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新聞資訊

    控電源的問題,大家一起提問的不斷,有朋友也是一再的在問到,監控系統中攝像機的電源供電是保證監控設備正常可靠運行的前提,如何合理布置監控系統的電源和選擇電源線,在視頻監控系統中顯得至關重要。本期我們就來弄清楚監控電源應用,一共兩篇,我們先來看上篇。


    一、電源的設置

    攝像機的電源設置根據攝像機是在控制主機邊上還是比較遠的距離,如果比較近的就直接在主機旁邊安裝大功率的直流穩壓電源,將多個攝像機連接到這個電源上,直流電源功率的大于攝像機的功率總和就可以了。

    如果距離較遠的應該采用220V交流電源分配到攝像機邊上再通過穩壓電源進行變壓給攝像機供電,220V交流電源線應與視頻線距離應大于30公分,避免磁場干擾,影響圖像傳送質量。


    二、電源的選擇

    電源線選擇要通過計算才可以得到合理的選配,常用的12V供電攝像機的工作電流:

    普通槍機或者半球:工作電流約為200~300mA可以選擇500MA-1A的電源

    一體化攝像機:工作電流約為350~400mA可以選擇1A的電源

    小型中型紅外攝像機:工作電流為600-700mA可以選擇1A的電源

    大型的紅外攝像機:工作電流1000MA-1200mA可以選擇2A的電源

    供電一套監控系統中:攝像機可以單獨供電,也可以多個集中供電,如果是多個攝像機集中供電,所需要的電流為多個攝像機電流之和。


    舉例

    假設一個監控系統要10臺半球攝像機統一公用一個電源,因為一臺半球的電流是300-400MA,所以10臺攝像機的電流是3000MA-4000MA,就應該選擇5A或者6A的電源供電。


    三、電源線線徑的選擇

    假設四臺攝像機到監控距離少于40米,每臺攝像機可單獨布RVV2×0.5電源線到監控主機并用小型開關電源供電;如果4個半球或者槍機,也可以選擇2個12V1A電源或者1個12V2A電源,4個攝像機采用并聯取電的方式,比較節省線材;

    如果攝像機的數量較多,8個攝像機,則應采用大功率的12V直流穩壓電源集中供電,這個時候由于電流過大,必須考慮電源線上的壓降,一般情況下,8個攝像機的系統,最遠距離不超過40米的,可以布RVV2*0.75的線材集中供電;如果16路的系統集中供電,就要選擇RVV2*1.0的電源線。以上的介紹的是攝像機到監控主機不超過40米距離的電源線的選擇。

    如果攝像機到主機的距離超過40米,就要考慮用220V集中供電,到攝像機端進行變壓變成12V給攝像機供電。一般情況下,220V供電,只要系統不是太大,8路以下,200米以內的距離,都可以選擇RVV2*0.75的線材,如果8路以上,都是大功率的紅外攝像機,就要考慮用RVV2*1.0的電源線供電了,另外如果距離更遠,為了保證安全,最好用RVV2*1.5的線材。


    四、電源線的選擇方法

    1、采用雙絞線供電

    五類或五類以上的非屏蔽雙絞線作為監控攝像機供電電源線,可以簡化布線,但是你要保證傳過來的電源符合設備的要求。如設備工作電源是10-12VDC,電流是500MA,雙絞線內阻為10Ω/100米(無氧銅實際使用要測量是100m為9.53Ω),若傳送的電源是12VDC,考慮到距離電壓衰減,要保證設備的使用正常,傳送電源在150米以內。

    2、獨立RVV線供電

    根據終端攝像機的功率大小,一般的固定槍機功率不超過10W,紅外槍機一般不超過20W,球機約為35W。單純從功率上來說,RVV2*0.5的線就足夠了,國標0.5的線可以帶約1KW的負載。

    遠距離,考慮到衰減,建議采用不小于1.0的線。如果攝像機的數量較少(5臺以內)且攝像機與監控主機的間隔較近(少于50米),每臺攝像機可獨自布RVV2×0.5電源線到監控室并用小型變壓器供電。

    如果攝像機的數量較多,則應采納大功率的12V直流穩壓電源集中供電。在工過程中,要考慮到悉數攝像機的總功率和由傳輸線路所形成的電壓降(稱說“線損”,規格為1m2的銅導線每100m的電阻是1.8Ω)。對于一幢樓的監控,施工時一般用2條2.5-6m2的銅芯雙塑線作為電源主線由監控室引至線井,并沿線井走至各攝像機樓層的線井。對樓層各攝像機的供電,可由該層線井引1條RVV2×1或RVV2×1.5(若該層的攝像機數量超越6臺)電源線給攝像機供電,或用RVV2×0.5護套線一一引線對應供電。

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    、電腦電源介紹

    電腦電源是一種安裝在主機箱內的封閉式獨立部件,它的作用是將交流電變換為+5V、-5V、+12V、-12V、+3.3V、-3.3V等不同電壓、穩定可靠的直流電,供給主機箱內的系統板、各種適配器和擴展卡、硬盤驅動器、光盤驅動器等系統部件及鍵盤和鼠標使用。

    二、工作原理

    電腦電源PC電源是一個無工頻變壓器的四路開關穩壓電源,它的工作原理是:220V市電輸入后,先經低通濾波器濾波及橋式整流器整流,變成300V直流峰值高壓,該直流高壓被送到脈寬調制器、變換型振蕩器(功率轉換線路),變成300V的矩形波或正弦波,然后再經高頻變壓及整流濾波即可輸出+12V、+5V的直流穩定電壓,可供系統使用。

    電源采用調節300V矩形波的占寬比來調節直流輸出值的反饋穩壓工作原理,并采用直接整流、高頻變換和脈寬調制技術,因而省略了笨重的變壓器,具有體積小、重量輕、效率高和過流過壓保護的特點。此外電源部件還產生一個電源信號—Power Good信號,該信號表明電源狀態正常,并提供給主機以產生硬件復位RESET信號,使系統正常啟動 。

    三、性能指標介紹

    (1)多國認證標記

    優質的電源具有FCC、美國UR和中國長城等認證標志,這些認證是認證機構根據行業內技術規范對電源制定的專業標準,包括生產流程、電磁干擾、安全保護等,凡是符合一定的指標的產品在申報認證后才能在包裝和產品表面使用認證標記。應該說具有一定的權威性。

    (2)噪音和濾波

    這項指標需要通過專業儀器才能直觀量化判斷,主要是220V交流電經過開關電源的濾波和穩壓變換成各種低電壓的直流電,噪音標志輸出直流電的平滑程度,濾波品質的高低直接關系到輸出直流電中交流分量的高低,也被稱為波紋系數,這個系數越小越好。同時濾波電容的容量和品質也關系到電流有較大變動時電壓的穩定程度。

    (3)瞬間反應能力

    當輸入電壓在瞬間發生較大的變化(在允許范圍之內),輸出的穩定電壓值恢復正常所用的時間,也是電源對異常情況的反應能力。

    (4)電壓保持時間

    在PC系統中后備式的UPS占有相當大的比例,當電網突然停電,后備式的UPS會切換供電,不過這一般需要2~10ms切換時間(依UPS的具體性能而定),所以在此期間需要電源自身能夠靠儲能元件中存儲的電量維持短暫的供電,一般優質的電源的保持時間可以達12~18ms,確保UPS切換期間的正常供電。

    (5)電磁干擾

    由于開關電源的工作原理所決定內部具有較強的電磁震蕩具有類似無線電波的對外輻射特性,如果不加以屏蔽可能會對其他設備造成影響,如果將移動電話或無線通訊設備置于電腦附近,如果發生通訊質量的下降就說明受到電磁干擾。所以國內對這種有害的輻射量也有嚴格的限定,電源一般通過外面的鐵盒和機箱加以屏蔽,但泄漏在所難免,只是量的問題。由于這種干擾看不見摸不著,而抗電磁干擾要花費較大的成本,所以劣質電源都忽略此項指標。在國際上有FCCA和FCCB的標準,在國內也有國標A(工業級)和國標B級(家用電器級)標準,優質的電源都可以通過B級標準。

    (6)開機延時

    這是一種新的概念,電源在接通之初到提供穩定的輸出必然需要一定的時間的穩定周期,在這個周期中電壓的穩定度很難保證,所以電源設計者讓電源延時100~500ms,等電源穩定后再向電腦提供高質量的電源。

    (7)過壓保護

    ATX電源較傳統AT電源多了3.3V電壓組,有的主板沒有穩壓組件直接用3.3V為主板部分設備供電,即便是具有穩壓裝置的線路,對輸入電壓也有上限,一旦電壓升高對被供電設備可能會造成嚴重不可逆轉的物理損傷。

    (8)電源效率

    電源效率和電源設計線路有密切的關系,高效率的電源可以提高電能的使用效率,在一定程度上可以降低電源的自身功耗和發熱量。

    (9)電源壽命

    一般電源壽命按照3~5年計算元件的可能失效周期,平均工作時間在80000~100000h(小時)之間

    四、分類介紹

    電腦的電源有AT和ATX兩種結構形式。

    (1)AT電源

    AT電源從外觀上看只是一個帶有很多引線的鐵盒子。電源的后部兩個插座分別用來連接外界電源和為顯示器提供插座,一般雄性插座為電源插座。有些電源在兩個插座間有電壓設定開關,用于切換110V與220V兩種電壓制式,在國內普遍采用220V電壓制式,如果錯誤的設定在110V擋上會對電源造成傷害。

    AT電源共有四路輸出(±5V、±12V),向主板提供一個PG信號,功率一般為150W~220W。AT電源提供的主板電源線是一個12針的分離式插頭,每6針為一個插頭,共有兩個,其中兩根黑線要排在一起插,否則會燒毀主板。AT電源采用切斷交流電網的方式關機。

    在ATX電源未出現之前,從286到586電腦都使用AT電源。

    (2)ATX電源

    ATX電源從外觀上看也是一個帶有很多引線的鐵盒子。它取消了顯示器插座,并在此位置上安裝了電源開關,這是一個真正的物理電源切斷開關,與ATX機箱前的POWER鍵有本質的區別。

    ATX電源除了在線路上做了一些改進外,最重要的是增加了一個電源管理功能,稱為Stand-By。它可以讓操作系統直接對電源進行管理。通過此功能,用戶就可以直接通過Windows 95/98實現網絡的電源管理,如在電腦關閉時,可以通過網絡發出信號到電腦的Modem上,然后監控電路就會發出一個ATX電源所特有的+5VSB激活電壓,用來打開電源啟動電腦,從而實現遠程開機。

    ATX電源提供多組插頭,其中主要是20芯的主板插頭、4芯的驅動器插頭和4芯小驅專用插頭。20芯的主板插頭具有方向性,可以有效地防止誤插,插頭上還帶有固定裝置可以鉤住主板上的插座,不至于接頭松動導致主板在工作狀態下突然斷電。4芯的驅動器電源插頭用處最廣泛,所有的CD-ROM、DVD-DOM、CD-RW、硬盤甚至部分風扇都要用到它。4芯插頭提供了+12V和+5V兩組電壓,一般黃色電線代表+12V電源,紅色電線代表+5V電源,黑色電線代表0V地線。這種4芯插頭電源提供的數量是最多的,如果用戶還不夠用,可以使用一轉二的轉接線。4芯小驅專用插頭原理和普通4芯插頭是一樣的,只是接口形式不同罷了,是專為傳統的小驅供電設計的。

    ATX電源的種類有ATX1.0、ATX1.1、ATX2.01、ATX2.02等,以ATX2.01為主,對于高檔的機箱配套或單買的高檔電源有ATX2.02版本的產品。

    不同類型的產品,其質量也不盡相同,后一種產品質量較高。這些不同種類的ATX電源各自有其顯著的特點。

    ·外形上不同

    ATX1.01電源的電源風扇在CPU上方,這樣做是為了將CPU的風扇省去,其實效果并不好。而2.01版的電源風扇,仍在原來的AT電源一樣的位置。

    ·激活電流不同

    ATX1.01電源激活電流只有100mA,ATX2.01電源激活電流則有500mA~720mA。顯然,某些情況下,1.01版比較過敏,經常會受外界影響而自行啟動電腦

    五、部分問題介紹和故障原因

    1.電腦電源常見故障現象電腦電源常見的故障現象主要有:

    ①電腦無法開機,ATX電源無電壓輸出;

    ②電腦不斷自動重啟:

    ③電腦開機啟動時死機;

    ④電腦啟動3秒后,自動關機;

    ⑤ATX電源輸出電壓低。

    2.電腦電源故障產生原因電腦電源故障產生原因主要有:

    ①ATX電源輸出電壓低;

    ②ATX電源輸出功率不足;

    ③ATX電源損壞;

    ④ATX電源保險絲燒斷;

    ⑤開關管損壞;

    ⑥300V電容損壞;

    ⑦主板開關電路損壞;

    ③機箱電源開關線損壞。

    marter Battery 8.1是一款面向便攜式計算機的電池監控實用程序,旨在提供您電池的所有數據,幫助延長其壽命并節省能量。它向您展示電池容量在充電/放電周期中的演變,并計算一些重要的電池參數,如磨損水平和放電周期計數。該程序持續讀取電池數據,預測剩余時間;它還具有兩個警報功能,用于低電池容量和臨界電池容量,可以由剩余時間或容量百分比觸發。

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    圖形頁面為您提供了一個簡單的方式來查看和理解電池容量隨時間的演變。在默認的60分鐘間隔內,繪制了一個濃橙色線條在容量(百分比)與時間坐標系中。通過使用保存按鈕,可以將此圖形保存為jpg圖片(自動命名和編號為SBshot1、2等)。如果電池模式為放電,還將顯示一個細紅色線條;它代表電池功率可能遵循的路徑,這是由剩余時間導致的,或者是軟件估算出的。對于一塊良好的電池,這條紅線大部分時間應該保持與橙色線平行,沒有大的角度變化(容量下降)。

    Smarter Battery 8.1的基礎技術原理主要涉及以下幾個方面:

    1. 電池數據讀取和分析:該程序通過讀取電池的各種數據,如電池容量、充放電周期等,實時監測電池狀態。通過對這些數據進行分析和處理,可以預測電池的剩余時間,并計算出電池的磨損水平和放電周期計數等重要參數。
    2. 圖形顯示和分析:Smarter Battery 8.1將電池容量隨時間的變化以圖形方式展示,用戶可以直觀地了解電池的狀態演變情況。通過繪制容量與時間的坐標圖,用戶可以看到充電和放電周期的完整過程,從而更好地分析電池的表現。
    3. 校準和快速放電功能:該程序提供了校準和快速放電功能,用于優化在Windows筆記本電腦或平板電腦上的表現。這些功能能夠幫助用戶更好地管理和保護電池,延長電池的使用壽命
    4. 電池數據采集:程序通過系統接口或其他適當的方式實時采集電池的相關數據,包括當前容量、充電狀態、放電狀態、電壓等信息。
    5. 數據分析和處理:采集到的電池數據經過分析和處理,計算出電池的剩余時間、磨損水平、放電周期計數等參數。這些數據分析結果為用戶提供了全面的電池狀態信息。
    6. 圖形顯示:電池容量隨時間的變化以圖形方式展示,用戶可以直觀地觀察電池容量的波動情況,了解電池在充電和放電過程中的表現。
    7. 校準和優化功能:根據數據分析的結果,程序可能會提供校準和優化建議,幫助用戶最大限度地延長電池壽命并優化電池性能。
    8. 充放電控制算法優化: 通過優化充放電控制算法,程序可以更智能地管理電池的充放電過程,提高電池的充放電效率,減少能量損耗,延長電池壽命。
    9. 數據模型和預測算法: 基于歷史數據和電池行為模型,程序可能采用預測算法來估計電池剩余時間和磨損水平,提高預測準確性,幫助用戶更好地安排使用時間。
    10. 用戶界面優化: 通過優化用戶界面設計和交互方式,使用戶更容易理解和操作電池監控功能,提升用戶體驗。
    11. 能源管理策略: 結合能源管理策略,程序可能提供節能建議和操作指引,幫助用戶最大限度地減少能量消耗,延長電池續航時間。
    12. 溫度監控和管理:程序可能會監測電池溫度,并根據溫度變化調整充放電策略,以保護電池并最大程度地延長其壽命。
    13. 用戶習慣學習算法:通過分析用戶的使用習慣和充放電模式,程序可能采用機器學習算法來優化電池管理策略,提供個性化的節能建議。
    14. 節能模式優化:程序可能提供定制化的節能模式,根據用戶需求和特定場景,調整設備的性能配置以降低能耗。
    15. 外部設備管理:對于一些設備,如外接顯示器、USB設備等,程序可能提供管理建議,幫助用戶優化這些設備的能耗,進一步延長電池續航時間。
    16. 智能優化算法: 可能采用智能優化算法來動態調整電池管理策略,以最大限度地提高電池性能和延長電池壽命。
    17. 用戶反饋機制: 可能包括用戶反饋機制,通過用戶的反饋和評價來改進電池管理算法和功能,使其更符合用戶需求。
    18. 遠程監控和控制: 可能提供遠程監控和控制功能,讓用戶可以通過云端服務或其他方式遠程查看電池狀態并進行管理操作。
    19. 能源消耗分析: 可能通過能源消耗分析功能,幫助用戶了解不同應用程序和設備對電池消耗的影響,提供優化建議以降低能耗。
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