第3章 模拟信号处理技术

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第3章 编码和调制

第3章  编码和调制

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第3章 编码和调制
模拟信号在时域表现为连续的变化,在频域其频 谱是离散的。模拟信号用来表示模拟数据。 数字信号是一种电压脉冲序列,数据取离散值, 通常可用信号的两个稳态电平来表示,一个表示二 进制的0,另一个表示二进制的1。 3.1.1
3
第3章 编码和调制
3.1.2 信道 传输介质 传输介质是数据传输系统里发送器和接收器之 间的物理通路。 无线传输 10 10 10 10 10 10 10 10
《RFID原理与应用》第2版
单承赣 教授
合肥工业大学 计算机与信息学院
第3章 编码和调制
3.1信号和编码
3.1.1 数据和信号 数据可定义为表意的实体,分为模拟数据和数字 数据。模拟数据在某些时间间隔上取连续的值,例 如,语音、温度、压力等。 数字数据取离散值,为人们所熟悉的例子是文本 或字符串。在射频识别应答器中存放的数据是数字 数据 。
密勒码传输格式
密勒码 1 0
二位表示法的二进制数 10 或 01 11 或 00
密勒码两位表示法
15
第3章
数据 数据时钟 1
编码和调制
RFID中常用的编码方式及编解码器
0 1 1 0 0 1 0
NRZ 倒相的 曼彻斯特码
密勒码
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
密勒码波形及与NRZ码、曼彻斯特码的波形关系
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第3章 编码和调制
脉冲调制 3.3.2 PSK PSK1和PSK2
数据 NRZ 码 PP PSK1 P PSK2 P PP PP PP 0 0 1 1 PP

第3章电子技术基础_模拟部分

第3章电子技术基础_模拟部分

•3.1.5 温度对BJT参数及特性的影响
•1. 温度对BJT参数的影响
•(1) 温度对ICBO的影响 •温度每升高10℃,ICBO约增加一倍。
•(2) 温度对 的影响 •温度每升高1℃, 值约增大0.5%~1%。
•(3) 温度对反向击穿电压V(BR)CBO、V(BR)CEO的影响 •温度升高时,V(BR)CBO和V(BR)CEO都会有所提高。
•iB=f(vBE) vCE=const •iC=f(vCE) iB=const •可以写成:
•在小信号情况下,对上两式取全微分得
•BJT双口b+ hrevce
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•ic= hfeib+ hoevce 第3章电子技术基础_模拟部分
•1. BJT的H参数及小信号模型
部载流子传输体现出来的。
外部条件:发射结正偏 集电结反偏
• 由于三极管内有两种载流子(自 由电子和空穴)参与导电,故称为双 极型三极管或BJT (Bipolar Junction Transistor)。
1. 内部载流子的传输过程
发射区:发射载流子
集电区:收集载流子
基区:传送和控制载流子
(以NPN为例)
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第3章电子技术基础_模拟部分
•3.1.1 BJT的结构简介
•(a) 小功率管 (b) 小功率管 (c) 大功率管 (d) 中功率管
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第3章电子技术基础_模拟部分
•3.1.1 BJT的结构简介
半导体三极管的结 构示意图如图所示。 它有两种类型:NPN型 和PNP型。
(a) NPN型管结构示意图 (b) PNP型管结构示意图 (c) NPN管的电路符号 (d) PNP管的电路符号

信号分析与处理

信号分析与处理

信号分析与处理第一章绪论:测试信号分析与处理的主要内容、应用;信号的分类,信号分析与信号处理、测试信号的描述,信号与系统.测试技术的目的是信息获取、处理和利用。

测试过程是针对被测对象的特点,利用相应传感器,将被测物理量转变为电信号,然后,按一定的目的对信号进行分析和处理,从而探明被测对象内在规律的过程。

信号分析与处理是测试技术的重要研究内容.信号分析与处理技术可以分成模拟信号分析与处理和数字信号分析与处理技术。

一切物体运动和状态的变化,都是一种信号,传递不同的信息.信号常常表示为时间的函数,函数表示和图形表示信号。

信号是信息的载体,但信号不是信息,只有对信号进行分析和处理后,才能从信号中提取信息。

信号可以分为确定信号与随机信号;周期信号与非周期信号;连续时间信号与离散时间信号;能量信号与功率信号;奇异信号;周期信号无穷的含义,连续信号、模拟信号、量化信号,抽样信号、数字信号在频域里进行信号的频谱分析是信号分析中一种最基本的方法:将频率作为信号的自变量,在频域里进行信号的频谱分析;信号分析是研究信号本身的特征,信号处理是对信号进行某种运算。

信号处理包括时域处理和频域处理。

时域处理中最典型的是波形分析,滤波是信号分析中的重要研究内容;测试信号是指被测对象的运动或状态信息,表示测试信号可以用数学表达式、图形、图表等进行描述。

常用基本信号(函数)复指数信号、抽样函数、单位阶跃函数单位、冲激函数(抽样特性和偶函数)离散序列用图形、数列表示,常见序列单位抽样序列、单位阶跃序列、斜变序列、正弦序列、复指数序列.系统是指由一些相互联系、相互制约的事物组成的具有某种功能的整体。

被测系统和测试系统统称为系统.输入信号和输出信号统称为测试信号.系统分为连续时间系统和离散时间系统。

系统的主要性质包括线性和非线性,记忆性和无记忆性,因果系统和非因果系统,时不变系统和时变系统,稳定系统和非稳定系统。

第二章 连续时间信号分析:周期信号分析(傅立叶级数展开)非周期信号的傅立叶变换、周期信号的傅立叶变换、采样信号分析(从连续开始引入到离散)。

通信原理第3章模拟调制技术

通信原理第3章模拟调制技术

VS
高数据速率的调制技术
随着数据业务需求的爆炸式增长,高数据 速率的模拟调制技术成为研究热点。例如, QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度调制)是一种常见 的高阶调制方式,通过增加星座点和调制 阶数,可以实现更高的数据传输速率。此 外,还有偏置QPSK、非线性调制等调制技 术,旨在提高频谱效率和数据传输速率。
通过调制将低频的模拟信号转换为高 频信号,以实现信号的远距离传输和 无线传输。
模拟调制技术的应用场景
广播通信
利用调频(FM)或调相(PM)技术, 将音频信号调制到载波上,实现广播 节目的传输。
电视信号传输
无线通信
在无线通信中,模拟调制技术被广泛 应用于移动通信、无线局域网 (WLAN)、无线广域网(WWAN) 等领域,以实现信号的无线传输。
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感谢您的观看
调频的缺点
占用带宽较宽,频带利用率较低。
调相的缺点
抗干扰能力较弱,对相位失真敏感,需要高 精度的相位控制系统。
03 模拟调制技术的分类
线性调制技术
01
调频(FM)
02
调相(PM)
03
调相而振幅不变(APM)
04
线性调制技术的特点:调制信号对载波的振幅、频率、相位同时进行 调制,使载波的振幅随调制信号的瞬时值呈线性变化。
软件定义无线电与模拟调制
软件定义无线电是一种新型的无线通信架构,通过软件编程的方式实现无线电功能的灵活配置和动态调整。在模 拟调制领域,软件定义无线电技术为调制方式的快速切换和自适应调整提供了可能。通过实时调整调制参数和算 法,可以根据信道状态和传输需求自适应地优化调制方案,提高通信系统的适应性。

《 数字信号处理》考试大纲

《 数字信号处理》考试大纲

题号:816《数字信号处理》考试大纲一、考试内容1.第一章:掌握线性非时变系统的概念和描述,系统因果性和稳定性,模拟信号的数字处理方法,常系数线性差分方程描述系统的特点。

2.第二章:掌握序列傅立叶变换和离散傅立叶级数的定义、概性质和特点,序列频谱的周期性和数字频率是难点和重点内容。

掌握利用Z变换分析信号和系统的频域特性。

3.第三章:掌握离散傅立叶变换的定义、概念以及DFT和离散傅立叶级数的关系,掌握DFT的特点和频域采样理论,理解DFT的应用实例。

4.第四章:掌握基2-FFT的按时间抽取和按频率抽取算法,包括算法原理、推导过程、算法流图和算法特点,了解IDFT的快速算法和实信号的高效算法。

分裂基算法内容和哈特来算法不作考试要求。

5.第五章:掌握网络流图的基本概念,掌握从系统函数到网络流图及从网络流图到系统函数的转换,掌握IIR和FIR系统的概念和它们相应的网络结构和流图。

状态变量分析法内容不作考试要求。

6.第六章:掌握数字滤波器的基本概念和技术指标要求,掌握IIR低通数字滤波器的“脉冲响应不变法”和“双线性变换法”的设计原理、设计步骤和性能特点。

对数字高通、带通和带阻滤波器设计的频率变换法作一般了解,IIR滤波器的直接设计法不作考试要求。

7.第七章:掌握滤波器线性相位频率特性的特点、条件和四类线性相位FIR滤波器的特点,了解线性相位FIR滤波器的零点分布特性。

掌握窗函数设计法的原理、步骤,和窗函数的设计指标。

掌握“频率取样设计法”的原理、设计步骤和性能改进措施。

“切比雪夫逼近法”不作考试要求。

第8、9、10章内容不作考试要求。

二、参考书目1.丁玉美、高西全,《数字信号处理》(第二版),西安电子科技大学出版社,20012.程佩青,《数字信号处理教程》(第二版),清华大学出版社,20013.俞卞章,《数字信号处理》(第二版),西北工业大学出版社,2002。

数字信号处理(方勇)第三章习题答案

数字信号处理(方勇)第三章习题答案

数字信号处理(方勇)第三章习题答案3-1 画出)5.01)(25.01()264.524.14)(379.02()(211211------+--+--=z zz z z z z H 级联型网络结构。

解:23-2 画出112112(23)(465)()(17)(18)z z z H z z z z --------+=--+级联型网络结构。

解:()x n ()y n 243-3 已知某三阶数字滤波器的系统函数为1211252333()111(1)(1)322z z H z z z z -----++=-++,试画出其并联型网络结构。

解:将系统函数()H z 表达为实系数一阶,二阶子系统之和,即:()H z 11122111111322z z z z ----+=+-++ 由上式可以画出并联型结构如题3-3图所示:)题3-3图3-4 已知一FIR 滤波器的系统函数为121()(10.70.5)(12)H z z z z ---=-++,画出该FIR 滤波器的线性相位结构。

解: 因为121123()(10.70.5)(12)1 1.30.9H z zz z z z z ------=-++=+-+,所以由第二类线性相位结构画出该滤波器的线性相位结构,如题3-4图所示:()x n 1-1-1z -题3-4图3-5 已知一个FIR 系统的转移函数为:12345()1 1.25 2.75 2.75 1.23H z z z z z z -----=+--++求用级联形式实现的结构流图并用MATLAB 画出其零点分布及其频率响应曲线。

解: 由转移函数可知,6=N ,且)(n h 偶对称,故为线性相位系统,共有5个零点,为5阶系统,因而必存在一个一阶系统,即1±=z 为系统的零点。

而最高阶5-z 的系数为+1,所以1-=z 为其零点。

)(z H 中包含11-+z 项。

所以:11()()(1)H z H z z -=+。

数字信号处理—原理、实现及应用(第4版)第3章 离散傅里叶变换及其快速算法 学习要点及习题答案

数字信号处理—原理、实现及应用(第4版)第3章  离散傅里叶变换及其快速算法 学习要点及习题答案

·54· 第3章 离散傅里叶变换(DFT )及其快速算法(FFT )3.1 引 言本章是全书的重点,更是学习数字信号处理技术的重点内容。

因为DFT (FFT )在数字信号处理这门学科中起着不一般的作用,它使数字信号处理不仅可以在时域也可以在频域进行处理,使处理方法更加灵活,能完成模拟信号处理完不成的许多处理功能,并且增加了若干新颖的处理内容。

离散傅里叶变换(DFT )也是一种时域到频域的变换,能够表征信号的频域特性,和已学过的FT 和ZT 有着密切的联系,但是它有着不同于FT 和ZT 的物理概念和重要性质。

只有很好地掌握了这些概念和性质,才能正确地应用DFT (FFT ),在各种不同的信号处理中充分灵活地发挥其作用。

学习这一章重要的是会应用,尤其会使用DFT 的快速算法FFT 。

如果不会应用FFT ,那么由于DFT 的计算量太大,会使应用受到限制。

但是FFT 仅是DFT 的一种快速算法,重要的物理概念都在DFT 中,因此重要的还是要掌握DFT 的基本理论。

对于FFT 只要掌握其基本快速原理和使用方法即可。

3.2 习题与上机题解答说明:下面各题中的DFT 和IDFT 计算均可以调用MA TLAB 函数fft 和ifft 计算。

3.1 在变换区间0≤n ≤N -1内,计算以下序列的N 点DFT 。

(1) ()1x n =(2) ()()x n n δ=(3) ()(), 0<<x n n m m N δ=- (4) ()(), 0<<m x n R n m N = (5) 2j()e, 0<<m n N x n m N π=(6) 0j ()e n x n ω=(7) 2()cos , 0<<x n mn m N N π⎛⎫= ⎪⎝⎭(8)2()sin , 0<<x n mn m N N π⎛⎫= ⎪⎝⎭(9) 0()cos()x n n ω=(10) ()()N x n nR n =(11) 1,()0n x n n ⎧=⎨⎩,解:(1) X (k ) =1N kn N n W -=∑=21j0eN kn nn π--=∑=2jj1e1ekN n k nπ---- = ,00,1,2,,1N k k N =⎧⎨=-⎩(2) X (k ) =1()N knNM n W δ-=∑=10()N n n δ-=∑=1,k = 0, 1, …, N -1(3) X (k ) =100()N knNn n n W δ-=-∑=0kn NW 1()N n n n δ-=-∑=0kn NW,k = 0, 1, …, N -1为偶数为奇数·55·(4) X (k ) =1m knN n W -=∑=11kmN N W W --=j (1)sin esin k m N mk N k N π--π⎛⎫⎪⎝⎭π⎛⎫ ⎪⎝⎭,k = 0, 1, …, N -1 (5) X (k ) =21j 0e N mn kn N N n W π-=∑=21j ()0e N m k nNn π--=∑=2j()2j()1e1em k N N m k Nπ--π----= ,0,,0≤≤1N k mk m k N =⎧⎨≠-⎩(6) X (k ) =01j 0eN nknN n W ω-=∑=021j 0e N k nN n ωπ⎛⎫-- ⎪⎝⎭=∑=002j 2j 1e1ek NN k N ωωπ⎛⎫- ⎪⎝⎭π⎛⎫- ⎪⎝⎭--= 0210j 202sin 2e2sin /2N k N N k N k N ωωωπ-⎛⎫⎛⎫- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎡⎤π⎛⎫- ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦⎡⎤π⎛⎫- ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦,k = 0, 1, …, N -1或 X (k ) =00j 2j 1e 1e Nk N ωωπ⎛⎫- ⎪⎝⎭--,k = 0, 1, …, N -1(7) X (k ) =102cos N kn N n mn W N -=π⎛⎫ ⎪⎝⎭∑=2221j j j 01e e e 2N mn mn kn N N N n πππ---=⎛⎫ ⎪+ ⎪⎝⎭∑=21j ()01e 2N m k n N n π--=∑+21j ()01e 2N m k n N n π--+=∑=22j ()j ()22j ()j ()11e 1e 21e 1e m k N m k N N N m k m k N N ππ--+ππ--+⎡⎤--⎢⎥+⎢⎥⎢⎥--⎣⎦=,,20,,N k m k N mk m k N M ⎧==-⎪⎨⎪≠≠-⎩,0≤≤1k N - (8) ()22j j 21()sin ee 2j mn mnN N x n mn N ππ-π⎛⎫== ⎪-⎝⎭ ()()112222j j j ()j ()0011()=e e ee 2j 2j j ,2=j ,20,(0≤≤1)N N kn mn mn m k n m k n N N N N N n n X k W Nk m N k N mk k N --ππππ---+===--⎧-=⎪⎪⎨=-⎪⎪-⎪⎩∑∑其他(9) 解法① 直接计算χ(n ) =cos(0n ω)R N (n ) =00j j 1[e e ]2n n ωω-+R N (n )X (k ) =1()N knNn n W χ-=∑=0021j j j 01[e e ]e 2N kn n n N n ωωπ---=+∑=0000j j 22j j 11e 1e 21e 1e N N k k N N ωωωω-ππ⎛⎫⎛⎫--+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎡⎤--⎢⎥+⎢⎥⎢⎥--⎣⎦,k = 0, 1, … , N -1 解法② 由DFT 共轭对称性可得同样的结果。

卫星通信系统信号处理技术研究

卫星通信系统信号处理技术研究

卫星通信系统信号处理技术研究第一章:引言随着科技的不断发展,卫星通信系统已经成为近年来最重要的通信方式之一。

其在军事、气象、导航、遥感等领域的应用也越来越广泛。

卫星通信系统的核心技术是信号处理技术,信号处理技术的研究对于卫星通信系统的发展具有重要意义。

本文将从卫星通信系统信号处理技术的相关理论、传输技术和应用案例三个方面进行探讨,旨在为研究者提供有用的参考资料,推动卫星通信系统信号处理技术的进一步发展。

第二章:卫星通信系统信号处理技术的相关理论卫星通信系统信号处理技术的研究需要掌握一系列相关理论。

其中,数字信号处理技术是卫星通信系统信号处理技术的核心。

2.1 数字信号处理技术数字信号处理是指将模拟信号转换为数字信号,并对数字信号进行加工处理。

数字信号处理的目的是减小信号干扰,提高信号传输质量和传输速度。

数字信号处理技术已经广泛应用于卫星通信系统。

数字信号处理技术主要包括数字滤波器、数字滤波器设计、数字信号变换等方面。

数字滤波器用于滤除信号中的噪声,使信号更为清晰;数字滤波器设计是指根据滤波要求对滤波器进行设计,以满足实际的滤波需求;数字信号变换是指将数字信号从一种表示方式转换成另一种表示方式,以便于信号分析和处理。

2.2 卫星通信系统信号处理技术的应用卫星通信系统信号处理技术的应用十分广泛,包括卫星信号捕获、卫星定位、遥感数据处理等方面。

卫星信号捕获是指接收卫星信号后将其解码、分离出有效信息并进行处理的过程。

卫星定位是通过卫星信号确定接收器的位置,目前广泛应用于GPS导航系统、军事侦察等领域。

遥感数据处理则是指利用卫星对地球表面实行监测、测量、图像获取等操作,广泛用于天气预报、农业生产、城市规划等领域。

第三章:卫星通信系统信号处理技术的传输技术传输技术是卫星通信系统信号处理技术的重要组成部分,其主要有数字信号传输技术、调制技术和信道编码技术等。

3.1 数字信号传输技术数字信号传输技术是指将数字信号从一个系统传输到另一个系统的过程。

生物医学图像处理中的信号处理技术

生物医学图像处理中的信号处理技术

生物医学图像处理中的信号处理技术随着生物医学领域的发展,图像处理技术日益成熟。

而在生物医学图像处理中,信号处理技术是不可或缺的一环。

这篇文章将从信号处理技术的基本概念出发,重点介绍生物医学图像处理中的信号处理技术以及其应用。

一、信号处理技术简介信号处理是指对信号进行处理,从而获取有用信息的技术。

信号是指能够传输信息的物理量,在生物医学领域中,信号可以是电信号、光信号、声信号等。

信号处理技术可以对信号进行采集、处理、分析和显示等操作,从而提取出有价值的信息。

信号处理技术包括数字信号处理和模拟信号处理两种方式。

数字信号处理是指将信号转换为数字形式,然后对数字信号进行处理。

数字信号处理可以实现高精度、高速度、高可靠性的信号处理,同时可以利用计算机进行信号处理,具备较强的可编程性和灵活性。

模拟信号处理是指对模拟信号进行处理,可以对信号进行模拟滤波、模拟放大、模拟复用等操作。

但是,模拟信号处理存在着精度低、易受噪声干扰等问题。

二、生物医学图像处理中的信号处理技术在生物医学领域中,信号处理技术广泛应用于图像处理中。

生物医学图像处理中的信号处理技术可以为医生提供更为精准、全面的诊断帮助,具有很大的应用前景。

1、滤波技术滤波技术是指对信号进行滤波,从而去除噪声和杂波,使得信号更加清晰。

生物医学图像处理中,常用的滤波技术包括高斯滤波、中值滤波、小波变换滤波等。

高斯滤波可以对图像进行平滑处理,使得图像更加柔和;中值滤波可以通过去除噪声来提高图像的清晰度;小波变换滤波可以实现先进的信号处理和压缩功能。

2、图像增强技术在生物医学图像处理中,图像增强技术可以使得图像更加清晰、明亮、可见,便于医生进行诊断。

图像增强技术包括直方图均衡化、灰度拉伸、锐化等。

直方图均衡化可以使得图像中像素的灰度级分布更加均匀,可以使得图像更加清晰;灰度拉伸可以对图像进行灰度调整,可以使得图像对比度更加明显;锐化可以针对图像中的边缘进行增强,从而使得图像更加锐利。

2020选考 通用技术 选修 第三章 电子控制系统的信号处理

2020选考 通用技术 选修 第三章 电子控制系统的信号处理

第三章电子控制系统的信号处理[考试标准]考试内容考试要求考试属性已考点数字信号①模拟信号与数字信号的不同特性,数字信号的优点②数字信号中“1”和“0”的意义aa加试未考逻辑门①数字信号中“1”和“0”在数字电路分析中的应用②与门、或门和非门三种基本逻辑门的电路符号及各自的逻辑关系,真值表的填写③与非门、或非门的电路符号及各自的逻辑关系,真值表的填写④简单的组合逻辑电路abbb加试2015年10月选考(第12题)2016年10月选考(第13题)2017年4月选考(第13题)2017年11月选考(第13题)2018年4月选考(第12题)数字集成电路①晶体三极管的开关特性及其在数字电路中的应用②常用数字集成电路类型aa加试2015年10月选考(第17题)数字电路的应用①简单的组合逻辑电路的分析、制作和测试②基本触发器的组成特征及作用ca加试未考一、数字信号数字信号与模拟信号(1)信号:用来传递信息或命令的光、电波、声音、动作等的合成。

(2)处理:传感器将所获取的信号转换成电信号后,控制部分便对这些信号进行分析、比较、判断、放大、运算、传输、变换,最后向输出部分发出命令,控制执行机构的操作。

对信号的分析、比较等过程统称为处理。

(3)信号类型:模拟信号、数字信号①模拟信号:在电子控制系统中,用传感器将采集的物理量变成为连续变化的电信号,这种连续变化的电信号是模拟信号。

如:模拟信号的优点:精确的分辨率,信息密度更高;不存在量化误差,可以对自然界物理量的真实值进行尽可能逼近的描述。

缺点:不易于传输(干扰);不易于存储;不易于被处理。

②数字信号含义:用二进制高、低电平来表示非连续变化的物理量的信号,(又被称为脉冲信号)。

表示方法:“1”表示高电平;“0”表示低电平,表示信号的“有”和“无”;命题的“真”和“假”。

数字信号的优点:容易处理;处理精度高;便于记录保存;保密性好等。

数字信号与模拟信号的比较特征描述在电子电路中的表现方式模拟信号连续变化连续变化的直线或连续变化的电磁波或电压信号曲线数字信号不连续变化柱状图或数字电压脉冲或光脉冲1.数字信号用数字电路处理,数字电路中最基本的单元是门电路。

第3章模拟调制系统

第3章模拟调制系统
ω-ωc) )
t
c
0
c
m(t) 0
M() )
t
m 0
m
SDSB(t) 0
M(+ωc )/2 )
SDSB() )
M(ωc )/2 )
t cm c c+m 0 cm c c+m
)
)
DSB信号的带宽
BDSB 2m
3. DSB信号的功率及效率 DSB信号的功率定义为已调信号的均方值
PDSB sD2SB (t) m2 (t) cos2 ct
M
()[HVSB
(
c
)
HVSB
(
c
)]
只要在 M ()的频谱范围内,有 HVSB ( c ) HVSB ( c ) 常数.
C(ω)
πδ(ω-ωc)
t
-ωc
0
ωc
(a)
2πA0δ(ω)
M(ω)
t
(b)
-ωm 0 ωm
SAM(ω)
M(ω+ωc)/2 USB
πA0δ
LSB
LSB
M(ω-ωc)/2 USB
t
-ωc-ωm -ωc -ωc+ωm
0
ωc-ωm
ωc ωc+ωm
(c)
*几点结论:
①调幅使原来的 M () 形状没有改变,而位置搬移到 c 处,
① SSB信号的频域表达式
设得到SSB信号为下边带信号,其频谱可以表示成
S SSB
()
1 2
M
(
C
)
M
(
C
)
H
SSB
()
边带滤波器的特性在此用符号函数表示:
H SSB

《现代通信技术及应用》通信概论第三章习题试卷

《现代通信技术及应用》通信概论第三章习题试卷

___________Hz。
3、量化有两种方法,一种是均匀量化,另一种是_____________,
我国目前采用的压缩扩张特性是

4、语音信号的频率范围为____________________。
5、我国 PCM 编码位数为_____位。
6、一路数字话路的数码率为__________bit/s。
7、通信中常用的多路复用技术有
B、信令链路 D、中继
四、判断题
1. 一个长途编号区内但不同营业区的电话属于长途电话。
2. 频分多路复用是通过不同的时隙区分不同的信道。 3. 时分多路复用是通过不同的频隙区分不同的信道。 4. 波分多路复用是通过不同的波长区分不同的信道。 5. 程控交换机的核心是交换网络。 6. 使用 400 业务时主叫用户不需要付费。 7. 电话用户拨打被叫电话号码后,如被叫闲,向被叫送振铃
和移动电话都可以使用 400 业务。 19. 同一个长途编号区内两个县级市间拨打电话也需要拨国
内长途字冠 0。 20. 石家庄某固定电话拨打北京查号台电话 114,直接拨打
114 即可。 21. 摘机信号属于用户线信令。 22. 占用信号属于局间信令。 23. 呼叫等待业务允许三方同时通话。
五、简答题
C、抽样
D、放大
2. 下 列 一 定 属 于 局 间 信 令 的 是
()
A、拨号音
B、回铃音
C、 不 属 于 乙 种 电 话 的 是
()
A、某小卖部的电话
B、学校家属院教师
家庭电话
C、张三公司的电话
D、某小区门卫电话
4. PCM 编 码 的 一 路 的 编 码 位 数 是
11. 我 国 PCM 语 音 编 码 采 用 的 压 缩 标 准 是

精品课件-数字通信原理PPT课件

精品课件-数字通信原理PPT课件
(1)、ITU(International Telecommunication Union) (国际电信联盟) I系列--------ISDN(综合业务数字网)有关 V系列-------主要提供电话网(PSTN)上数据传输的标准 其中 PSTN(Public switching telephone networks)(公共交换电话网 X系列-------主要提供公用数据网上数据传输的标准 还有 Q,G系列等 (2)、国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)标准
(1)、ITU(International Telecommunication Union) (国际电信联盟) I系列--------ISDN(综合业务数字网)有关 V系列-------主要提供电话网(PSTN)上数据传输的标准 其中 PSTN(Public switching telephone networks)(公共交换电话网) X系列-------主要提供公用数据网上数据传输的标准 还有 Q,G系列等 (2)、国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)标准
微波中继通信的主要发展方向是数字微波,同时要不断增加 系统容量,增加容量的途径是向多电平调制技术发展。目前采用 的调制方式有16QAM和64QAM,并已出现256QAM、1024QAM 等超多电平调制的方式。采用多电平调制,在40 MHz的标准频道 间隔内,可传送1920至7680路PCM数字电话
C B
我国近几年来光纤通信已得到了快速发展,目前光缆长度累计近几 十万km。我国已不再敷设同轴电缆,新的工程将全部采用光纤通信新 技术。
1.2.3发展状况
数字通信 计算机技术 集成制造及发展 1、网络化 各类网络互换互通 2、高速化 信息处理,传输,交换,存储高速化 3、业务多元化 目前仍以语言通信为主,数据业务大大增加 4、标准化 制定国际通用标准的组织主要有

第3章_数字音频处理技术

第3章_数字音频处理技术
▪ 8kHz,11.025kHz,22.05kHz,16kHz,37.8 kHz, 44.1 kHz,48 kHz。
▪ 其中8kHz ,11.025 kHz,22.05 kHz,44.1 kHz 是音频工业标准采样频率,多数声卡都支持。市 场上的非专业声卡的最高采样率为48kHz,专业 声卡可高达96kHz或以上。
▪ 例如:8位的声音从最低到最高有28,即256个级别,16位 声音有216,即65536个级别。位数越多,音质越细腻,但 数据量也越大。
❖ 量化位数主要有8位和16位两种。专业级别使用24位 甚至32位。
❖量化的方法可以归纳为两类:一类称为均 匀量化,另一类称为非均匀量化。
均匀量化
❖ 采用相等的量化间隔 对采样得到的信号做 量化就是均匀量化。
❖把量化后的值写成有利于计算机传输和存 储的数据格式,这称之为编码。
例如,模拟电压幅度、量化和编码的关系
电压范围(V) 0.5~0.7 0.3~0.5 0.1~0.3 -0.1~0.1 -0.3~-0.1 -0.5~-0.3 -0.7~-0.5 -0.9~-0.7
量化 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4
编码 011 010 001 000 111 110 101 100
3. 影响声音数字化质量的主要因素
❖ 采样频率:也就是每秒钟需要采集多少个 声音样本
❖量化位数:每个声音样本的位数应该是多 少,也叫量化精度
❖声道数:指所使用的声音通道的个数
(1) 采样频率
❖采样频率决定了声音的保真度 。频率以kHz (千赫兹)去衡量。
音频文件格式
▪ VOC:Creative公司的声霸卡(Sound Blaster)使用的 波形音频文件格式。
▪ MID:Windows的MIDI文件(MIDI Audio)存储格式。 ▪ MP3: MP3压缩格式文件。

现代通信原理与技术

现代通信原理与技术

现代通信原理与技术《现代通信原理与技术(第三版)》张辉课后思考题答案第⼀章绪论1-1.什么是数字信号和模拟信号?两者的区别是什么?答:数字信号是⼀种离散的、脉冲有⽆的组合形式,是负载数字信息的信号;模拟信号是指信号⽆论在时间上或是在幅度上都是连续的。

区别:模拟信号的信号参量的取值连续(不可数,⽆穷多),⽽数字信号的信号参量只可能取有限个值。

1-2.何谓数字通信?简述数字通信系统的主要优缺点?答:数字通信是⽤数字信号作为载体来传输消息,或⽤数字信号对载波进⾏数字调制后再传输的通信⽅式。

它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。

优点:(1)抗⼲扰能⼒强,且噪声不积累;(2)差错可控,可以采⽤信道编码技术使误码率降低,提⾼传输的可靠性;(3)易于与各种数字终端接⼝,⽤现代计算机技术对信号进⾏处理,加⼯,变换,存储,从⽽形成智能⽹;(4)易于集成化,从⽽使通信设备微型化;(5)易于加密处理,且保密强度⾼。

缺点: (1)占⽤频带较宽;(2)技术要求复杂,尤其是同步技术要求精度很⾼;(3)进⾏模/数转换时会带来量化误差。

1-3. 画出数字通信系统的⼀般模型,并简述各⼩⽅块的主要功能。

答:如下各⼩⽅块主要功能:信息源:信源(信息源,也称发终端)的作⽤是把待传输的消息转换成原始电信号,如电话系统中电话机可看成是信源。

信息源编码器:主要实现信源编码。

信源编码的作⽤之⼀是提⾼信息传输的有效性,即通过某种数据压缩技术来减少冗余度(减少信息码元数⽬)和降低数字信号的码元数率。

信道编码器:实现信道编码的功能。

信道编码是以提⾼信息传输的可靠性为⽬的的编码。

通常通过增加信源的冗余度来实现。

采⽤的⼀般⽅法是增⼤码率或带宽。

与信源编码正好相反。

数字调制器:主要实现数字调制功能。

数字调制就是把数字基带信号的频谱搬移到⾼频处,形成适合在信道中传输的频带信号。

信道:传输信号的物理媒质。

数字解调器:对频带信号进⾏相⼲解调或⾮相⼲解调还原为数字基带信号。

《安全检测技术》课程笔记

《安全检测技术》课程笔记

《安全检测技术》课程笔记第一章:安全检测技术概述1.1 安全检测技术背景及意义安全检测技术是预防事故、保障生产和生活安全的重要手段。

随着科技的进步和工业的发展,安全检测技术在各个领域得到了广泛应用。

通过对危险源的实时监测、预警和控制,可以有效地降低事故发生的风险,保障人民生命财产安全。

1.2 安全检测技术的基本概念安全检测技术是指利用各种传感器、检测仪器和设备,对生产过程中的各种参数、环境及灾害进行实时监测、预警和控制的技术。

安全检测技术主要包括传感器技术、信号处理技术、数据通信技术、计算机技术和控制技术等。

1.3 安全检测技术的分类根据检测对象和目的的不同,安全检测技术可以分为以下几类:1.3.1 生产过程参数检测:对生产过程中的温度、压力、流量、液位等工艺参数进行监测,以确保生产过程的正常运行。

1.3.2 环境及灾害检测:对环境中的有毒有害气体、粉尘、噪声、辐射等污染物和自然灾害进行监测,以预防环境污染和灾害事故。

1.3.3 事故隐患检测:对生产过程中的设备、设施、场所等可能存在的事故隐患进行检测,以提前发现并消除隐患。

1.3.4 防爆检测:对易燃易爆场所的气体、蒸气、粉尘等危险物质进行检测,以预防火灾和爆炸事故。

1.4 安全检测技术的发展趋势随着科技的不断进步,安全检测技术也在不断发展和创新。

未来安全检测技术的发展趋势主要包括:1.4.1 网络化和智能化:利用物联网、大数据和人工智能等技术,实现安全检测信息的远程传输、智能分析和预警预测。

1.4.2 集成化和多功能化:将多种检测功能集成于一体,实现一体化检测,提高检测效率和准确性。

1.4.3 微型化和便携化:研发微型化、便携化的检测仪器和设备,方便现场检测和快速响应。

1.4.4 长寿命和低能耗:提高检测设备的稳定性和可靠性,延长使用寿命,降低能耗。

1.5 安全检测技术在我国的现状及挑战我国安全检测技术经过多年的发展,已取得了一定的成果。

然而,在技术水平和应用范围等方面,仍面临一些挑战:1.5.1 技术水平相对落后:与发达国家相比,我国安全检测技术在某些领域还存在一定的差距。

通信原理总结

通信原理总结

(1)求它的时域表达式; (2)画出它的频谱图; (3)求传输带宽和频带利用率。 3、设输入信号an是四进制序列{0,0,0,1,3,2,1,0,3,2, 3}。当采用第Ⅳ类部分响应信号时,列表说明全过程。(注:第Ⅳ类 部分响应信号即r1,r2,r3分别为1, 0,-1) 4、基带信号时峰-峰值为5V的NRZ码,噪声功率为0.25W,求单极性和 双极性码的误比特率。(注:Q(5.00)=2.87×10-7)
第二章
一、填空题 1、时域内能量信号的总能量等于(频域内各个频域分量能量的连续) 和。周期信号的总的平均功率等于(各个频域分量功率的总和)。 2、功率谱只与功率信号频谱的(模值)有关,而与其(相位)无关。 3、(数学期望)反映了随机变量取值的集中位置(均值);(方差) 反映了随机变量的集中程度。 4、功率谱密度在整个频域内都是均匀分布的噪声称之为(白噪声)。 二、问答
1. 已知一个AM广播电台输出功率是50 kW,采用单频余弦信号进行 调制,调幅指数为0.707。 (1) 试计算调制效率和载波功率; (2) 如果天线用的电阻负载表示,求载波信号的峰值幅度。 2. 对双边带信号和单边带进行相干解调,接收信号功率为2 mW,噪声 双边功率谱密度为,调制信号是最高频率为4 kHz的低通信号。 (1) 比较解调器输入信噪比; (2) 比较解调器输出信噪比。
答: 随机过程的协方差函数
随机过程的自相关函数
自相关函数和协方差函数之间的关系
它们反映了同一随机过程不同时刻的相关程度
5、什么是能量信号?什么是功率信号?能量信号和功率信号与周期信 号和非周期信号有什么关系? 答: 能量有限的信号称为能量信号,功率有限的信号是功率信号。周 期信号一定是功率信号,能量信号一定是非周期信号。

模拟信号的波形编码

模拟信号的波形编码

音频处理中的应用
在音频处理中,波形编码是一种常用的技术,用于将模拟音 频信号转换为数字信号。常见的波形编码格式包括WAV、 MP3和AAC等。这些格式能够提供高质量的音频压缩和编码 ,使得音频文件更易于存储和传输。
波形编码在音频处理中还有其他的用途,如音频修复、音频 增强和音频分析等。通过波形编码,可以对音频信号进行更 深入的处理和分析,实现更加复杂的音频处理任务。
工作原理
在PM调制中,信息信号被叠加到载波信号上,导致载波信号的相 位发生变化。接收端通过检测载波信号的相位变化来恢复原始信息 信号。
应用场景
PM调制在某些特定领域有应用,如雷达、卫星通信等。
波形编码的比较
01 AM调制的优点是实现简单,但对信道噪声敏感; 02 FM调制的优点是抗干扰能力强,但带宽较大; 03 PM调制的优点是抗干扰能力强,但实现复杂。
周期性
许多自然现象产生的模拟 信号具有周期性,如声音、 光线等。
幅度范围
模拟信号的幅度可以在一 定范围内变化,表示信号 的强度或振幅。
模拟信号的优缺点
优点
模拟信号能够真实地表示物理量,具 有直观性和实时性,适用于需要连续 变化信息的场合。
缺点
模拟信号容易受到干扰和噪声的影响 ,传输过程中容易失真,且不易进行 数字处理和存储。
定义
FM调制(调频)是一种通过改变载波信号的频率来表示 信息的方式。
工作原理
在FM调制中,信息信号被叠加到载波信号上,导致载波 信号的频率发生变化。接收端通过检测载波信号的频率变 化来恢复原始信息信号。
应用场景
FM调制广泛应用于无线电通信、卫星广播等领域。
PM调制
定义
PM调制(调相)是一种通过改变载波信号的相位来表示信息的方 式。

现代通信技术复习

现代通信技术复习

30
2、 平顶抽样的脉冲调幅
平顶抽样又叫瞬时抽样,它与自然抽样的不同之处在 于它的抽样后信号中的脉冲均具有相同的形状——顶部平 坦的矩形脉冲,矩形脉冲的幅度即为瞬时抽样值。
xδ(t)
x(t)
X(t)
×
Xδ(t)
脉冲
形成电路
Xs(t)
h(t)=q(t)
sδ(t)
(a)
0
t
Ts
(b)
27.06.2021
2.1 幅度调制的原理
幅度调制又叫线性调制,是用调制信号去控制高频载 波的振幅,使其按调制信号的规律而变化的过程。
m(t)
×
h(t)
sm(t)
cosct
27.06.2021
22
2.1.1 调幅(AM)
m(t)

sAM(t)=[A0+m(t)]cosωct=A0cosωct+m(t)cosωct A0
27.06.2021
24
第3章 模拟信号 的数字化技术
27.06.2021
25
主要内容
➢ 3.1 抽样定理和幅度脉冲调制 ➢ 3.2 脉冲编码调制(PCM) ➢ 3.3 自适应差分脉冲编码调制
ADPCM ➢ 3.4 增量调制(△M)
27.06.2021
26
3.1抽样定理和幅度脉冲调制
3.1.1 抽样定理
(2)信息量
❖ 比特(bit):度量信息量大小的单位
I = - log2 pi
其中 I 为信息量符号; pi 为每个码元出现的概率。 (消息出现概率越小,它所含的信息量越大)
27.06.2021
14
(3)有效性指标的具体表现
❖ 信息传输速率Rb与码元速率RB间的换算关系为: Rb =RB log2M

模拟信号的调制与解调

模拟信号的调制与解调
2018/9/18 第三章 模拟信号的调制与解调 2
为什么要对信号进行调制处理?什么是调制呢? 利用无线电通信时,需满足一个基本条件, 即欲发射信号的波长(两个相邻波峰或波谷之 间的距离)必须能与发射天线的几何尺寸可比 拟,该信号才能通过天线有效地发射出去(通 常认为天线尺寸应大于波长的十分之一)。而 音频信号的频率范围是 20Hz ~ 20kHz ,最小 的波长(频率为20kHz)为
2018/9/18 第三章 模拟信号的调制与解调 20
1 得到SUSB t xi cos( i c )t i 1 2
n 1 1 xi cos i t cos c t xi sin i t sin c t i 1 2 i 1 2 1 1 x(t ) cos c t x(t ) sin c t ; 2 2 n 1 同理得到S LSB t xi cos( c i )t i 1 2 n 1 1 xi cos i t cos c t xi sin i t sin c t i 1 2 i 1 2 1 1 x(t ) cos c t x(t ) sin c t ; 2 2 1 1 合写成:得到S SSB t x(t ) cos c t x(t ) sin c t ; 2 2 “-”号代表上边带; “+”号代表下边带 n n
24
2018/9/18
第三章 模拟信号的调制与解调
25
1 x (t) 2 - 2
1 x (t) cos t c 2 cos ct Hh () ± sSSB(t)
“-”表示上边带信号 “+”表示下边带信 号
(t) sin c t 2
相移法形成单边带信号
滤波器
• 在波形上,载波信号的幅度随基带信号规律而变化; • 在频谱结构上,它的频谱完全是基带信号频谱结构在频域内的 简单搬移(精确到常数因子)。 • 由于这种搬移是线性的,因此幅度调制通常又称为线性调制。 • 适当选择滤波器的特性H(ω),便可以得到各种幅度调制信号。 例如,调幅(AM)、双边带(DSB)、单边带(SSB)及残留边带 (VSB)信号等。
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第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
一、工作原理:
3.电子式开关
3.1 模拟多路开关
(3)结型场效应管开关
U
i1 21
T
11
1
工作原理: 优点:工作速度快;导通 电阻小(约5~100欧); 断开电阻大(一般10兆欧 以上);具有双向导通的 功能。 缺点:为分立元件,需专 门的电平转换电路驱动, 使用不方便。
T -20V R
21 C1 11
1
U
o
U
R .
U
i8
. .
-20V
T
1
+4V
T
28
8
R U
C8
R
18
T
8
+4V
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
一、工作原理:
4.集成电路开关
3.1 模拟多路开关
Ui1 Ui2 Ui3 . . . Ui15 Ui16 1 2 3 ...... . . . ...... T1 T2 T3 U0
四位计数器
23 22
21 20
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
二、模拟多路开关的主要技术指标
3.1 模拟多路开关
Ron:导通电阻; Ronvs:导通电阻温度漂移; Ic:开关接通电流; Is:开关断开时的泄漏电流; Cs:开关断开时的开关对地电容; Cout:开关断开时,输出端对地电容; tON:选通信号达到50%这一点时到开关接通时的延迟时间; tOFF:选通信号达到50%这一点时到开关断开时的延迟时间; tOPEN:开关切换时间,即当两个通道均为断开时,开关从一个 通道的接通状态转到另一个通道的接通状态并达到稳定所用的 时间。
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
一、工作原理:
3.1 模拟多路开关
U
i1
3.电子式开关 (4) CMOS场效应管开关
8路P沟通绝缘栅场效应管多路 开关的工作原理与结型场效应管多 路开关类似。 请同学们自己分析。 优点:开关切换速度快,导通电阻 小,且随信号电压变化波动小;易 于和驱动电路集成。 缺点:衬底要有保护电压。
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
四、模拟多路开关的选用
3.1 模拟多路开关
3.切换速度:对于需传输高速信号的场合,要求多路开关的切换速度高, 当然也要考虑后一段采样保持和A/D的速度,从而以最优的性能价格比来选 取多路开关的切换速度。 4.开关电阻:理想状态的多路开关导通电阻为零,而断开电阻为无穷大 ,但实际的模拟开关无法到这个要求,因此需考虑其开关电阻,尤其当与 开关串联的负载为低阻抗时,应选择导通电阻足够低的多路开关。 另外,多路开关参数的漂移性及每路电阻的一致性也需作考虑。
具体可采用如下复用方式:(1)选用具有多路模拟输入通道的A/D
转换器。如0808/0809A/D转换器本身就有8个模拟输入通道。此时不 需外加电路就可实现多路输入,简单易行;(2)采用A/D转换器本身的扩 展端实现模拟输入通道的扩展。例如ADC0816就具有外部通道扩展功 能。(3)采用专门的模拟多路开关扩展输入通道。第三种方法灵活性最 好,是最为常用的方法。
一、工作原理:
3.电子式开关 (1)晶体管开关
3.1 模拟多路开关
模拟信号1
Ui1
T1 R21
+15V
Uo
工作原理:
优点:开关速度快。
通道选择1
UC1
R11
T1
缺点: ①漏电流大,开路电阻小, 导通电阻大。 ②电流控制器件,功耗大, 集成度低,一个方向传送 信号。
模拟信号8
Ui8
. . .
T8 R28
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
一、工作原理:
3.电子式开关
3.1 模拟多路开关
与电磁式开关相比,模拟电子开关具有切换速度高、无抖动、易于
集成的优点,但是导通电阻一般较大,输入电压、电流容量较小,动态 范围很有限。常用的模拟电子开关有4种。
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
一、工作原理:
3.1 模拟多路开关
1.机械式多路开关 单纯机械结构式多路开关在现代数据采集系统中已经很 少使用。
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
一、工作原理:
2.电磁关主要是指干簧继电器、水银继电器和机械振子式继电器
U
o
通道选择1
U
C1
R
R
U
i8
. . .
T R
28 18
T
8
1
通道选择8
U
C8
R
T
8
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
一、工作原理:
3.1 模拟多路开关
3.电子式开关 (4) CMOS场效应管开关
绝缘栅场效应管分为PMOS、NMOS和 CMOS三种类型,最常用的是CMOS场效 应管。其导通电阻随信号电压波动小。这 是一种应用最普遍的模拟开关。它能克服 单沟道场效应管开启电阻随输入电压变化 而变化的缺点。CMOS开关具有较其它电 子开关明显的特性好,成本低等优点,目 前常用的集成模拟开关大多采用了CMOS 工艺。
EN A2 A1 A0 UDD (+15V) 地 USS (-15V) S1 电平转换 译码驱动 ... ... S8 A1 GND EN A2 S8 OUT S7 S6 S5 16 1 15 2 3 AD 14 4 7501 13 5 12 6 11 7 10 9 8 A0 USS UDD S1 OUT S2 S3 S4
B 0 0 1 1 0 0 1 1 ×
A 0 1 0 1 0 1 0 1 ×
接通通道 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 无
0 0 0 0 0 0 0 0 1
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
三、常用的模拟多路开关集成芯片
2.CD4051
3.1 模拟多路开关
CD4051有很宽的数字和模拟信号电平,数字信号为3~ 15V,模拟信号峰峰值为15V。 当 VDD VFF 15V ,输入范围为15V时,其导通电阻为
80

当 时,其断开时的漏电流为 ,静态功耗 10PA 为 VDD VFF 10V 。 1W
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
四、模拟多路开关的选用
3.1 模拟多路开关
模拟多路开关的作用主要是用于信号切换,如在某一时刻接通某一路, 让该路信号输入而让其它路断开,从而达到信号切换的目的。在多路开关 选择时,常要考虑下列问题: 1.泄漏电流:通过断开的模拟开关的电流,用IS表示。会导致输出端误 差电压 U OE (n 1) I S ( RS RON ) 。如果传输的是电流量,并且信号源 内阻很大,要考虑误差电压的影响。 2.通道数量:通道数量对切换开关传输被测信号的精度和切换速度有直 接的影响。因为通道数目越多,寄生电容和泄漏电流通常也越大,尤其是 在使用集成模拟开关时,尽管只有其中一路导通,但由于其它模拟开关断 开时,只是处于高阻状态,仍存在漏电流对导通的那一路产生影响;通道 越多,漏电流越大,通道间的干扰也越多。
一、工作原理:
3.电子式开关
3.1 模拟多路开关
(2)光电耦合开关
这种开关由于采用光电转换方式进行开关信号传送,故速度和工作 频率属中等,但其控制端与信号通道的隔离较好,耐压高。由于其利用 晶体管的导通和截止来实现开关的通和断,因此也存在残留失调电压和 单向导电情况;如果以光敏电阻代替光敏三极管,则可实现双向传送, 但光敏电阻的阻值分散性大,反应速度也较低,因此这类开关多用于要 求隔离情况良好但传输精度不高的场合,也常用于输出通道中需通道隔 离的场合。
开关接通时间: 0.8(typ); s s 开关断开时间: 0.8(typ)。
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
三、常用的模拟多路开关集成芯片
2.CD4051
3.1 模拟多路开关
CD4051采用16脚双列直插式封装。CD4051为8通道单刀结构形式,它允 许双向使用(多到一或一到多的输出切换)。内含二进制译码器,可以由 三根地址线A,B,C及控制线 INH 0 的状态来选择8路中的一路, INH (低电平),芯片使能。
等。
其中干簧继电器体积小、切换速度快、噪声小、寿命长、最适合模拟量 输入通道中使用。干簧继电器的工作频率一般可达10~40次/秒,断开电 阻大于1MΩ ,导通电阻小于50毫欧,使用寿命可达1亿次。吸合和释放时 间约1ms,不受环境的温度影响,而且输入电压,电流容量大,动态范围宽。 其缺点是体积大(与电子开关相比),工作频率低,在通断时存在抖动现象, 因此一般用于低速高精度检测系统中。
USS (-15V)
S1
... ... S8
具有8个输入通道(Sl~S8)、一个输出通道(OUT)的多路CMOS 开关。由三个地址线(A0,A1,A2)及使能端EN的状态来选择8 个输入通道之一与输出端导通。片上所有逻辑输入与TTL/DTL 及CMOS电路兼容。
第三章 模拟信号处理技术
《数据采集技术与系统设计》课件
集成电路开关是将多路开关、 计数器、译码器制造在一个芯 片上。 工作原理: 设选择第1路输入信号, 则计算机输出一个4位二进制 码,把计数器置成0000状态, 经4-16线译码器后,第1根线 输出高电平,场效应管T1导通, UO= Ui1 ,选中第1路信号。
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