2019年3月19日星期二

國內民宿存在的問題及解決辦法



  存在的問題:

  1、研究不夠深花蓮民宿入,政策體系不夠完備。民宿作為一個旅游的新載體,雖然早有,但對其深入研究不夠,缺乏系統管理,政策體系不夠完備。

  2、個體、零散為主,抱團較少。主要還是以個體為主,零散經營,並沒有形成相關較大組織或者團體,缺少行業間的溝通交流與指導。

  3、以景區為主的圓形輻射,過分集中,同質性經營。民宿主要集中在景區和旅游景點,以景區為核心向周邊輻射,形成了過分集中於景區。同時,由於同一個景區,相同的周邊環境和民房設計,同樣的經營理念,大多數還是同村居民,形成了同質性經營,使民宿發展受到了較大影響。

  4、從業人員素質參差不齊,整體素質不高。民宿經營者素質參差不齊,雖然有部分較高學歷,有新主題,新思想的新一代經營者,但大部分還是以景區周邊村民為經營者。這樣的經營者往往缺乏業務思考,文化內涵缺少。

  5、整體特色不明顯。國外民宿發展結合了旅游規劃、民俗和民族風情,形成了鮮明特色的民宿。如日本,特點:家的感覺,基本情況:日本民宿是景點周邊居民經營的小旅店;巴西,特點:設施齊全,基本情況:巴西的裡約熱內盧是世界著名旅游城市,附近別致的農莊旅館比比皆是,這些旅館設施齊全而且價格合理。

  6、缺乏合理的規劃。

  7、破壞污染環境。

示波器基本原理



  波形顯示

  由示波管的原理可知,一個直流電壓電子負載加到一對偏轉板上時,將使光點在熒光屏上產生一個固定位移,該位移的大小與所加直流電壓成正比。如果分別將兩個直流電壓同時加到垂直和水平兩對偏轉板上,則熒光屏上的光點位置就由兩個方向的位移所共同決定。

  雙線示波

  在電子實踐技術過程中,常常需要同時觀察兩種(或兩種以上)信號隨時間變化的過程。並對這些不同信號進行電量的測試和比較。為了達到這個目的,人們在應用普通示波器原理的基礎上,數位示波器采用了以下兩種同時顯示多個波形的方法:一訊號產生器種是雙線(或多線)示波法;另一種是雙蹤(或多蹤)示波法。應用這兩種方法制造出來的示波器分別稱為雙線(或多線)頻譜分析儀示波器和雙蹤(或多蹤)示波器。

  雙蹤示波

  雙蹤(或多蹤)示波是在單線示波器的基礎上,增設一個專用電子開關,用它來實現兩種(或多種)波形的分別顯示。由於實現雙蹤(或多蹤)示波比實現雙線(或多線)示波來得簡單,不需要使用結構復雜、價格昂貴的“雙腔”或“多腔”示波管,所以雙蹤(或多蹤)示波獲得了普遍的應用。

  儀器分類

  示波器可以分為模擬示波器和數字示波器,對於大多數的電子應用,無論模擬示波器和數字示波器都是可以勝任的,只是對於一些特定的應用,由於模擬示波器和數字示波器所具備的不同特性,才會出現適合和不適合的地方。

  模擬式

  模擬示波器的工作方式是直接測量信號電壓,並且通過從左到右穿過示波器屏幕的電子束在垂直方向描繪電壓。

  數字式

  數字示波器的工作方式是通過模擬轉換器(ADC)把被測電壓轉換為數字信息。數字示波器捕獲的是波形的一系列樣值,並對樣值進行存儲,存儲限度是判斷累計的樣值是否能描繪出波形為止,隨後,數字示波器重構波形。

  數字示波器可以分為數字存儲示波器(DSO),數字熒光示波器(DPO)和采樣示波器。

  模擬示波器要提高帶寬,需要示波管、垂直放大和水平掃描全面推進。數字示波器要改善帶寬只需要提高前端的A/D轉換器的性能,對示波管和掃描電路沒有特殊要求。加上數字示波管能充分利用記憶、存儲和處理,以及多種觸發和超前觸發能力。廿世紀八十年代數字示波器異軍突起,成果累累,大有全面取代模擬示波器之勢,模擬示波器的確從前台退到後台。

示波器按照結構和性能不同分類


  ①普通示波器。電路結構簡單,頻帶頻譜分析儀較窄,掃描線性差,僅用於觀察波形。

  ②多用示波器。頻帶較寬,掃描線性好,能對直流、低頻、高頻、超高頻信號和脈衝信號進行定量測試。借助幅度校准器和時間校准器,測量的准確度可達±5%。

  ③多線示波器。采用多束示波管,能在熒光屏上同時顯示兩個以上同頻信號的波形,沒有時差,時序關系准確。

  ④多蹤示波數位示波器器。具有電子開關訊號產生器和門控電路的結構,可在單束示波管的熒光屏上同時顯示兩個以上同頻信號的波形。但存在時差,時序關系不准確。

  ⑤取樣示波器。采用取樣技術將高頻信號轉換成模擬低頻信號進電子負載行顯示,有效頻帶可達GHz級。

  ⑥記憶示波器。采用存儲示波管或數字存儲技術,將單次電信號瞬變過程、非周期現像和超低頻信號長時間保留在示波管的熒光屏上或存儲在電路中,以供重復測試。

  ⑦數字示波器。內部帶有微處理器,外部裝有數字顯示器,有的產品在示波管熒光屏上既可顯示波形,又可顯示字符。被測信號經模一數變換器(A/D變換器)送入數據存儲器,通過鍵盤操作,可對捕獲的波形參數的數據,進行加、減、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的運算,並顯示出答案數字。

示波器的作用是什麼



  示波器的作用是用來測量交流電或脈衝電流波的形狀的儀器,由電子管放大器、掃描振蕩器、陰極射線管等組成。除觀測電流的波形外,訊號產生器還可以測定頻率、電壓強度等。凡可以變為電效應的周期性物理過程都可以用示波器進行觀測。

  示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器。它能把肉眼看不見的電信號變換成看得見的圖像,便於人們研究各種電現像的變化過程。示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在塗有熒數位示波器光物質的屏面上,就可產生細小的光點(這是傳統的模擬示波器的工作原理)。在被測信號的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測信號的瞬時值的變化曲線。利用示波器能觀察各種不同信號幅度隨時間變化的波形曲線,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。

  分類

  按照信號的不同分類

  模擬示波器采用的是模擬電路(示波管,其基礎是電子槍)電子槍向屏幕發射電子,發射的電子經聚焦形成電子束,並打到屏幕上。屏幕的內表面塗有熒光物質,這樣電子束打中的點就會發出光來。

  數字示波器則是數據采集,A/D轉換,軟件編程等一系列的技術制造出來的高性能示波器。數字示波器的工作方式是通過模擬轉換器(ADC)把被測電壓轉換為數字信息。頻譜分析儀數字示波器捕獲的是波形的一系列樣值,並對樣值進行存儲,存儲限度是判斷累計的樣值是否能描繪出波形為止,隨後,數字示波器重構波形。數字示波器可以分為數字存儲示波器(DSO),數字熒光示波器(DPO)和采樣示波器。

  模擬示波器要提高帶寬,需要示波管、垂直放大和水平掃描全面推進。數字示波器要改善帶寬只需要提高前端的A/D轉換器的性能,對示波管和掃描電路沒有特殊要求。加上數字示波管能充分利用記憶、存儲和處理,以及多種觸發和超前觸發能力。廿世紀八十年代數字示波器異軍突起,成果累累,大有全面取代模擬示波器之勢,模擬示波器的確電子負載從前台退到後台。

用了示波器這麼久,你知道它有哪些功能嗎



  1、協議解碼

  根據數位示波器波形顯示進行串行總線手動解碼既耗時又容易出錯。在這一相對簡單的I2C信號中,可能有問題存在。您能輕松找到這個問題嗎?甚至還能說出該信號代表什麼嗎?要對該數據包進行手動解碼,需尋找到包頭、數據位及包尾。利用時鐘狀態(黃色)對所有數據信號狀態(藍色)進行對照確認,然後將其轉換為十六進制數值。

  在此將手動解碼與自動解碼示例進行比較。只需定義時鐘和數據處於哪些通道上以及定義用於確定邏輯值(“1”和“0”)的閾值,就可以讓示波器獲悉正通過總線傳輸的協議。在一瞬間,就可對串行數據進行解碼並將其顯示出來,說明總線波形顯示中的起始位、地址位、數據位和結束位。對I2C總線而言,地址值和數據值能夠以十六進制方式顯示,或以二進制方式顯示。

  2、網絡分析儀

  需測量回波損耗(Sdd11)或插入損耗(Sdd21),但卻沒有TDR或VNA,怎麼辦?您可用高帶寬示波器進行一些訊號產生器近似於網絡分析的測量,盡管這樣做好像有些超出其使用範圍,而且肯定有某些局限。傳統的頻率響應時間測試涉及對快脈衝的測量以及對頻譜分析儀響應FFT的查看。除這種測量外,您還可以通過一些相當基礎的設置來測量回波損耗和插入損耗。

  例如,一些高速標准(像PCIExpress3、0和USB3、0)包括有這樣的測量,一長串邏輯值“1”後接一長串“0”。這構成一種穩態條件或低頻狀態。然後,測試圖案變為時鐘或1010圖案,又稱為奈奎斯特圖。對前後電壓電平進行比較,得到一個標稱插入損耗值。可采用更先進的技術以及自定義信號激勵來提取其他詳細信息。

  3、在DVD驅動器上播放影片

  大型LCD屏幕還可用作什麼呢?可以肯定的是,您可以在示波器上觀看信號完整性分析指南,但更令人高興的是,您還可以觀看最近的電影(但是還不能觀看3D視頻)。

  4、濾波

  您是否需要用高帶寬示波器測量低頻信號但又不想有高頻噪音?許多示波器都具有數字信號處理功能,可進行濾波,包括低通濾波。下一次,您想在您電子負載12GHz示波器上測量100MHz時鐘時,可使用帶寬限制功能,以得到更佳的信噪比和更精確的測量值。

  5、寬帶雷達測試

  數字示波器早已具備FFT功能。隨著雷達和其他寬帶RF系統進入數字領域,現在示波器已具備瞬態或寬頻帶寬RF信號分析功能。您可以對無外部降頻轉頻器的寬帶雷達、高數據速率衛星鏈路或跳頻通信系統執行脈衝分析、數字解調和EVM測量。

  6、改善垂直分辨率

  大部分示波器的A/D分辨率為8個比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通過求相鄰采樣的平均值來提高垂直分辨率。那麼,通過求平均值和采用高分辨率模式可將分辨率提高多少呢?理論上講,增加值為0、5Log2N,其中N為相鄰采樣的平均數。