Ua, Ub, Z

Диагональный CP: E, Na, Nb, V, Y

Соседний CP (A): Ja, Jb

Соседний CP (B): Aa, Ab, Ga, Gc

Соседний CP (C): Gb, Gd, Aa, Ab, Ga, Gc Ra, Rb, T

Соседний CP (D): Gb, Gd, Ga, Gc, Ra, Rb, Aa, Ab

Соседний CP (E): Ra, Rb, F, Ga, Gc

Низкозатратная ФАПЧ со встроенным ГУН обеспечивает компактные решения гетеродина

Новая технология ФАПЧ + ГУН (контур фазовой автоподстройки частоты со встроенным генератором, управляемым напряжением) позволяет быстро разрабатывать решения для синтезаторов с низким фазовым шумом для сотовых / 4F, микроволновых радио и военных приложений от 25 МГц до 13.6 ГГц.

Разработчики радиосвязи, работающие в сотовой / 4G, микроволновой радиосвязи, испытательном оборудовании и военных подсистемах, полагаются на высококачественные гетеродины (LO) для достижения целей системного уровня по низкому BER (коэффициенту битовых ошибок), низкому паразитному выходу и низкой фазе шум. Для всех систем радиочастотной и микроволновой связи и датчиков, основанных на аналоговой или цифровой модуляции, требуется чистый источник сигнала гетеродина; Чем выше мощность радио, тем более строгие требования предъявляются к сигналу гетеродина.Используется множество различных архитектур, но одним из наиболее распространенных методов создания стабильного источника гетеродина является объединение генератора с низким уровнем фазового шума, управляемого напряжением (ГУН), со стабильным опорным сигналом и контуром фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) для формирования синтезатор частоты. Однако разработчикам, стремящимся к наилучшей производительности гетеродина, приходится сталкиваться с многочисленными проблемами, связанными с взаимодействием между ФАПЧ / синтезатором, ГУН, накачкой заряда и контурным фильтром, не говоря уже о проблемах, которые возникают из-за компоновки платы и нежелательных шумов источника питания.

Analog Devices накопила базовый опыт в компонентах генерации частоты, таких как MMIC VCO, генераторы с фазовой синхронизацией (PLO), малошумящие предделители, фазово-частотные детекторы (PFD) и линейка двухрежимных (дробных / целочисленных) PLL / ИС синтезатора с входными частотами ВЧ до 13,6 ГГц.

Ведущие в отрасли устройства ФАПЧ со встроенными ГУН

компании Analog Devices приведены в таблицах 1 и 2. Эти устройства ФАПЧ со встроенным ГУН охватывают ВЧ и СВЧ частоты от 25 МГц до 13.6 ГГц.

Таблица 1. Сводная информация о характеристиках системы ФАПЧ Analog Devices со встроенными ГУН

Номер детали Диапазоны частот
(ГГц)
Market Application Фазовый шум (дБн / Гц) при смещении 10 МГц, целочисленный режим * F COMP = 50 МГц, полоса пропускания = 100 кГц Фазовый шум (дБн / Гц) при смещении 1 МГц, ГУН без обратной связи P OUT (дБм) RMS Jitter Fractional Mode (f S ) Внутр.Фазовый шум, фракционный режим (° среднеквадратичное значение)
HMC830LP6GE от 0,025 до 3,0 Системы связи RF –114 при 2 ГГц
–141 при 2 ГГц +5
159 0,114 при 2 ГГц
HMC832LP6GE от 0,025 до 3,0 Системы связи RF –114 при 2 ГГц
–139 при 2 ГГц +7
159 0.114 @ 2 ГГц
HMC835LP6GE от 0,33 до 4,1 Системы связи RF –105 при 4 ГГц
–133 при 4 ГГц +7 <160
0,23 при 4 ГГц
HMC833LP6GE от 0,025 до 6,0 Системы связи RF –114 при 2 ГГц –141 при 2 ГГц –4 159
0.11 @ 2 ГГц
HMC829LP6GE

от 0,045 до 1,05

Системы радиосвязи –108 при 4 ГГц –134 при 4 ГГц +4 159
0,23 при 4 ГГц
от 1,4 до 2,1
от 2,8 до 4,2
HMC834LP6GE

0.045 до 1.05

Системы радиосвязи –108 при 4 ГГц –134 при 4 ГГц

+5

159
0,23 при 4 ГГц
от 1,4 до 2,1
+2
от 2,8 до 4,2
+2
5.От 6 до 8,4
–10
HMC764LP6CE от 7,0 до 8,2 Системы связи RF –102 при 7,6 ГГц–140 при 7,6 ГГц +15 196 0,55 при 7,6 ГГц
HMC765LP6CE от 7,8 до 8,5 Системы связи RF –102 @ 8.2 ГГц –139 при 8,2 ГГц +13 193 0,58 при 8,2 ГГц
HMC767LP6CE от 8,45 до 9,55 Системы связи RF –107 при 9 ГГц –138 при 9 ГГц +12 93
0,3 при 9 ГГц
HMC769LP6CE 9.05 до 10.15 Системы связи RF –106 при 9,6 ГГц–140 при 9,6 ГГц +12 82
0,28 при 9,6 ГГц
HMC783LP6CE от 11,5 до 12,5 Системы связи RF –100 при 12 ГГц –134 при 12 ГГц +11 181
0.78 @ 12 ГГц
HMC807LP6CE от 12,4 до 13,4 Системы связи RF –98 при 13 ГГц –134 при 13 ГГц +8 175 0,81 при 13 ГГц
* Добротность (FOM) синтезатора составляет –221 дБн / Гц / –226 дБн / Гц (дробное / целое число).

Таблица 2: Сводная информация о характеристиках системы ФАПЧ Analog Devices со встроенными ГУН

Номер детали Диапазоны частот (ГГц) Market Application Фазовый шум (дБн / Гц) при смещении 10 кГц, целочисленный режим * F COMP = 61.44 МГц, BW = 20 кГц Фазовый шум (дБн / Гц) при смещении 1 МГц, ГУН без обратной связи P OUT (дБм) RMS Jitter Fractional Mode (f S ) Внутр. Фазовый шум, фракционный режим (° среднеквадратичное значение)
ADF5355 от 0,05 до 13,6 Системы связи RF –90 при 6,8 ГГц –132 при 6,8 ГГц –3 150 –221
ADF4355-2 0.05 по 4,4 Системы связи RF –95 при 3,4 ГГц –138 при 3,4 ГГц +3 150 –221

Как показано на функциональной блок-схеме на Рисунке 1, в этих продуктах реализован усовершенствованный синтезатор дробного N и ГУН со сверхнизким шумом в стандартном пластиковом корпусе QFN размером 5 мм × 5 мм и 6 мм × 6 мм; такой высокий уровень интеграции сводит к минимуму количество внешних компонентов.Они были разработаны для коммерческих и военных применений со сверхнизким фазовым шумом и включают в себя детектор фазовой частоты с очень низким уровнем шума (PFD), прецизионно управляемую накачку заряда и усовершенствованную конструкцию модулятора, которая допускает сверхтонкие ступенчатые изменения частоты.

Рис. 1. Функциональная блок-схема и типовая прикладная схема для ADI PLL с интегрированными продуктами VCO.

Сверхнизкий фазовый шум и низкие паразитные составляющие также позволяют создавать архитектуры с более широкой полосой пропускания контура для более быстрого скачкообразного изменения частоты и низкого уровня микрофонов; паразитные выходные сигналы достаточно низки, чтобы устранить необходимость в дорогостоящих опорных сигналах прямого цифрового синтеза (DDS) во многих приложениях.

ФАПЧ со встроенными ГУН для приложений рынка РЧ

HMC830LP6GE — одна из восьми широкополосных систем ФАПЧ со встроенным ГУН, предназначенных для сотовой связи / 4G, промежуточной частоты транзитных сетей, а также приложений для тестирования и измерения. Каждый продукт этого семейства сочетает в себе функции высокопроизводительного синтезатора ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и полностью интегрированного малошумящего ГУН. Архитектура ФАПЧ со встроенным ГУН для ВЧ-приложений позволяет создавать высокопроизводительные ГУН с настройкой менее пяти вольт (см. Рисунок 2).В контурном фильтре не требуется операционного усилителя, что позволяет сэкономить средства и место на плате при одновременном повышении производительности. ФАПЧ со встроенным ГУН может быть заблокирован на одном температурном пределе, а затем работать во всем температурном диапазоне без необходимости повторной блокировки или повторной калибровки; эта возможность требуется в приложениях с высокой надежностью, но не предлагается некоторыми конкурирующими решениями.

Рис. 2. Настройка напряжения в зависимости от частоты для ФАПЧ HMC830LP6GE со встроенным ГУН.

Как показано на рисунке 3, эти устройства предлагают исключительные характеристики фазового шума, которые обычно на 10 дБ лучше, чем у конкурирующих устройств, как в полосе частот, так и с минимальным уровнем шума, и все это без необходимости выбирать между режимами с низким уровнем паразитных составляющих и низким уровнем шума. .Типичный интегральный шум –55 дБн в диапазоне от 100 Гц до 1 МГц эквивалентен среднеквадратичному джиттеру 0,1 ° или 278 фс среднеквадратичного значения при
F OUT = 1 ГГц.

Рис. 3. Зависимость фазового шума SSB от частоты смещения для ФАПЧ HMC830LP6GE со встроенным ГУН.

Как показано на рисунке 4, HMC830LP6GE представляет собой значительное улучшение по сравнению с альтернативными интегрированными решениями.

Рис. 4. Наихудший ответвление, фиксированный опорный сигнал 50 МГц, выходная частота = 2 ГГц.

Например, HMC830LP6GE предлагает приблизительно на 5 дБ меньший фазовый шум сближения и минимальный уровень фазового шума на 7 дБ ниже на частотах смещения более 20 МГц по сравнению с TI LMX2581.Кроме того, HMC830LP6GE предлагает превосходные характеристики по паразитным помехам, с гораздо меньшими фракционными парами в полосе частот и более чистым общим спектральным выходом. HMC830LP6GE обеспечивает стабильную работу при перегреве по краям полосы, чтобы избежать «выпадений».

ФАПЧ ADF5355 со встроенным ГУН охватывает диапазон частот от 55 МГц до 13,6 ГГц, самый широкий в своем классе, в то время как ADF4355-2 имеет диапазон частот от 55 МГц до 4,4 ГГц. Обе части объединяют ГУН со сверхнизким фазовым шумом, обеспечивающие фазовый шум –138 дБн / Гц при отстройке 1 МГц при 3.4 ГГц для ADF4344-2 и ADF5355 обеспечивает фазовый шум –132 дБн / Гц при отстройке 1 МГц на частоте 6,8 ГГц.

Превосходные характеристики фазового шума ГУН в ADF5355 и ADF4355-2 достигаются за счет новых топологий и архитектур ГУН, которые были разработаны совместно с новыми запатентованными усовершенствованными процессами КМОП SiGe-B i компании ADI. В приложениях сверхширокополосной ВЧ- и СВЧ-связи этот сверхнизкий фазовый шум имеет преимущество, заключающееся в улучшении общей частоты битовых ошибок системы и увеличении пропускной способности данных, обеспечивая лучшую помехоустойчивость и более широкий динамический диапазон.

Новые экономичные сверхширокополосные ИС синтезатора с ФАПЧ от ADI также имеют частоту фазового компаратора до 125 МГц и 38-битное разрешение, что снижает джиттер и обеспечивает очень точные размеры шага, в то время как интегрированные PLL и VCO на усовершенствованном B i Технология CMOS значительно уменьшает размер корпуса и энергопотребление по сравнению с дискретными реализациями GaAs. А поскольку один синтезатор с ФАПЧ может быть сконфигурирован для работы в диапазоне от 55 МГц до 13,6 ГГц, разработчики могут быстрее перенастроить конструкцию своих систем и уменьшить количество своих компонентов, при этом поддерживая несколько диапазонов частот.

ФАПЧ со встроенными ГУН для приложений микроволнового рынка

ФАПЧ HMC764LP6CE со встроенным ГУН оптимизирована для узкополосных, но высокопроизводительных приложений микроволновой связи. Компания Analog Devices первой в отрасли предложила интегрированные системы ФАПЧ и ГУН на частотах выше 6 ГГц. Эти продукты обладают такими же исключительными характеристиками СВЧ-ГУН, которыми известна компания Analog Devices, с добавленной функциональностью усовершенствованного интегрированного синтезатора дробных чисел.Типичные применения включают микроволновые и миллиметровые радиостанции, промышленное / медицинское испытательное оборудование, военную связь, подсистемы радиоэлектронной борьбы (EW) и электронного противодействия (ECM).

Как показано на рисунке 5, HMC764LP6CE демонстрирует стабильную чувствительность настройки и высокую выходную мощность до 16 дБмВт по всей полосе пропускания, что делает его идеальным для прямого управления портом гетеродина многих аналоговых устройств с высокой линейностью, двойной балансировкой и смесителем I / Q. а также продукты с повышающим и понижающим преобразованием.

Рис. 5. Настройка чувствительности и выходной мощности РЧ в зависимости от выходной частоты для ФАПЧ HMC764LP6CE со встроенным ГУН.

Выдающиеся характеристики фазового шума с одной боковой полосой (SSB) в зависимости от частоты смещения для диапазона низких, средних и высоких частот HMC764LP6CE показаны на рисунке 6. Эти данные были измерены с опорной частотой 50 МГц, шириной полосы контура 100 кГц, а при наличии частоты сравнения 50 МГц на ЧФД. Благодаря монолитной конструкции характеристики фазового шума стабильны при температуре и механических ударах.Кроме того, встроенный режим FSK позволяет использовать устройство в качестве простого и недорогого прямого источника FM-передатчика.

Рис. 6. Зависимость фазового шума SSB от частоты смещения для ФАПЧ HMC764LP6CE со встроенным ГУН

Даже при таких расширенных возможностях и высоком уровне интеграции разработка высокопроизводительного программируемого гетеродина может потребовать значительного времени на разработку. По этой причине компания Analog Devices разработала систему ФАПЧ с комплектом встроенного эталонного конструктора ГУН, который позволяет немедленно измерять имеющуюся конструкцию.

Типичная оценочная печатная плата, показанная на рисунке 7, является частью простого в использовании универсального оценочного комплекта, который может минимизировать время проектирования и облегчить быстрое создание прототипа. В комплект Reference Designer’s Kit входят встроенный генератор опорной частоты и регуляторы напряжения, а также поддерживаются универсальные конфигурации контурных фильтров. Прилагаемое программное обеспечение позволяет пользователю программировать ФАПЧ и получать доступ к ее расширенным функциям. Полное руководство по эксплуатации содержит пошаговые инструкции, позволяющие пользователю быстро включить и инициализировать оценочную плату.Руководство включает всестороннее обсуждение компонентов, используемых в оценочной плате, и охватывает такие сложные темы, как перенастройка оценочной платы для внешнего источника и реализация встроенных пассивных или активных петлевых фильтров с выбираемым порядком.

Рис. 7. ФАПЧ со встроенной оценочной платой ГУН, которая входит в комплект каждого разработчика.

Каждый комплект Reference Designer Kit содержит запатентованный компанией Analog Devices инструмент проектирования ADIsimPLL, позволяющий пользователям адаптировать стандартный оценочный контурный фильтр печатной платы к их конкретному применению.Предоставляется комплексное программное обеспечение для управления ФАПЧ на базе ПК с ПК-совместимыми регистровыми файлами для программирования ФАПЧ через интерфейс USB. За очень короткое время пользователь может оценить полностью синхронизированный гетеродин с помощью только ПК, анализатора сигналов и источников питания постоянного тока. Квалифицированная группа инженеров ADI также доступна, чтобы помочь клиентам быстро ознакомиться с этим уникальным продуктом.

Analog Devices PLL со встроенными продуктами VCO уникальным образом сочетают в себе атрибуты низкого фазового шума, расширенных функций и сверхмалого размера, что делает их идеальными для множества приложений с малым форм-фактором, включая микроволновые / миллиметровые радиоприемники, испытательное оборудование, микроволновые датчики, оптоволоконную связь и военная связь и датчики.

В синтезаторах на гибридной основе

обычно используется материал подложки на основе стекловолокна с дискретным ГУН, большим резонатором и штампованной металлической крышкой. Этот метод сборки может создавать проблемы в пользовательских системах, связанных с радиочастотным заземлением, а также нежелательными электрическими и микрофонными эффектами связи. По сравнению с конфигурацией дискретного гибридного синтезатора / ГУН, интегрированные решения для генерации частот от Analog Devices позволяют разработчикам достигать поставленных целей по стабильной производительности. , высокая надежность и малые габариты.ФАПЧ Analog Devices со встроенными ГУН также имеют гораздо меньшие резонаторы и, следовательно, обеспечивают превосходные микрофонные характеристики по сравнению с большими гибридными конструкциями. Эти PLL со встроенными продуктами VCO размещаются в безвыводных корпусах QFN, соответствующих требованиям RoHS, и идеально подходят для высокоскоростных сборочных линий SMT с большими объемами.

Основы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) | Analog Devices

Реферат:

Цепи фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) используются в широком спектре высокочастотных приложений, от простых схем очистки часов до гетеродинов (гетеродинов) для высокопроизводительных каналов радиосвязи и сверхбыстрых синтезаторов частоты переключения в векторных анализаторах цепей ( ВНА).В этой статье объясняются некоторые из строительных блоков схем контура фазовой автоподстройки частоты со ссылками на каждое из этих приложений, в свою очередь, чтобы помочь новичку и эксперту по контуру фазовой автоподстройки частоты одинаково ориентироваться в выборе деталей и компромиссах, присущих каждому отдельному приложению. В статье упоминаются семейства аналоговых устройств ADF4xxx и HMCxxx ФАПЧ и генераторов, управляемых напряжением (ГУН), и используется ADIsimPLL (собственный симулятор схемы ФАПЧ компании Analog Devices) для демонстрации этих различных параметров производительности схемы.

Базовая конфигурация: Цепь очистки часов

В своей самой базовой конфигурации контур фазовой автоподстройки частоты сравнивает фазу опорного сигнала (F REF ) с фазой регулируемого сигнала обратной связи (RF IN ) F 0 , как показано на рисунке 1. На рисунке 2 показан контур управления с отрицательной обратной связью, работающий в частотной области. Когда сравнение находится в установившемся состоянии, а выходная частота и фаза согласованы с входящей частотой и фазой детектора ошибок, мы говорим, что ФАПЧ заблокирована.Для целей этой статьи мы будем рассматривать только классическую архитектуру цифровой ФАПЧ, реализованную в семействе ФАПЧ Analog Devices ADF4xxx.

Первым важным элементом в этой цепи является частотно-фазовый детектор (PFD). PFD сравнивает частоту и фазу входа REF IN с частотой и фазой обратной связи RF IN . ADF4002 — это система ФАПЧ, которая может быть сконфигурирована как автономный PFD (с делителем обратной связи N = 1). Таким образом, его можно использовать с высококачественным кварцевым генератором, управляемым напряжением (VCXO), и узким фильтром нижних частот для устранения зашумленных часов REF IN .

Рисунок. 1 Базовая конфигурация ФАПЧ. Рисунок 2. Базовая конфигурация ФАПЧ.

Детектор фазовой частоты

Рисунок 3. Частотно-фазовый детектор.

Частотно-фазовый детектор на рисунке 3 сравнивает входной сигнал с F REF на + IN и сигнал обратной связи на –IN. В нем используются два триггера D-типа с элементом задержки. Один выход Q включает источник положительного тока, а другой выход Q включает источник отрицательного тока. Эти источники тока известны как зарядовая накачка.Для получения дополнительных сведений о работе PFD см. «Цепи фазовой автоподстройки частоты для высокочастотных приемников и передатчиков».

Используя эту архитектуру, вход на + IN ниже имеет более высокую частоту, чем -IN (рисунок 4), и результирующий выход накачки заряда имеет высокий ток накачки, который при интеграции в фильтр нижних частот ФАПЧ будет подталкивать напряжение настройки VCO вверх. Таким образом, частота –IN будет увеличиваться по мере увеличения VCO, и два входа PFD в конечном итоге сойдутся или зафиксируются на одной и той же частоте (рисунок 5).Если частота до –IN выше, чем + IN, происходит обратное.

Рис. 4. Неправильная фаза PFD и синхронизация частоты. Рис. 5. Частотно-фазовый детектор, частота и фазовая синхронизация.

Возвращаясь к нашему первоначальному примеру шумных часов, которые требуют очистки, профиль фазового шума тактовых импульсов, автономный VCXO и замкнутый контур PLL можно смоделировать в ADIsimPLL.

Рисунок 6. Эталонный шум. Рисунок 7. Автономный VCXO. Рисунок 8. Общий шум ФАПЧ.

Как видно из представленных графиков ADIsimPLL, зашумленный профиль фазового шума REF IN (рисунок 6) фильтруется фильтром нижних частот.Весь внутриполосный шум, вносимый опорной схемой ФАПЧ и схемой PFD, отфильтровывается фильтром нижних частот, оставляя только гораздо более низкий шум VCXO (рисунок 7) за пределами полосы пропускания контура (рисунок 8). Когда выходная частота равна входной частоте, создается одна из простейших конфигураций ФАПЧ. Такая ФАПЧ называется ФАПЧ с очисткой тактовой частоты. Для таких приложений очистки тактовой частоты рекомендуется узкая (<1 кГц) полоса пропускания фильтра нижних частот.

Высокочастотная архитектура с целым числом N

Для генерации диапазона более высоких частот используется VCO, который настраивается в более широком диапазоне, чем VCXO.Это регулярно используется при скачкообразной перестройке частоты или при скачкообразной перестройке частоты с расширенным спектром (FHSS). В таких схемах ФАПЧ выходной сигнал многократно превышает опорную частоту. Генераторы, управляемые напряжением, содержат регулируемый элемент настройки, такой как варакторный диод, который изменяет свою емкость в зависимости от входного напряжения, обеспечивая настраиваемый резонансный контур, который позволяет генерировать диапазон частот (рисунок 9). ФАПЧ можно рассматривать как систему управления для этого ГУН.

Делитель обратной связи используется для деления частоты VCO на частоту PFD, что позволяет системе PLL генерировать выходные частоты, кратные частоте PFD.В опорном тракте также может использоваться делитель, который позволяет использовать опорные частоты с большей частотой, чем частота PFD. Такой PLL является ADF4108 от Analog Devices. Счетчики ФАПЧ — второй важный элемент, который необходимо учитывать в нашей схеме.

Рисунок 9. Генератор, управляемый напряжением.

Ключевыми рабочими параметрами ФАПЧ являются фазовый шум, нежелательные побочные продукты процесса синтеза частот или паразитные частоты (кратко, паразитные помехи). Для систем ФАПЧ с целым N паразитные частоты генерируются частотой PFD.Ток утечки от зарядового насоса будет модулировать порт настройки ГУН. Этот эффект ослабляется фильтром нижних частот, и чем он уже, тем сильнее фильтрация паразитных частот. Идеальный тон не должен иметь шума или дополнительной паразитной частоты (рисунок 10), но на практике фазовый шум проявляется в виде границы вокруг несущей, как показано на рисунке 11. Фазовый шум одной боковой полосы — это относительная мощность шума несущей в полоса пропускания 1 Гц, заданная при смещении частоты от несущей.

Рисунок 10. Идеальный спектр гетеродина. Рисунок 11. Фазовый шум с одной боковой полосой.

Делитель целых и дробных чисел

Для узкополосных приложений разнос каналов узкий (обычно <5 МГц), а счетчик обратной связи N высокий. Получение высоких значений N с помощью небольшой схемы достигается за счет использования предварительного делителя с двойным модулем P / P + 1, как показано на рисунке 12, и позволяет вычислять значения N с вычислением N = PB + A, которое, используя в примере предварительного делителя 8/9 и значения N, равного 90, вычисляется значение 11 для B и 2 для A.Предварительный делитель двойного модуля будет делить на 9 для A или двух циклов. Затем он будет делиться на 8 для оставшихся (BA) или 9 циклов, как описано в таблице 1. Прескалер обычно разрабатывается с использованием более высокочастотной схемы, такой как схемы с биполярной эмиттерно-связанной логикой (ECL), в то время как A и B Счетчики могут принимать этот выходной сигнал предделителя более низкой частоты и могут быть изготовлены с использованием более низкоскоростной КМОП-схемы. Это уменьшает площадь схемы и энергопотребление. В низкочастотных очищающих ФАПЧ, таких как ADF4002, этот предварительный делитель отсутствует.

Рис. 12. ФАПЧ с двойным модулем N счетчика.
Таблица 1. Работа предделителя с двойным модулем упругости
N Значение P / P + 1 B Значение А Значение
90 9 11 2
81 9 10 1
72 8 9 0
64 8 8 0
56 8 7 0
48 8 6 0
40 8 5 0
32 8 4 0
24 8 3 0
16 8 2 0
8 8 1 0
0 8 0 0

Внутриполосный (внутри полосы пропускания фильтра контура ФАПЧ) фазовый шум напрямую зависит от значения N, а внутриполосный шум увеличивается на 20log (N).Таким образом, для узкополосных приложений, в которых значение N велико, внутриполосный шум преобладает за счет высокого значения N. Система, которая допускает гораздо более низкое значение N, но все же обеспечивает высокое разрешение, включается синтезатором дробного N, например ADF4159 или HMC704. Таким образом, внутриполосный фазовый шум может быть значительно уменьшен. На рисунках с 13 по 16 показано, как это достигается. В этих примерах две системы ФАПЧ используются для генерации частот, подходящих для гетеродина (гетеродина) системы 5G, в диапазоне от 7.От 4 ГГц до 7,6 ГГц с разрешением канала 1 МГц. ADF4108 используется в конфигурации с целым числом N (рис. 13), а HMC704 используется в конфигурации с дробным N. HMC704 (рисунок 14) может использоваться с частотой PFD 50 МГц, что снижает значение N и, следовательно, внутриполосный шум, но при этом допускает размер шага по частоте 1 МГц (или даже меньше) — улучшение на 15 Отмечается дБ (при частоте смещения 8 кГц) (рисунок 15 и рисунок 16). Однако ADF4108 вынужден использовать PFD 1 МГц для достижения того же разрешения.

Необходимо проявлять осторожность при использовании ФАПЧ с дробным коэффициентом деления, чтобы паразитные тоны не ухудшали работу системы. В системах ФАПЧ, таких как HMC704, наибольшее беспокойство вызывают целочисленные граничные шпоры (генерируемые, когда дробная часть значения N приближается к 0 или 1, например, 147,98 или 148,02, очень близка к целочисленному значению 148). Это можно смягчить путем буферизации выхода VCO на вход RF и / или тщательного частотного планирования, при котором REF IN может быть изменен, чтобы избежать этих более проблемных частот.

Рисунок 13. Целое число N PLL.

Рисунок 14. ФАПЧ с дробным коэффициентом деления.

Рисунок 15. Внутриполосный фазовый шум ФАПЧ с целым числом N.

Рисунок 16. Внутриполосный фазовый шум ФАПЧ с дробным коэффициентом деления.

Для большинства ФАПЧ внутриполосный шум сильно зависит от значения N, а также от частоты PFD. Вычитание 20log (N) и 10log (F PFD ) из плоской части измерения внутриполосного фазового шума дает добротность (FOM). Обычная метрика для выбора ФАПЧ — это сравнение FOM.Еще одним фактором, влияющим на внутриполосный шум, является шум 1 / f, который зависит от выходной частоты устройства. Вклад FOM и шум 1 / f вместе с эталонным шумом доминируют над внутриполосным шумом системы ФАПЧ.

Узкополосный гетеродин для связи 5G

Для систем связи главными спецификациями с точки зрения ФАПЧ являются величина вектора ошибок (EVM) и спецификации блокировки VCO. EVM аналогичен по объему интегрированному фазовому шуму, который учитывает вклад шума в диапазоне смещений.Для системы 5G, перечисленной ранее, пределы интеграции довольно широки, начиная с 1 кГц и заканчивая 100 МГц. EVM можно представить как процентное ухудшение идеально модулированного сигнала от его идеальной точки, выраженное в процентах (рисунок 17). Подобным образом интегрированный фазовый шум объединяет мощность шума при различных смещениях от несущей и выражает этот шум как число дБн по сравнению с выходной частотой. ADIsimPLL можно настроить для расчета EVM, интегрированного фазового шума, среднеквадратичной фазовой ошибки и джиттера.Современные анализаторы источников сигналов также включают эти числа одним нажатием кнопки (Рисунок 18). По мере увеличения плотности схем модуляции значение EVM становится критическим. Для 16-QAM требуемая минимальная EVM согласно спецификации ETSI 3GPP TS 36.104 составляет 12,5%. Для 64-QAM требование составляет 8%. Однако, поскольку EVM состоит из различных других неидеальных параметров из-за искажений усилителя мощности и нежелательных продуктов смесителя, интегральный шум (в дБн) обычно определяется отдельно.

Рисунок 17.Визуализация фазовой ошибки.

Рисунок 18. График анализатора источника сигнала.

Спецификации блокировки

VCO очень важны в сотовых системах, которые должны учитывать наличие сильных передач. Если сигнал приемника слабый, и если ГУН слишком шумный, то сигнал ближайшего передатчика может смешаться и заглушить полезный сигнал (рисунок 19). На рисунке 19 показано, как ближайший передатчик (на расстоянии 800 кГц), передающий на мощности –25 дБмВт, может, если ГУН приемника зашумлен, подавить полезный сигнал на уровне –101 дБмВт.Эти спецификации являются частью стандарта беспроводной связи. Спецификации блокировки напрямую влияют на требования к производительности VCO.

Рисунок 19. Шумоподавители VCO.

Генераторы, управляемые напряжением (ГУН)

Следующим элементом схемы ФАПЧ, который следует рассмотреть в нашей схеме, является генератор, управляемый напряжением. При использовании ГУН необходим фундаментальный компромисс между фазовым шумом, частотным покрытием и потребляемой мощностью. Чем выше добротность (Q) генератора, тем ниже фазовый шум ГУН.Однако схемы с более высокой добротностью имеют более узкие частотные диапазоны. Увеличение мощности питания также снизит фазовый шум. Если посмотреть на семейство ГУН компании Analog Devices, HMC507 охватывает диапазон от 6650 МГц до 7650 МГц, а шум ГУН на частоте 100 кГц составляет приблизительно –115 дБн / Гц. Напротив, HMC586 покрывает полную октаву от 4000 МГц до 8000 МГц, но имеет более высокий фазовый шум –100 дБн / Гц. Одна из стратегий минимизации фазового шума в таких ГУН — увеличить диапазон настройки напряжения V TUNE до ГУН (до 20 В или больше).Это увеличивает сложность схемы ФАПЧ, поскольку большинство накачки ФАПЧ могут настраиваться только на 5 В, поэтому активный фильтр, использующий операционные усилители, используется для увеличения напряжения настройки схемы ФАПЧ самостоятельно.

Многополосные интегрированные ФАПЧ и ГУН

Другой стратегией увеличения частотного охвата без ухудшения фазового шума ГУН является использование многополосного ГУН, в котором перекрывающиеся диапазоны частот используются для покрытия октавы частотного диапазона, а более низкие частоты могут быть сгенерированы с помощью делителей частоты на выходе ГУН. .Таким устройством является ADF4356, в котором используются четыре основных ядра VCO, каждое с 256 перекрывающимися частотными диапазонами. Внутренние делители эталонной частоты и обратной связи используются устройством для выбора соответствующего диапазона VCO, этот процесс известен как выбор диапазона VCO или автокалибровка.

Широкий диапазон настройки многополосных VCO делает их пригодными для использования в широкополосной аппаратуре, в которой они генерируют широкий диапазон частот. 39-битное разрешение дробного N также делает их идеальными кандидатами для приложений с точной частотой.В таких приборах, как векторные анализаторы цепей, очень важна сверхбыстрая скорость переключения. Этого можно достичь, используя очень широкую полосу пропускания фильтра нижних частот, который очень быстро настраивается на конечную частоту. В этих приложениях можно обойти процедуру автоматической калибровки частоты, используя справочную таблицу со значениями частот, непосредственно запрограммированными для каждой частоты. Настоящие одноядерные широкополосные ГУН, такие как HMC733, также могут использоваться с меньшей сложностью.

Для схем с фазовой автоподстройкой частоты ширина полосы фильтра нижних частот имеет прямое влияние на время установления системы.Фильтр нижних частот — последний элемент в нашей схеме. Если время установления критично, полосу пропускания контура следует увеличить до максимально допустимой для достижения стабильной синхронизации и соответствия целям фазового шума и паразитных частот. Узкополосные требования в линии связи означают, что оптимальная ширина полосы фильтра нижних частот для минимального интегрированного шума (от 30 кГц до 100 МГц) составляет около 207 кГц (рисунок 20) при использовании HMC507. Это обеспечивает приблизительно –51 дБн интегрального шума и обеспечивает синхронизацию частоты с погрешностью 1 кГц примерно за 51 мкс (рисунок 22).

В отличие от этого, широкополосный HMC586 (охватывающий от 4 ГГц до 8 ГГц) обеспечивает оптимальный среднеквадратичный фазовый шум с более широкой полосой пропускания ближе к полосе пропускания 300 кГц (рисунок 21), достигая –44 дБн интегрального шума. Однако он обеспечивает синхронизацию частоты с теми же характеристиками менее чем за 27 мкс (рисунок 23). Правильный выбор детали и схема окружения имеют решающее значение для достижения наилучшего результата для приложения.

Рисунок 20. Фазовый шум HMC704 плюс HMC507.

Рисунок 21. Фазовый шум HMC704 плюс HMC586.

Рисунок 22. Установка частоты: HMC704 плюс HMC507.

Рисунок 23. HMC704 плюс HMC586.

Тактовая частота с низким джиттером

Для высокоскоростных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) и высокоскоростных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) чистая тактовая частота дискретизации с низким уровнем джиттера является важным строительным блоком. Для минимизации внутриполосного шума желательно низкое значение N; но для минимизации паразитного шума предпочтительнее целое число N.Тактирование обычно имеет фиксированную частоту, поэтому частоты можно выбирать так, чтобы частота REF IN была точным целым кратным входной частоты. Это обеспечивает наименьший внутриполосный шум ФАПЧ. ГУН (интегрированный или нет) необходимо выбирать так, чтобы он имел достаточно низкий уровень шума для приложения, уделяя особое внимание широкополосному шуму. Затем необходимо аккуратно разместить фильтр нижних частот, чтобы гарантировать, что внутриполосный шум ФАПЧ пересекается с шумом ГУН — это обеспечивает наименьшее среднеквадратичное дрожание.Фильтр нижних частот с запасом по фазе 60 ° обеспечивает наименьший пик фильтра, что сводит к минимуму джиттер. Таким образом, синхронизация с низким джиттером находится между применением очистки тактовой частоты первой схемы, обсуждаемой в этой статье, и возможностью быстрого переключения последней обсуждаемой схемы.

Для схем синхронизации среднеквадратичное дрожание тактовой частоты является ключевым параметром производительности. Это можно оценить с помощью ADIsimPLL или измерить с помощью анализатора источника сигнала. Для высокопроизводительных компонентов системы ФАПЧ, таких как ADF5356, относительно широкая полоса пропускания фильтра нижних частот 132 кГц вместе со сверхнизким источником REF IN , таким как Wenxel OCXO, позволяет пользователю создавать тактовые генераторы со среднеквадратичным джиттером ниже 90 фс (Рисунок 26 ).Манипулирование размещением полосы пропускания фильтра контура ФАПЧ (LBW) показывает, как ее слишком сильное уменьшение приводит к тому, что шум ГУН начинает преобладать при малых смещениях (рис. это слишком много означает, что внутриполосный шум преобладает на отстройках, где вместо этого шум ГУН будет значительно ниже (рисунок 25).

Рисунок 24. LBW = 10 кГц, джиттер 331 фс.

Рисунок 25. LBW = 500 кГц, джиттер 111 фс.

Рисунок 26. LBW = 132 кГц, джиттер 83 фс.


Рекомендации

Коллинз, Ян. «Интегрированные ФАПЧ и ГУН для беспроводных приложений». Радиоэлектроника , 2010 г.

Кертин, Майк и Пол О’Брайены. «Контуры фазовой автоподстройки частоты для высокочастотных приемников и передатчиков». Аналоговый диалог, Том. 33, 1999.

PLL объявляет об обновленных правилах игры для первого сезона

PLL представила новые правила для своего первого сезона, в том числе 52-секундный таймер для броска, 100-ярдовое поле и изменения в вбрасывании.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Сегодня Премьер-лига лакросса (PLL) объявила о своих новых правилах в преддверии открытия выходных на стадионе Gillette 1 и 2 июня. Эти правила призваны упростить и улучшить общее понимание игры для болельщиков. , поощрять более быстрый темп игры для игроков и учитывать развитие атлетизма и навыков на поле.

Поле

  • Игровое поле будет иметь длину 100 ярдов, что станет первым случаем в истории, когда площадь профессионального игрового поля для лакросса будет меньше 110 ярдов.

  • Ширина поля останется 60 ярдов.

  • Двухочковая дуга будет находиться в 15 ярдах от центра линии ворот.

  • Зона замены будет отмечена прямоугольником длиной 20 ярдов, нарисованным вдоль боковой линии скамейки.

«Правила PLL были сформированы после тщательного рассмотрения и консультаций с лучшими игроками игры, руководителями организаций и руководящих органов, а также с нашим уважаемым Консультативным советом по лакроссу», — сказал глава Lacrosse Premier Lacrosse League Джош Симс.«Наша цель — продемонстрировать наших спортсменов, соревнующихся в любимой ими игре, способом, который был бы одновременно интересен и понятен. Как и в случае с каждым из решений, которые мы принимаем, мы в значительной степени полагаемся на данные — на этот раз взятые за последние 10 лет игрового процесса в средней школе, колледже, профессиональном и международном уровнях. Мы довольны тем, где оказались, и продукт, свидетелями которого мы стали на нашем первом тренировочном лагере, повысит уровень впечатлений наших игроков и болельщиков »

Сроки

  • Регламентное время составит 48 минут, состоящих из четырех 12-минутных четвертей.

  • Будет отсчет времени для броска 52 секунды.

  • Каждой команде разрешено 3 тайм-аута за игру.

  • Каждой команде разрешается по одному вызову на половину, с возможностью заработать еще одно, если будет объявлено первое оспариваемое испытание.

  • Дополнительным временем будет один период продолжительностью 12 минут без тайм-аутов, результатом которого станет внезапная победа после первого гола.

  • Зона вбрасывания будет состоять из двух линий в центре поля (6 дюймов по линии 4 дюйма).

  • Игроки вбрасывания размещают свои клюшки вдоль линий.

  • Клюшки выровняются с мячом ближе к макушке.

  • После свистка и захвата фланговым игрокам разрешается использовать свои клюшки для выбивания мяча из зоны вбрасывания. например Игроки фланга могут проткнуть и / или выбить мяч, но не могут проверять тело игрока, выполняющего вбрасывание. Применяются стандартные нарушения (толчок и / или косая черта).

  • Как только мяч зажат, у игрока есть один шаг, чтобы вынуть его из задней части клюшки.Это нужно делать одним непрерывным движением.

  • Если игрок совершит незаконный процедурный фол до вбрасывания, противоположной команде будет предоставлено право владения мячом, а нарушившему его игроку будет запрещено участвовать в следующем вбрасывании.

  • Руки запрещены на головке клюшки ни в коем случае.