Cellonics Teknoloji Devre Çalışması ve Uygulamaları

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Cellonics teknolojisi yeni bir teknolojidir kablosuz iletişim modem teknolojisi (modülatör veya demodülatör) ve diğer iletişim teknolojileri ile ilgili sorunları kalıcı olarak gidermek için kullanılır. Genel olarak bu teknoloji, modem hızını normal modemlerimize göre 1000 katına çıkarmada çok yardımcı olur. Bu teknolojinin ilerlemesi, biyolojik hücreler arasındaki iletişim şekline ve ayrıca NDS'ye (doğrusal olmayan dinamik sistemler) bağlıdır. Bu teknoloji, biyolojik bir hücrenin davranışını öğrendikten sonra ortaya çıktı. Büyük telekomünikasyon şirketleri bu teknolojiyi kullanarak kar elde edecekler. Biyolojik hücre çalışması, bir insan hücresinin uyarıya tepki verdiğini ve sessizlik aşamasına bölünmüş sabit bir darbe hattı içeren dalga formları ürettiğini söyler. Cellonics teknolojisi, bu darbeleri telekomünikasyon endüstrilerine uygulamak için taklit etmek için bir yöntem oluşturur. Bu teknolojinin unsuru analog dalga biçimlerine giriş olarak izin verir ve bir çıkış darbesi üretir.

Cellonics Teknolojisinin Çalışma Prensibi

Cellonics, yeni bir modülasyon ve demodülasyon teknolojisidir ve NDS (doğrusal olmayan dinamik sistemler) konseptine ve biyolojik hücrenin eylemlerine dayanan yenilikçi ve geleneksel olmayan bir yaklaşımdır. Temel olarak, bu teknoloji elektronik hücrelerin bir ikamesidir. Cellonics iletişim alanında her kullanıldığında, bu teknoloji dijital verileri kablolar kullanarak veya kablosuz olarak bir dizi fiziksel kanal üzerinden güçlü bir şekilde iletir, kodlar ve kodunu çözer.




Cellonics Devre Şeması

Cellonics Company, Cellonics devreleri için patentli aileler geliştirmiştir. Bu devreler farklı uygulamalarda çok kullanışlıdır. Cellonics devrelerinden biri, S yay (eğri) transfer (T / F) karakteristiğini gösteren basit bir devredir. Bu devre bir negatif empedans dönüştürücü içerir.

Basit Selonik Devre

Basit Selonik Devre



Cellonics'in transfer karakteristik dalga formu, üç farklı bölüm içerir. Yukarıdaki ve aşağıdaki grafikteki ilk iki bölge, işlemsel yükselticinin doğrusal olmayan (doymuş) modda çalıştığı 1 / RF olan pozitif bir eğime sahiptir.

Üçüncü bölge, negatif (-ve) bir eğim içerir ve bulunduğu alanı belirtir. operasyonel amplifikatör doğrusal olarak çalışıyor. Bu negatif direnç bölgesi, işlemsel amplifikatörün pozitif ve negatif doygunluk bölümleri tarafından çevrelenen darbeler üretmek için salınmasına izin verir.

Transfer Özellikleri

Transfer Özellikleri

Örneğin, üçgen bir dalga formunun giriş sinyali olduğunu varsayalım. Burada sahip olduğumuz negatif eğim dVs / dt'dir ve çıkış geriliminde üretilecek darbe sayısı, üçgen i / p dalga biçimi eğimine bağlıdır. Eğim pozitif (+ ve) olduğunda, işlemsel yükseltici sabittir ve kararlı bir doyma voltajı verir. Bu nedenle, bir artış meydana gelmiyor. Benzer şekilde, üçgen dalga formu eğimi negatif (-ve) olduğunda, operasyonel amplifikatör dengesizdir. Yani bu bölgedeki çıktı dalgalanıyor.


Her darbenin periyodu karşılaştırılabilir ve üretilen darbelerin sayısı, zamanın süresine bağlı olacaktır ve ardından eğim kalıntıları negatif olacaktır. Bu nedenle, negatif (-ve) eğim periyodunu kontrol ederek, işlemsel yükselticinin o / p'sinde üretilecek darbe sayısı.

Bu devre gürültü bozulmalarına karşı güçlüdür - verimli negatif (-ve) eğim için işlemsel yükselticiyi dengesiz tutar, gürültünün darbe üretimi üzerinde bir etkisi yoktur. Tasarımda devre faktörlerinin uygun bir şekilde toplanmasıyla gürültü rahatsızlıklarına karşı mukavemet seviyesi çıkarılır.

Cellonics Teknolojisinin Avantajları

Cellonics teknolojisinin avantajları aşağıdakileri içerir.

  • Bu teknoloji, iletişim alanındaki cihazlar için yeni bir hayattır
  • Bunu kullanarak çip alanını dört kata kadar kurtarabiliriz
  • Daha az güç tüketir ve uygulama süresinden tasarruf edilir.

Cellonics Teknolojisinin Uygulamaları

Cellonics teknolojisinin uygulamaları aşağıdakileri içerir

  • Cellonics teknolojisi iletişim, elektronik devreler (saat çarpanları, sigma-delta modülatörü, geçitli osilatör, delta modülatörü) gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
  • Bir alıcı olarak, bu teknoloji UWB sinyallerini bildirmek için kullanılabilir.
  • Bu teknoloji, demodülatördeki bileşen seti ile bir modülasyon veya demodülasyon yöntemi olarak kullanılabilir.
  • N modelli Cellonics devresinin devresi, uzun mesafe fonksiyonunu verecek olan dijital verilerin geri kazanılması için dar bantlı bir kablolu iletişim sisteminde alıcı ucunda kullanılır.
  • S model Cellonics devresi, dijital bilgileri kurtarmak için dar bantlı bir kablosuz iletişim sisteminde kullanılır. Veri hızı karlı bir LAN cihazından daha hızlı olacak ve bu da mevcut kablosuz LAN'dan daha iyi performans sağlayacaktır.
  • Bu teknoloji, ultra geniş bant ses sistemlerinde alıcının ucunda kullanılır.
  • Bu teknolojinin basit bir vericisi ve alıcısı, ultra geniş bantlı bir video sisteminde kullanılır.

Bu tamamen kablosuz iletişimde Cellonics teknolojisi ve uygulamaları ile ilgilidir. Son olarak yukarıdaki bilgilerden, normal bir iletişim sisteminde daha fazla alt sistemin gerekli olmadığı sonucuna varabiliriz. Mikserler gibi Güç tüketen ve Gürültü üreten cihazlar, güç amplifikatörleri , PLLS, voltaj kontrollü osilatörler kaldırılır. İşte size bir soru, nedir Cellonics Teknolojisinin çalışma prensibi?