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烽火鉴2周前
绕过干扰:揭秘光纤无人机的作战原理 在现代冲突中,电子战(EW)对传统无线通信无人机的干扰已成为主要威胁。这段视频关注的是俄乌冲突中出现的新型应对方案——光纤制导无人机(Wired Drone)。 核心优势:免疫电子干扰。 传统FPV无人机依赖无线电信号传输控制和视频,极易受到电子干扰系统(如俄方常用的“电磁枪”或干扰器)的压制。而光纤制导无人机则通过一条细长的光纤电缆连接操作员与无人机,实现了控制信号和视频画面的物理传输,使其完全免疫于无线电干扰。 战场应用与挑战: 视频显示了俄方在使用类似光纤无人机(据推测)对目标进行追击,也展示了乌方部队尝试拦截俄方无人机的画面。这种有线制导方式虽然极大地提高了抗干扰能力,但也存在明显的弊端:其作战半径被限制在光纤长度内(通常为10至15公里),远低于先进无线无人机的数十公里;同时,光纤线缆容易被障碍物(如树枝、电线杆)勾住或截断。 为了对抗无人机的威胁,交战双方也在不断创新防御措施。视频中可以看到,俄方坦克和车辆披挂了“反无人机顶棚装甲”(“俄式凉亭”),以及设置在关键路口和阵地上的反无人机网。这些措施试图通过物理方式,使无人机在接近目标前失控或缠绕坠落。 整体而言,光纤制导无人机代表了双方在电子对抗环境下,为寻求可靠的精确打击能力而进行的技术创新,预示着未来战场上武器与反制手段的军备竞赛将更加激烈。 #俄乌冲突#无人机战术#光纤无人机#军事科技#电子战#反无人机#精确打击#战场创新#俄军装备#乌军战术#军备竞赛#未来战争
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带你了解I2C通信的工作原理 I2C通讯(Inter-Integrated Circuit)是一种用于多个设备之间通信的总线技术。传统的串口通信只能在两个设备之间直接通信,若多个设备要互相通信,每个设备都需要多组串口,导致线路复杂、连接麻烦。而I2C通过共享总线的方式,大大简化了线路连接,即便接入多个芯片,也只需两根信号线即可实现通信。 I2C通信通常采用主从模式,例如可以将单片机设为主机,其他外设(如传感器、存储器等)设为从机。通信依靠两根线完成:一根是时钟线(SCL),用于同步时序;另一根是数据线(SDA),用于传输实际数据。 在空闲状态下,时钟线和数据线都保持高电平。开始传输数据时,主机会先发送一个“起始信号”:在时钟线为高电平期间,数据线由高向低跳变(下降沿),表示通信开始。随后,主机发送7位从机地址码,用于选择要通信的从机设备。每个从机有唯一的地址,7位地址最多可寻址128个设备。地址之后是1位读写控制位:0表示主机要向从机写入数据,1表示主机要读取从机数据。之后,从机返回一个应答信号(ACK),若收到数据则返回ACK(低电平),未收到则返回NACK(高电平)。如果是写操作,主机会继续发送8位寄存器地址,指明要操作的具体寄存器,再从机再次应答后,主机发送8位要写入的数据。完成后,从机再次应答,主机发出“停止信号”:在时钟为高时,数据线由低向高跳变,表示本次通信结束。 而读操作稍复杂一些,主机先发送从机地址和写指令,再发送要读取的寄存器地址,从机应答后,主机重新发送起始信号和从机地址,但这次读写位设为“读”,之后从机将寄存器中的数据发回主机,主机在接收完数据后,会返回一个NACK(高电平)信号作为回应,随后主机发送停止信号,结束本次通信。 总结来说,I2C通过时钟线和数据线的配合,以简洁的帧结构实现多设备的有序通信,既节省引脚资源,也降低了硬件连接复杂度,非常适合集成电路之间的短距离通信。 那以上就是今天讲解的全部内容,想进一步交流?点击主页,添加联系方式,获取更多相关信息! #芯片 #传感器 #电子元器件 #总线 #I2C通信
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