第七章 信号产生电路
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信号产生电路实验总结嘿,朋友们!今天咱来聊聊信号产生电路实验总结哈。
你说这信号产生电路实验,就好比是一场奇妙的冒险!在这个过程中,我们就像是勇敢的探险家,一点点去探索那些神秘的电路世界。
还记得刚开始接触的时候,看着那一堆复杂的元件和线路,脑袋都大了一圈,这都啥跟啥呀!但咱可不能退缩,硬着头皮上呗。
慢慢地,就像找到了开启宝藏的钥匙,一点点理解了其中的奥秘。
就说那些电阻、电容啥的,它们就像是电路世界里的小精灵,各自有着独特的作用。
电阻就像是个小卫士,控制着电流的大小;电容呢,像个会魔法的小瓶子,能储存和释放电能。
你想想,要是没有它们,这电路还不得乱套呀!在实验中,可不能马马虎虎的。
有一次我不小心接错了一根线,哎呀,那结果可真是让我哭笑不得。
就好像本来要去东边找宝藏,结果却走到了西边,南辕北辙啦!所以啊,一定要仔细仔细再仔细。
还有啊,调试的过程也特别有趣。
有时候信号就是出不来,急得我抓耳挠腮的,心里那个着急呀!但越是这样,越要冷静下来慢慢找原因。
等终于找到了问题所在,那种成就感,简直爆棚!就好像历经千辛万苦找到了传说中的宝藏一样兴奋。
做这个实验也让我明白了,团队合作的重要性。
一个人的力量毕竟是有限的,大家一起商量、一起探讨,那效率可就高多了。
每个人都能贡献出自己的想法和经验,这实验不就做得更顺溜了嘛!咱再想想,这信号产生电路实验不就跟我们的生活一样吗?有时候会遇到困难,有时候会有小失误,但只要我们不放弃,总能找到解决问题的办法,总能收获属于我们的那份成果。
总之呢,信号产生电路实验是一次充满挑战和乐趣的旅程。
通过这次旅程,我们不仅学到了知识和技能,还锻炼了自己的耐心和毅力。
朋友们,你们说是不是这个理儿?让我们继续在这个神奇的电路世界里探索吧,说不定还有更多的惊喜等着我们呢!。
《模拟电子》第一章半导体器件基础本章练习题或思考题1.如图1.1所示电路,判定电路中硅二极管的工作状态,并计算U AB的值。
设VD正向导通压降为0.7V。
图1.1 图1.22.如图1.2稳压管稳压电路,若限流电阻R=1.6KΩ,U Z=12V,I Zmax=18mA。
通过稳压管的电流I Z等于多少?限流电阻的值是否合适?3.如图1.3所示,二极管构成的各电路,设二极管的正向导通压降为0.7V。
(1)判定各电路中二极管的工作状态;(2)试求各电路的输出电压U o。
图1.34.如图1.4所示,当输入电压为u i=5sinωt V时,试对应输入电压u i画出输出电压u o的波形。
设二极管的正向导通压降为0.7V。
图1.45.如何用万用表确定一个二极管的极性和好坏?6.稳压二极管稳压电路如图1.5所示,已知稳压管的稳定电压为U Z=8V,正向导通压降为0.7V,当输入电压为u i=15sinωt V时,试对应输入电压u i画出输出电压u o的波形。
图1.57.若测得放大状态中的三极管I B=0.025mA,取β=50。
试计算I C和I E的值。
8.两个双极型三极管:A管的β=200,I CEO=200μA;B管的β=50,I CEO=50μA,其它参数相同,应选用哪一个?9.一个工作在放大状态中的三极管,已经测得其三个引出端的电位分别为①3.5V、②6.6V和③2.8V。
试问此三极管为什么类型?三个引出端分别对应管子的什么电极?10.测得电路中三极管的各电极电位如图1.6所示,试判定各个三极管是工作在截止、放大还是饱和状态?-5.3V 2.4V图1.6第二章 基本放大电路和多级放大电路本章练习题或思考题1.三极管在放大电路中的三种连接方式是什么?2.①如果一个放大电路的电压放大倍数为100倍,用分贝作单位其电压增益为多少分贝?②若一个放大电路的电压增益为60分贝(dB ),此放大电路的电压放大倍数有多少?3.如图2.1共射放大电路,输出电压出现的是什么失真?如何调整偏置电阻Rb 的值 可减小此失真?+6V+u 0-+ui -RbR C图2.1 图2.24.如图2.2所示电路,已知U CC =10V ,R b =320K Ω,β=80,R c =R L =2K Ω,试估算Q 点的值,计算放大电路的电压放大倍数A u 、输入电阻R i 、输出电阻R o 。
3.1信号产生与检测电路的组成信号产生与检测电路的组成框图如图3.1所示。
6图3.1 信号产生与检测电路的组成框图信号产生与检测电路的主要技术指标和功能如下:(1)网络接口:100Mb/s,全双工,支持TCP/IP协议;(2)串行接口:1个RS232接口,1个RS485接口,1个RS485转接接口,波特率最高115200B,数据位8位,停止位1位,校验位无;(3)IIC总线:连接信号处理器、主控制器、码产生器、方位控制板插座,经开关控制连接6片PCF8574;(4)高速DAC:2路,位数14位,最大采样速率210 MSP;(5)串行DAC:6路,串行控制接口SPI;(6)输入输出数字信号电平标准:5V CMOS/TTL电平;(7)检测插座:为9种电路板提供检测插座;(8)激励信号:为9种电路板诊断提供电源和激励信号;(9)检测信号:被测信号通过信号诊断钩引入信号产生与检测电路,一部分由FPGA或ARM检测,一部分经模拟开关选通输出至数据采集器检测。
信号产生与检测电路实现的功能见表3.1。
表3.1 信号产生与检测电路的功能3.2主处理芯片介绍3.2.1 FPGA(EP3C25)FPGA模块使用的是EP3C25系统,该系统属于FPGA-Cyclone III系列。
Altera公司于2007年07月宣布开始发售业界的首款65nm低成本FPGA-Cyclone III系列,Cyclone III FPGA含有5~120KB逻辑单元(LE),288个数字信号处理(DSP)乘法器,存储器达到4Mb。
在可编程逻辑发展历史中,Cyclone III FPGA比其他低成本FPGA系列能够支持实现更多的应用[5]。
对于软件无线电(SDR),Cyclone III系列在单个器件中集成了所需的逻辑、存储器和DSP乘法器等信号处理功能,成本非常低;与前一代产品和竞争产品相比,Cyclone III FPGA的低功耗、高密度和充足的DSP功能使设计人员可以在大量新的无线应用中使用低成本系列产品;在视频和图像处理应用中,Cyclone III FPGA恰当地结合了DSP乘法器、存储器和逻辑资源;Cyclone III器件针对显示应用进行了优化,是第一款能够满足所有1080p HDTV性能需求的低成本FPGA。
信号产生电路实验总结
嘿,朋友们!今天我要来给你们唠唠信号产生电路实验总结。
刚开始做这个实验的时候,哇塞,那感觉就像进入了一个充满神秘信号的奇妙世界!我和小伙伴们都瞪大了眼睛,既兴奋又紧张。
我们摆弄着那些电线、电阻还有各种元器件,就像是在搭积木,但这可不是普通的积木,这可是能产生神奇信号的“宝贝”!比如说,连接一个电容就好像给电路这个大机器加上了一个缓冲垫,信号变得更加稳定啦。
在实验过程中,也遇到了一些小麻烦呢。
有一次,怎么信号就是出不来,就像一个调皮的小精灵故意躲着我们。
我们着急得直跺脚,这可咋办呀?!但我们没有放弃,大家一起讨论、研究,嘿,还真给找到了问题所在。
就好像在迷雾中终于找到了那盏明灯,哇,那感觉别提多棒了!
还记得有一次,我们成功地让信号按照我们想要的方式产生了,那一瞬间,我们都欢呼起来,就跟中了大奖一样兴奋!这种成就感简直爆棚,好嗨哟!
通过这个实验,我深刻地体会到了实践的重要性。
这就好比学游泳,光在岸上看是不行的,必须得跳进水里扑腾几下,才能真正掌握技巧。
而且团队合作也特别重要,每个人都有自己的想法和见解,大家一起碰撞出的火花那才叫精彩呢!
总之,信号产生电路实验真的太有趣啦,让我们在探索中学习,在挫折中成长,在成功中欢呼雀跃!我真希望能再多做几次这样的实验,不断挖掘电路世界的奥秘呢!。
目录:《模电》第一章重点掌握内容: (1)《模电》第二章重点掌握内容: (4)《模电》第四章重点掌握内容: (10)《模电》第五章集成运算放大电路重点掌握内容: (10)《模电》第六章重点掌握内容: (10)《模电》第七章模拟信号运算电路重点掌握内容 (11)《模电》第九章波形发生电路重点掌握内容: (12)《模电》第十章重点掌握内容: (12)《模电》第一章重点掌握内容:一、概念1、半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的物质。
2、半导体器件,主要是利用半导体材料制成,如硅和锗。
34、本征半导体:完全纯净的、结构完整的、晶格状的半导体。
5、本征激发:环境温度变化或光照产生本征激发,形成电子和空穴,电子带负电,空穴带正电。
67、P P型半导体,使导电能力大大加强,此类半导体,空穴为多数载流子(称多子)而自由电子为少子。
8、N型半导体:在纯净半导体中掺入五价杂质元素,便形成N型半导体,使导电能力大大加强,此类半导体,电子为多子、而空穴为少子。
9、PN结具有单向导电性:P接正、N接负时(称正偏),PN结正向导通,P接负、N接正时(称反偏),PN结反向截止。
所以正向电流主要由多子的扩散运动形成的,而反向电流主要由少子的漂移运动形成的。
10、二极管按材料分有硅管(S i管)和锗管(G e管),按功能分有普通管,开关管、整流管、稳压管等。
11、二极管由一个PN结组成,所以二极管也具有单向导电性:正偏时导通,呈小电阻,大电流,反偏时截止,呈大电阻,零电流。
P6,图1.2.5二极管的伏安特性。
其死区电压:S i 管约0.5V ,G e 管约为0.1 V 。
其导通压降:S iG e 管约为0.2 V 。
这两组数也是判材料的依据。
10(压降为0.7V ,)②加反向电压时截止,相当断开。
③加反向电压并击穿(即满足U ﹥U Z )时便稳压为U Z 。
11、二极管主要用途:整流、限幅、继流、检波、开关、隔离(门电路)等。