48、建筑布线标准与100欧姆平衡双绞线布线详解

建筑布线标准与100欧姆平衡双绞线布线详解

1. 通用建筑布线标准

在建筑布线中,有时两台设备可能本身已包含内部交叉功能,但安装人员仍需提供外部交叉布线,即明确在布线中实现交叉。外部交叉布线应在短且明显可见的电缆段实现,并进行醒目标记。

以下是适用于快速以太网(100BASE - TX)的交叉连接示例:
| 表格 7.3 - 100 - Ω平衡电缆的布线交叉 | 从引脚 | 到引脚 |
| — | — | — |
| 线对 3 -> 2 | 1 I 2 | 3 I 6 |
| 线对 2 -> 3 | 3 I 6 | 1 I 2 |
| 线对 1 -> 4 <2> | 4 I 5 | 7 I 8 |
| 线对 4 -> 1 <2> | 7 I 8 | 4 I 5 |
注:(1) 100BASE - TX 不使用;(2) RJ - 45 引脚编号。

表格 7.4 - 150 - Ω STP - A 的布线交叉;参考 DB - 9 引脚编号 从引脚 到引脚
线对 1 -> 2 s I 9 1 I 6
线对 2 -> 1 1 I 6 s I 9
本研究基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,构建了一套用于航天器姿态轨道协同控制的仿真系统。该系统采用参数化编程设计,具备清晰的逻辑结构和详细的代码注释,便于用户根据具体需求调整参数。所提供的案例数据可直在MATLAB环境中运行,无需额外预处理步骤,适用于计算机科学、电子信息工程及数学等相关专业学生的课程设计、综合实践或毕业课题。 在航天工程实践中,精确的姿态轨道控制是保障深空探测、卫星组网及空间设施建设等任务成功实施的基础。扩展卡尔曼滤波作为一种适用于非线性动态系统的状态估计算法,能够有效处理系统模型中的不确定性测量噪声,因此在航天器耦合控制领域具有重要应用价值。本研究实现的系统通过模块化设计,支持用户针对不同航天器平台或任务场景进行灵活配置,例如卫星轨道维持、飞行器交会对或地外天体定点着陆等控制问题。 为提升系统的易用性教学适用性,代码中关键算法步骤均附有说明性注释,有助于用户理解滤波器的初始化、状态预测、观测更新等核心流程。同时,系统兼容多个MATLAB版本(包括2014a、2019b及2024b),可适应不同的软件环境。通过实际操作该仿真系统,学生不仅能够深化对航天动力学控制理论的认识,还可培养工程编程能力实际问题分析技能,为后续从事相关技术研究或工程开发奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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