实验模块的电路图

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通信原理实验指导书(8个实验)

通信原理实验指导书(8个实验)

实验一 CPLD 可编程数字信号发生器实训一、实验目的1、熟悉各种时钟信号的特点及波形;2、熟悉各种数字信号的特点及波形。

二、实验设备与器件1、通信原理实验箱一台;2、模拟示波器一台。

三、实验原理1、CPLD 可编程模块电路的功能及电路组成CPLD可编程模块(芯片位号:U101)用来产生实验系统所需要的各种时钟信号和数字信号。

它由 CPLD可编程器件 ALTERA公司的 EPM7128(或者是Xilinx 公司的 XC95108)、编程下载接口电路(J104)和一块晶振(OSC1)组成。

晶振用来产生系统内的16.384MHz 主时钟。

本实验要求参加实验者了解这些信号的产生方法、工作原理以及测量方法,才可通过CPLD可编程器件的二次开发生成这些信号,理论联系实践,提高实际操作能力,实验原理图如图1-1 所示。

2、各种信号的功用及波形CPLD 型号为 EPM7128 由计算机编好程序从 J104 下载写入芯片,OSC1 为晶体,频率为 16.384MHz,经 8 分频得到 2.048MHz 主时钟,面板测量点与EPM7128 各引脚信号对应关系如下:SP101 2048KHz 主时钟方波对应 U101EPM7128 11 脚SP102 1024KHz 方波对应 U101EPM7128 10 脚SP103 512KHz 方波对应 U101EPM7128 9 脚SP104 256KHz 方波对应 U101EPM7128 8 脚SP105 128KHz 方波对应 U101EPM7128 6 脚SP106 64KHz 方波对应 U101EPM7128 5 脚SP107 32KHz 方波对应 U101EPM7128 4 脚SP108 16KHz 方波对应 U101EPM7128 81 脚SP109 8KHz 方波对应 U101EPM7128 80脚SP110 4KHz 方波对应 U101EPM7128 79脚SP111 2KHz 方波对应 U101EPM7128 77脚SP112 1KHz 方波对应 U101EPM7128 76脚SP113 PN32KHz 32KHz伪随机码对应U101EPM7128 75脚SP114 PN2KHz 2KHz伪随机码对应U101EPM7128 74脚SP115 自编码自编码波形,波形由对应 U101EPM7128 73 脚J106 开关位置决定SP116 长 0 长 1 码码形为1、0 连“1”对应 U101EPM7128 70脚、0 连“0”码SP117 X 绝对码输入对应 U101EPM7128 69 脚SP118 Y 相对码输出对应 U101EPM7128 68 脚SP119 F80 8KHz0 时隙取样脉冲对应 U101EPM7128 12 脚此外,取样时钟、编码时钟、同步时钟、时序信号还将被接到需要的单元电路中。

电路实验教材

电路实验教材

电路实验教材1实验八门电路逻辑功能及测试[实验目的]1熟悉门电路逻辑功能。

2了解数字电路实验模块及示波器的使用方法。

[实验仪器及材料]1双踪示波器2集成芯片74LS00二输入端四与非门2片74LS20四输入端双与非门1片74LS86二输入端四异或门1片74LS04六反相器1片[实验内容]选择实验用的集成电路,按自己设计的实验接线图接好连线,特别注意Vcc及地线不能接错。

线接好后经实验指导教师检查无误方可通电实验。

实验中改动接线须先断开电源,接好线后再通电实验。

1测试门电路逻辑功能双四输入与非门74LS20一只,按图8.1接线、输S1~S4电平开关,输出插口),出端接电平显示发(D1~D8任意一个)图8.1(2)将电平开关按表8.1置位,分别测输出电压及逻辑状态。

表8.1输入输出1234Y电压(V)HHHHLHHH(1)选用入端接2LLHH3LLLHLLLL2.异或门逻辑功能测试(1)选二输入四异或门电路74LS86,按图8.2接线,输入端1、2、4、5接电平开关,输出端A、B、Y接电平显示发光二极管。

(2)将电平开关按表8.2置位,将结果填入表中。

表8.2输入输出ABYY电压(V)LLHLHHHHHHLHLLLLLLHLHHLH3逻辑电路的逻辑关系(1)用74LS00按图8.3,8.4接线,将输入输出逻辑关系分别填入表8.3和表8.4中。

图8.34表8.3输入输出ABYLLLHHLHH图8.4表8.4输入输出ABYZLLLHHLHH(2)写出上面两个电路逻辑表达式。

4逻辑门传输延迟时间的测量。

用六反相器(非门)按图8.5接线,输入200KHZ连续脉冲,用双踪示波器测输入,输出相位差,计算每个门的平均传输延迟时间的tpd值。

55利用与非门控制输出。

用一片74LS00按图8.6接线,S接任一电平开关,用示波器观察S对输出脉冲的控制作用。

6用与非门组成其它门电路并测试验证。

(1)组成或非门。

用一片二输入端四与非门组成或非门画出电路图,测试并填表8.5表8.5输入输出ABY00011011表8.6ABY000110_n_n_SBSKHz图8.5j-Ln_图8.66(2)组成异或门(a)将异或门表达式转化为与非门表达式。

单片机实验系统中GSM_GPRS实验模块的设计与应用_柳青

单片机实验系统中GSM_GPRS实验模块的设计与应用_柳青

第16卷第2期广州航海高等专科学校学报V o.l 16 N o .22008年6月J OURNAL OF GUANGZ HOU MARI TI M E COLLEGEJ un .2008文章编号:1009-8526(2008)02-0043-04单片机实验系统中GS M 、GP RS 实验模块的设计与应用柳 青1,戴立坤2(1.广州航海高等专科学校计算机与信息工程系,广东广州510725;2.江苏海事职业技术学院信息工程系,江苏南京211170)摘 要:以单片机实验系统中GSM 、GPRS 模块的应用为例,介绍单片机应用于移动通信教学实验的一个解决方案.关键词:无线通信;单片机实验系统;GS M;GPRS中图分类号:TN915 文献标识码:A收稿日期:2007-09-24作者简介:柳 青(1949)),男,教授,主要从事计算机网络技术、计算机应用、数据与信息管理的教学与研究.目前的数字蜂窝通信系统GS M 包括2个并行的系统:GS M 900和DCS1800,2个系统功能相同,主要是频率不同.GS M 系统主要由移动台(M S)、基站子系统(BS)和基站控制器(BSC)等部份组成[1].其中1)移动台:便携台(手机)或车载台,由用户识别模块(SI M 卡)和硬件设备(GS M 模块)组合而成;2)基站子系统(BS):由传输无线信号的各种硬件设备和软件组成,如发射机、接收机、天线等.一个城市内通常设有许许多多的基站;3)基站控制器(BSC ):基站收发台和移动交换中心之间的连接点,并为基站收发台和操作维修中心之间交换信息提供接口.一个基站控制器通常控制几个基站收发台,主要功能是进行无线信道管理、实施呼叫、通信链路的建立和拆除,并为本控制区内移动台的过区切换进行控制等.本文介绍利用单片机实验系统进行移动通信实验,该产品已在/汽车防盗实时监控报警系统0的产品开发中得到应用.本实验局限于移动台的物理设备,包括无线通信模块和SI M 卡两部份.其中,无线通信模块可以进行的通信实验包括GSM 和GPRS 两部份.1 GS M 与GP R SGPRS (Genera l Packet Rad i o Ser v ice ,通用无线分组业务)是一种基于GSM 系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线I P 连接.GS M 采用拨号的电路交换数据传送方式,GPRS 采用分组交换技术,具有/实时在线0、/按量计费0、/快捷登录0、/高速传输0、/自如切换0的优点.从应用的角度看,GS M 与GPRS 主要有以下区别:¹访问速度:GS M 为9.6kbps ,GPRS 大于56kb -ps ;º建立通信的连接时间:GS M 需要10~30s ,GPRS 只需要极短的时间;»计费:GS M 按连接时间计费,GPRS 按数据流量计费.可见,GPRS 对网络资源的利用率远远高于GS M.GPRS 的优点:¹高速数据传输,GPRS 的数据传送速度是GS M 的10倍,且可以稳定地传送大容量的音频与视频信号.GS M 移动通信网的传输速度一般为每秒9.6K 字节,GPRS 的传输速度可以达到115Kbps ,是常用56Kmode m 理想速率的2倍.ºGPRS 建立连接后永远保持连接,无需为每次数据访问再建立呼叫连接,使用户随时与网络保持联系.通俗地说,GPRS 可以做到/通话、上网两不误0.»GPRS 按数据流量计费,GS M 按接通时间计费.GPRS 支持用户在进行数据传输的同时进行语音通话.2 G S M 、GPRS 实验电路[2-3]GS M 、GPRS 模块的接线图如图1所示,实验电路由GS M 、GPRS 模块U2和右边的SI M 卡两部份电路组合而成.设计要点如下:44 广州航海高等专科学校学报第16卷图1 GS M 、G PR S 实验电路图1)GS M 、GPRS 模块U2的选型要点:主要考虑的模块的典型性、可靠性、兼容性、节电性和降低成本等因素.为此,选用国产的H ua W e iGTM 900模块.除此之外,还可以采用SI M E M S 公司的TC35、M C35等模块,以提高实验板的适应性和实用性.2)GS M 、GPRS 模块的外围电路设计要点:¹模块的电源应具有不小于1.5A 的供电能力.虽然模块正常工作电流为50mA 左右(3.9V),但模块建立连接时需要不小于1.5A 的瞬间电流.为此,电源供给电路必须有大容量的滤波电解电容.根据经验,该电容不能小于2000L F .º多数应用场合中,模块的串口只有RXD 、TXD 引脚有用,其它引脚一般不用.不用的串口引脚可以悬空处理,但RTS 、DTR 引脚不能悬空,必需用电阻R7、R8接地,如图2所示.»模块的启动信号I G T.GS M 、GPRS 模块的充电过程要求I GT 引脚提供一个正脉冲的启动信号,该信号由单片机的I/O 线提供.为便于实验,设计了图2所示的启动电路,实现/向模块通电即可启动0.实践证明这是行之有效的.图2 SI M 卡的结构及引脚定义图3)SI M 接口电路,S I M 卡是GSM 、GPRS 通信系统中的/用户识别模块0,用于识别用户、存储各种数据以及计费.实质上,SI M 卡是一个微型的单片机控制的I C 卡,由CPU 、随机存储器RAM 、程序存储器ROM 、数据存储器EEPROM 和串行通信口等组成,工作电压为2.8V.图2是SI M 卡的结构和引脚定义图.其中,引脚1和4为单片机的电源供给,引脚2为复位信号,引脚3为时钟脉冲,引脚5为编程电压,引脚6为输入/输出线,引脚7和8通常不用(可用于SI M 卡是否接入的识别信号).SI M 卡上的各个触点与GSM 、GPRS 模块本身的SI M 接口线连接(见图1).图中,C13、C14、C15、C16为滤波电容.4)辅助电路,图1中LED2是GS M 模块是否已经建立连接的指示灯,由模块引脚SYNC 提供的脉冲信号通过Q 1(NP N )点亮,R9可以调节LED2的亮度.LED2的电源电压VDD 为2.8V.必需说明,如果不安装该部分电路,不会影响GS M 、GPRS 模块U2的正常工作.3 G S M 语音通话实验的电路图GS M 语音通话实验的电路图如图3所示,任务是把GSM 模块天线上接收到的语音信号转变为可第2期柳青等:单片机实验系统中GS M、G PR S实验模块的设计与应用45以用耳机接听的音频信号.图中,J5选用一个标准的电话手柄插座,以便把普通电话机手柄直接插入J5中进行语音通话.电话机手柄M I C中的偏置电压由+5V电源通过电阻R22、R25、R23、R24提供, L2、L3是语音接听电路中的滤波电感.4与微机超级终端连接的电平转换电路图4所示电平转换电路图是GS M、GPRS模块实验必不可少的.其中,U3(MAX202)为电平换器蕊片,任务是把实验板上GS M模块的TTL电平转变为微机串口所需的RS232电平.U3的第10、9脚分别与GS M模块的RXD、TXD连接(TTL电平),U2的第14、8脚为RS232电平,分别与微机串口COM1中的TXD、RXD连接;J3为微机串口COM2,用于/网络串口实验0.46广州航海高等专科学校学报第16卷5实验电路的应用以上实验电路可进行GS M模块实验与GPRS 模块实验.5.1GS M实验要点GS M模块实验主要包括两部份:语音通信实验和收发短信SM S实验.1)GS M模块的上电过程:为便于观察,使用带电流表的12V稳压电源.GS M模块刚刚上电时,由于模块要/拔号上GS M网络0,拔号上网过程的瞬间电流很大(约1.5A),维持时间很短(约200m s),称为/瞬间脉冲电流0.上网建立连接后,GS M模块的维持工作电流约50mA左右.GS M模块的上电过程可以从电流表的电流变化中得到证实.2)检查GS M模块正常工作的基本参数:检查GS M模块的供电电压是否+3.9V,检查S I M卡第二脚的工作电压是否+2.8V.3)检查GS M模块是否与微机超级终端建立了连接.主要检查GS M模块与微机超级终端的电平转换电路(图4)是否正常工作.方法:在微机键盘上键入AT并按回车键,如果在显示器上可以看到AT和OK,表示GS M模块与微机超级终端的连接正常,这是进行实验的重要保证.所有GS M模块都通过模块上的串口引脚RXD、TXD进行工作,且所有GS M模块都用AT命令进行控制,不同品牌和型号的GS M模块,其GS M 通信的AT命令基本相同,不同部分只是涉及有关GPRS通信的AT命令.4)语音通信实验方法:从微机键盘键入语音通信的AT命令/ATDxxxxxxxxxxx;0,按回车键.其中, /xxxxxxxxxxx0为对方的十一位手机号,/;0为手机号的结束符.5)短信通信的实验方法:从微机键盘键入发送短信的AT命令/AT+C MGS=-xxxxxxxxxxx.0,按回车键.其中,/xxxxxxxxxxx0为对方的十一位手机号.接收短信的方法:从微机键盘键入接收短信的AT命令/AT+C MGR=10,按回车键.其中,/10为短信索引号.5.2GPRS通信实验的有关AT命令(适用于H ua W ei GT M900模块)a t+cgdcont=1,/ip0,/c m net0<CR>a%t etcp i p<CR>a%t i o m ode=0<CR>a%t ioopen=/udp0,/xxx.xx.xx.xx0,9999<CR >(xxx.xx.xx.xx为I P地址)a%t i p send=/<aaaa>0<CR>a%t i p close=1<CR>说明:GPRS通信实验需要建立TCP/I P连接.参考文献:[1]魏红.移动通信技术[M].北京:人民邮电出版社,2005:30-150.[2]文志成.GP RS网络技术[M].北京:电子工业出版社,2005:1-30.[3]钟章队.GPRS通用分组无线业务[M].北京:人民邮电出版社,2001:1-20.DESI GN AND APPLICATI ON OF EXPER IM ENTAL MODULE OF GS M AND GPR S IN ONE-CH IP COM PUTER TEST S YSTE MLIU Q i n g1,DA I L-i kun2(1.D epart m ent o f Co m puter Sc ience and Infor m a ti o n Techno l o gy,GuangzhouM ariti m e Co llege,Guangzhou Guangdong510725,Ch i n a;2.D epart m en t o f Infor m ati o n and Eng i n eering,JiangsuM ariti m e Instit u te,Nan ji n g Jiangsu211170,Ch i n a)Abst ract:Taking the app li c ation o f experi m entalm odu le of GS M and GPRS i n One-ch i p Co m puter test syste m for exa m ple,a so lution of apply i n g One-chip Co m puter to i n struction experi m ent ofm ob ile co mmunicati o n is intr oduced hereby.K ey w ords:w ireless co mmunication;One-chip Co m puter test syste m;GSM;GPRS。

实验四电桥放大电路

实验四电桥放大电路

实验四电桥放大电路一、实验目的:了解电桥放大电路的原理及应用;二、实验内容:1.反相输入电桥放大电路图4-1反相输入电桥放大电路传感器电桥(用可调电阻代替)接至运算放大器的反相输入端,称为反相输入电桥放大电路,如图4-1所示。

电桥对角线a、b两端的开路输出电压uab为:u ab =uZZZZZZ⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-+313424若令Z1=Z2=Z4=R,Z3=R(1+δ),式中δ=△R/R,由a点虚地可推出u o:u o =()2/14112δδ+⎪⎪⎭⎫⎝⎛+uRR由上式知,δ〈〈1时,uo才与δ接近线性变化。

1.1所需组件与设备:实验主板;反相电桥实验模块;跳线若干;1.2实验步骤:(1)选择反相电桥实验模块,选择5K电阻接入R-IN1处,就构成图4-1反相输入电桥放大电路,接入的电阻是Z3,其中Z1、Z2、Z4均用3个5KΩ的电阻取代;(2)接通电源,U输入一直流电压,在DRVI上测出输出Uo,由上面的公式算出的u此时应为0,如输出的Uo不接近为0,检查线路并分析误差来源;o注:该电路要求输入的直流电压是浮置的,可采用电池提供的电压作为输入电压,将电池正负极接入板上的V+V-,将U-接入主板地,U+接主板输出,调节可调电阻,通过DRVI测出其电压值,再将U-U+接入反相电桥实验模块的U-U+;(3)将Z3电阻换成3.9K,在DRVI上测出输出Uo,与上面的公式算出的u进o 行比较,并作分析;(4)将Z3电阻换成4.7K、5.6K、5.7K,再进行步骤3。

2.同相输入电桥放大电路图4-2同相输入电桥放大电路传感器电桥(用可调电阻代替)接至运算放大器的同相输入端,称为同相输入电桥放大电路,如图4-2所示。

若令Z1=Z2=Z4=R,Z3=R(1+δ),式中δ=△R/R,由虚地可推出u o:u o =()2/14112δδ+⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-uRR由上式知,δ〈〈1时,uo才与δ接近线性变化。

2.1所需组件与设备:实验主板;同相电桥实验模块;跳线若干;2.2实验步骤:(1)选择同相电桥实验模块,选择5K电阻接入R-IN2处,就构成图4-2同相输入电桥放大电路,接入的电阻是Z3,其中Z1、Z2、Z4均用3个5KΩ的电阻取代;(2)接通电源,U输入一直流电压,在DRVI上测出输出Uo,由上面的公式算出的uo此时应为0,如输出的Uo不接近为0,检查线路并分析误差来源;注:该电路要求输入的直流电压是浮置的,可采用电磁提供的电压作为输入电压,将电磁正负极接入板上的V+V-,将U-接入主板地,U+接主板输出,调节可调电阻,通过DRVI测出其电压值,再将U-U+接入反相电桥实验模块的U-U+;(3)将Z3电阻换成3.9K,在DRVI上测出输出Uo,与上面的公式算出的uo进行比较,并作分析;(4)将Z3电阻换成4.7K、5.6K、5.7K,再进行步骤3。

实验四硅光电池特性测试其变换电路模板

实验四硅光电池特性测试其变换电路模板

西南交通大学 光电专业实验报告学号:2015114XXX 姓名: XXX 班级: 光电X 班 组号:_X 同组人(姓名/学号): ____________ 实验名称: 硅光电池特性测试及其变换电路本次实验是本学期你所做的第X 个实验实验日期: 2018年 6 月 X 日 ________________ 讲 指导教师/报告箱号: ____________________实验目的:1、学习掌握硅光电池的工作原理2、学习掌握硅光电池的基本特性3、掌握硅光电池基本特性制试方法4、了解硅光电池的基本应用实验仪器:1、光电器件和光电技术综合设计平台2、光源驱动模块3、负载模块4、光通路组件5、硅光电池及封装组件6、2#迭插头对(红色,50cm )7、2#迭插头对(黑色,50cm )8、示波器实验原理/实验电路图:光电三极管与光电二极管的工作原理基本相同, 工作原理都是基于内光电效应, 和光敏电阻的差别仅在于光线照射在半导体 PN 结上,PN 结参与了光电转换过程。

1、硅光电池的基本结构目前半导体光电探测器在数码摄像、 光通信。

太阳能电池等领域得到广泛应用, 硅光电 池是半导体光电探测器的一个基本单元,深刻理解硅光电池的工作原理和具体使用特性可以进一步领会半导体 PN 结原理、光电效应和光伏电池产生机理。

十期卜罰E*卜- -厂—兰 u yi 更:..-二*1■|-严"-QI -"化:龙弾HE 7=,'耗卓医暑1 ■ ||* ■―― ----------吊斗1半导挣拽站在零馆.用临* F 備下的冗尽代图4-1是半导体PN 结在零偏、反偏、正偏下的耗尽区,当 P 型和N 型半导体材料结合时,由于P 型材料空穴多电子少,而N 型材料电子多空六少,结果P 型材料中的空穴向 N型材料这边扩散,N 型材料中的电子向 P 型材料这边扩散,扩散的结果使得结合区两侧的P1台 1个 1个 1套 1套 10根 10根 1台型区出现负电荷,N型区带正电荷,形成一个势垒,由此而产生的内电场将阻止扩散运动的继续进行,当两者达到平衡时,在PN结两侧形成一个耗尽区,耗尽区的特点是无自由载流子、呈现高阻抗。

方波信号合成电路

方波信号合成电路

摘要:信号波形合成实验电路主要由120KHz的方波发生电路、分频电路、滤波电路、调理电路、加法电路等模块组成。

120KHz的方波信号通过30分频、10分频、6分频产生4KHz、12KHz、20KHz的方波信号。

经滤波电路和调理电路得到正弦波信号,通过加法电路将信号合成近似方波信号。

关键词:信号波形合成;30分频;10分频;6分频一、方案比较与论证(一)、项目总体方案分析(二)1.方波信号产生电路方案一:用555定时器接成的多谐振荡器,能使产生的方波占空比可调,即高电平持续时间与低电平持续时间的比值可调;占空比10%~90%。

产生频率约为1.5KHZ的矩形波,矩形的电压峰峰值为电源电压+5V。

该频率难达到150KHz。

方案二:用TLC083芯片,它是一种迟滞比较器,具有开环特性,压摆率可达到19V/us,带宽10MHz。

通过以上比较分析,我们选用方案二。

2.分频器:方案一:采用可编程逻辑控制器方案二:采用74LS161对120KHZ的方波信号进行分频可得占空比为50%的12K.20KHZ的信号,它的电路构成比较简单,成本较低3.滤波电路方案一:采用RC滤波电路,由于电阻R与频率变化无关,RC低通滤波器在器件选材方面要简单,但不适合大功率输出,仅可作为弱信号处理与微小功率应用。

方案二:采用TLC04芯片,四阶低通滤波器。

TLC04的截止频率的稳定性只与时钟频率稳定性相关,截止频率时钟可调,其时钟一截止频率比为50:1,因而设计截止频率为1/1.69×RF1×CF1×50=251.8Hz,满足了振动时效和振动焊接工艺的要求。

通过以上方案比较,我们选用方案二。

4.调整电路方案一:同相比例运算电路,它是深度电压串联负反馈电路,调节反馈电阻和反相输入电阻比值可调节比例系数,且比例系数大于或等于一方案二:反相比例运算电路,它是深度电压并联负反馈电路,可作为反相放大器,调节反馈电阻和反相输入电阻比值即可调节比例系数,比例系数既可大于一也可小于一,但它不可去处直流分量方案三:在反相比例运算电路的基础上将反相比例运算电路的正向输入端电阻改成可调电阻,并在可调电阻的另两端接上+、-5V 。

PCM编码实验报告

PCM编码实验报告

实验四脉冲编码调制(pcm)实验一、实验目的通过本实验,学生应达到以下要求: 1,了解语音信号pcm编译码的工作原理及实现过程. 2,验证pcm编译码原理. 3,初步了解pcm专用大规模集成电路的工作原理和应用. 4,了解语音信号数字化技术的主要指标,学习并掌握相应的测试方法.二、实验内容本实验可完成以下实验内容:? 观察测量pcm调制解调的各种时隙信号 ? 观察编译码波形? 测试动态范围、信噪比和系统频率特性 ? 对系统性能指标进行测试和分析? 系统输出信噪比特性测量? 编码动态范围和系统动态范围测量 ? 系统幅频特性测量 ? 空载噪声测量三、基本原理脉冲编码(pcm)技术已经在数字通信系统中得到了广泛的应用.十多年来,由于超大规模集成技术的发展,pcm通信设备在缩小体积,减轻重量,降低功耗,简化调试以及方便维护等方面都有了显著的改进.目前,数字电话终端机的关键部件,如编译码器(codec)和话路滤波器等都实现了集成化.本实验是以这些产品编排的 pcm 编译码系统实验,以期让实验者了解通信专用大规模集成电路在通信系统中应用的新技术. pcm 数字电话终端机的构成原理如图 4.1 所示.实验只包括虚线框内的部分,故名 pcm编译码实验.发滤波器voice编码器合路发混合装置收滤波器译码器分路收图4.1 pcm数字电话终端机的结构示意图1、实验原理和电路说明pcm编译码系统由定时部分和pcm编译码器构成,电路原理图附于本章后. ? pcm编译码原理为适应语音信号的动态范围,实用的pcm编译码必须是非线性的.目前,国际上采用的均是折线近似的对数压扩特性.itu-t 的建议规定以 13 段折线近似的 a 律(a=87.56)和 15段折线近似的μ律(μ=255)作为国际标准.a 律和μ律的量化特性初始段如图 4.2 和图 4.3所示.a律和μ律的编译码表分别列于表1和表2.(附本章后) 这种折线近似压扩特性的特点是:各段落间量阶关系都是 2 的幂次,在段落内为均匀分层量化,即等间隔16个分层,这些对于用数字电路实现非线性编码与译码是极为方便的. ? pcm编译码器简介鉴于我国国内采用的是a律量化特性,因此本实验采用tp3067专用大规模集成电路,它是cmos工艺制造的单片pcma律编译器,并且片内带输入输出话路滤波器. tp3067的管脚如图4.4所示,内部组成框图如图4.5所示. tp3067的管脚定义简述如下:(1)vpo+ 收端功率放大器的同相输出端.(2)gnda 模拟地.所有信号都以此管脚为参考. (3)vpo- 收端功放的反相输出端.(4)vpi 收端功放的反相输入端.(5)vfro 接收部分滤波器模拟输出端. (6)vcc +5v电压输入.(7)fsr接收部分帧同步时隙信号,是一个8khz脉冲序列. (8)dr接收部分pcm码流解码输入端.(9)bclkr/clksel位时钟(bitclock),它使pcm码流随着fsr上升沿逐位移入dr端,位时钟可以为从 64khz 到 2048mhz 的任意频率.或者作为一个逻辑输入选择 1536mhz,1544mhz或2048mhz,用作同步模式的主时钟.(10)mclkr/pdn接收部分主时钟,它的频率必须为1536mhz,1544mhz或2048mhz.可以和mcklx异步,但是同步工作时可达到最佳状态.当 mclkx 接低电平,mclkr被选择为内部时钟,当 mclkx接高电平,该芯片进入低功耗状态.(11)mclkx发送部分主时钟,必须为1536mhz,1544mhz或2048mhz.可以和mclkr异步,但是同步工作时可达到最佳状态.(12)bclkx发送部分时钟,使pcm码流逐位移入dr端.可以为从64khz到2048mhz的任意频率,但必须和mclkx同步.(13)dx发送部分pcm码流编码输出端.(14)fsx发送部分帧同步时隙信号,为一个8khz的脉冲序列. (15)tsx漏极开路输出端,它在编码时隙输出低电平.(16)anlb 模拟反馈输入端.在正常工作状态下必须置成逻辑0.当置成逻辑1时,发送部分滤波器的输入端并不与发送部分的前置滤波器相连,而是和接收部分功放的vpo+相连.(17)gsx发送部分输入放大器的模拟基础,用于在外部同轴增益. (18)vfxi发送部分输入放大器的反相输入端。

几个模块的电路原理图及要求

几个模块的电路原理图及要求

一、整流稳压滤波电路:1.电路图:2.所用元件整流二极管IN4007 四只三端稳压器7805 一只电解电容1000μF/16V 一只470μF/16V 一只瓷片电容0.1μF 两只电阻470Ω一只发光二极管Φ3 一只3.电路原理:220v交流电压经过变压器变为9v交流电压后,通过四个二极管组成的桥式整流电路变为10v左右的脉动直流电压,再利用电解电容组成滤波电路将其变为平滑的直流电压,再经三端稳压器组成的稳压电路使得输出为较稳定的5v直流电压(D5亮)。

(波形见模电P502)4.元件介绍:1.二极管:具有单向导电性⑴.二极管的引脚的区分:①.整流二极管引脚有“+”,“―”之分,在二极管外壳上一般有标记端为“―”,另一端无标记的为“+”。

②.发光二极管新的一般长引脚为“+”,短引脚端为“―”。

如两脚同长,与发光二极管圆柱体平口相近的引脚为“―”,另一引脚则为“+”。

③.用数字万用表对二极管引脚的判断:将数字万用表测量档拨至“”档,表笔接通两个引脚,如数字万用表无显示,则黑表笔接的引脚为“+”,红表笔接的引脚为“―”。

如数字万用表有显示,则黑表笔接的引脚为“―”,红表笔接的引脚为“+”。

⑵.安装方法:采用“卧式”安装方法,要紧贴安装板面。

注意板面上指示的安装方向,有标志的地方接二极管“-”端,切不可装错方向。

多个应排列整齐。

2.三端稳压器:一种起稳压作用的集成稳压块。

78表示该集成块系列,也表示该集成块系列输出为正电压。

05表示该集成块输出为5v电压。

该系列输出固定的正电压有5、8、12、15、18及24v。

79系列输出为负电压。

⑴.三端稳压器的引脚的区分:正看有标有型号的一面,在左边的为输入脚“1”,中间为接地脚“2”,右边为输出脚“3”。

⑵.安装方法:既可采用“卧式”安装方法,也可采用“立式”安装方法。

注意采用“卧式”安装方法时,小心折断引脚。

注意板面上指示的安装方向,切不可引脚装错方向。

3.电容:一种储能元件。

实验9-自下而上层次原理图设计(II)

实验9-自下而上层次原理图设计(II)

实验日期_______ 班级_______ 指导老师________ 姓名_______ 学号_______ 得分________实验九自下而上层次电路设计(II)一.实验目的1. 熟练掌握Altium Designer 21的基本操作;2. 掌握层次电路的绘制;3. 掌握端口的详细设置与编辑。

二.实验内容1. 绘制USB数据采集系统电路原理图。

三、实验步骤:(1)新建文件夹”实验九”;(2)选择file—new—PCB Project菜单命令,然后单击右键选择Save Project As菜单命令将新建的工程文件保存为:project 9- USB数据采集系统原理图.PrjPCB .(3)选择file—new—Schematic菜单命令,然后单击右键选择Save As菜单命令,将新建的原理图文件保存为”CPU.SchDoc”;设置图纸大小选择为A3。

用同样的方法,建立原理图文件:Sensor9-1.SchDoc、Sensor9-2.SchDoc、Sensor9-3.SchDoc .(4)绘制各个子原理图。

①根据每一模块的具体功能要求,绘制电路原理图。

例如:CPU模块主要完成主机与采集到的传感器信号之间的USB接口通信。

这里使用P80C51单片机来完成。

而三路传感器模块Sensor9-1、Sensor9-2、Sensor9-3则主要完成对三路传感器信号的放大和调整。

分别绘出4张原理图。

②放置各子原理图中的输入/输出端口。

例如:在原理图CPU.SchDoc中,三路传感器信号分别通过单片机P3口的3个引脚P3.0、P3.1、P3.2输入单片机中,是原理图CPU.SchDoc 与其他3个原理图之间的信号传递通道。

所以在这3个引脚处放置3个输入端口,名称分别为Port1、Port2、Port3。

除此之外,还要放置一个共用的接地端口GND。

放置输入/输出电路端口的电路原理图CPU.SchDoc如图9-1所示。

武汉大学《自动控制原理》实验报告

武汉大学《自动控制原理》实验报告

2016〜2017学年第一学期〈〈自动控制原理》实验报告年级:2014级班号:姓名:He学号:成绩:教师:实验设备及编号:实验同组人名单:实验地点:电气工程学院自动控制原理实验室实验时间:2016年10月目录:实验一典型环节的电路模拟 (3)一、实验目的................................................................. 3..二、实验内容................................................................. 3..三、实验电路图及参数.......................................................... 3.四、实验分析 ................................................................ 1.0五、实验思考题............................................................... 1.1实验二二阶系统的瞬态响应. (12)一、实验目的................................................................. 1.2二、实验设备................................................................. 1.2三、实验电路图及其传递函数................................................... 1.2四、实验结果及相应参数 (14)五、实验分析................................................................. 1.6六、实验思考题............................................................... 1.6实验五典型环节和系统频率特性的测量 (17)一、实验目的................................................................. 1.7二、实验设备................................................................. 1.7三、传递函数•模拟电路图及波特图 ............................................. 1.7四、实验思考题 (22)实验六线性定常系统的申联校正 (24)一、实验目的 (24)二、实验设备 (24)三、实验电路图及其实验结果 (24)四、实验分析 (28)五、实验思考题 (28)实验七单闭环直流调速系统 (29)一、实验目的 (29)二、实验设备 (29)三、P ID参数记录表及其对应图像.............................................. .3.0四、P ID控制参数对直流电机运行的影响 (37)实验一典型环节的电路模拟一、 实验目的1. 熟悉THKKL-B 型模块化自控原理实验系统及“自控原理软件”的使用;2. 熟悉各典型环节的阶跃响应特性及其电路模拟;3. 测量各典型环节的阶跃响应曲线,并了解参数变化对其动态特性的影响。

电子技术综合实验箱使用说明

电子技术综合实验箱使用说明

电子技术综合实验箱使用说明目录一、系统简介 (1)二、配置 (2)三、软、硬件安装 (2)四、系统功能介绍 (4)五、MCU单片机小系统详述 (22)六、ISE9.1简明教程 (36)七、电子技术综合实验箱实验项目简介 (48)实验一、流水灯控制实验 (48)实验二、数码管显示实验 (50)实验三、液晶显示实验 (52)实验四、串行A/D实验 (53)实验五、串行D/A实验 (54)实验六、232通讯实验 (55)实验七、鼠标键盘驱动及VGA显示实验 (57)实验八:简易电子琴实验 (61)实验九:音乐回放实验 (62)实验十:等精度频率计实验 (62)实验十一:DDS实验 (64)实验十一:扩展部分实验(只提供方案) (66)实验一、数字存储示波器 (66)实验二、频谱分析仪 (68)八、ISE9.1i安装步骤 (73)电子技术综合实验箱使用说明书一、系统简介电子技术综合实验箱是由长沙鑫三知科教设备有限公司研发的,以单片机与FPGA为核心的综合实验系统。

主要适用于各高校参加全国大学电子竞赛的赛前辅导,以及本科生的单片机与FPGA的入门级教学,同时该实验系统也可作为研究生、中小企业的电子工程师等使用者的开发平台和辅助培训工具。

开发工程师可使用VHDL语言、Verilog语言、原理图或方程式,结合Xilinx集成开发环境开发FPGA的应用,使用C语言或汇编语言开发单片机应用程序。

二、配置2.1 基本配置★ 1. 5V、3.3V、1.8V板上电源★ 2. 40万门SpartanⅢXC3S400 FPGA★ 3. 支持JTAG、Slave Serial、Select MAP 等多种加载模式★ 4. 支持FPGA EEPROM配置,EEPROM 芯片为XCF02S★ 5. 内置50MHZ晶振,满足高速设计要求★ 6. 以STC89c58RD+为核心的单片机最小系统★7. 高速AD/DA模块★8. 支持标准RS232串行接口★9. PS2键盘接口、PS2鼠标接口,支持3D、4D滚轮鼠标★10. VGA监视器接口,支持800×600、1600×1200或自定义分辨率★11. 12864点阵LCD显示(可选)2.2 可选配置★12. 大容量高速SRAM模块,容量128KB ★13. 直接数字合成DDS模块★14. 语音处理模块三、软、硬件安装3.1 开发套件内容★电子技术综合实验箱;★FPGA下载线;★串口电缆;★用户手册(含原理图和元器件清单);★CD-ROM(含ISE7.1、ModelSim6.0、Keilc51、ISPlay v1.5开发软件(数据手册);3.2 电子技术综合实验箱各模块基本配置:◎底板:★+12V、-12V、5V、-5V、3.3V、1.8V电源★VGA显示接口★PS2鼠标、键盘接口★RS232串行通信接口★音频输入/输出接口★LCD接口★2个独立按键★8个发光二极管★电源指示灯★各模块插座◎FPGA模块:★SpartanⅢXC3S400 40万门FPGA★XCF02S(2Mbit)Configuration PROM ★内置3.3V、2.5V、1.8V、1.2V电源★内置Jtag下载电路★电源指示★内/外部电源切换开关◎MCU模块:★51系列核心单片机,与多款型号兼容★地址、数据、中断等多种扩展接口★内置ISP下载电路★8个7段数码管★128*64点阵液晶★4行4列按键★32K静态SRAM★ TLC549 AD芯片★ TLV5618 DA芯片★11.059MHz晶振;3.3 硬件安装图 3.1 硬件安装示意图硬件的安装过程非常简单,如图3.1所示,将各模块插到对应的位置。

电子电路基础实验

电子电路基础实验
频率测量范围,试问所使用的万用表允许测量的信号频率最 高限是多少? (3)当信号频率高于数字万用表ACV挡允许测量的信号频率 最高限时,使用该数字万用表进行测量是否可行?为什么?
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项目2 电阻、电容、二极管的识别 与检测
1.实验目的
(1)了解电阻、电容、二极管的相关知识。
(2)掌握用万用表检测电阻、电容、二极管的方法。
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项目4 触发器
1.实验目的 (1)学习用与非门组成基本RS触发器,验证基本RS触发器、
D触发器及JK触发器的逻辑功能。 (2)学会用示波器观察计数器的波形与比较相位。 2.实验原理 (1)D触发器。D触发器大部分为维持阻塞型触发器。使用时
查清所用集成块的型号,外形及引线排列。其特性方程为: Qn1 D
4.实验内容和步骤 (1)用万用表测量直流稳压电源的输出电压值。 ①接通稳压电源,调节其输出电压值(粗调和细调),使电源
上电压表的读数分别为3V,5V,10V,15V等,用万用表的 “DCV”挡(直流挡)分别进行测量,记入表6-1中。 ②试用万用表的交流挡(ACV挡)测一下,看结果如何,并说 明为什么不能用此挡来测量直流电压。 (2)数字万用表测量低频信号发生器的输出电压。 ①低频信号发生器输出信号频率读数练习。将信号发生器 “频率范围”旋钮及“频率细调”(x1, x0. 1, x0.01)分 别置于表6-2所示值位置,读出相应的频率值,填入表中。
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项目3 音频集成功率放大器
音频功率放大实验电路如图6 -4所示。
几项重要指标及其测量方法:
(1)最大输出功率:
Pom
U om 2
I om 2
Vc2c 8RL
用测量法得到的实际最大输出功率为:

NRED-61-E模块的电路原理图 修改后

NRED-61-E模块的电路原理图 修改后

NRED-61模块的工作原理及电路图
ABB ACS800变频器在AC 690V电压等级的单传和多传装置上面,为保护开关电源板APOW-01C,采用了一个NRED-61模块作为过压保护。

在实际工程应用中,如果出现直流母线电压过高时,通过NRED-61模块的串联稳压作用将输入APOW-01C电源板的电压限制在DC 1000V以内,以确保APOW-01C板的安全。

当NRED-61模块损坏以后,会导致装置报一系列的电源故障。

我们对多数损坏的NRED-61进行拆解和分析后发现,绝大多数的NRED-61模块在过压损坏后会出现直流负端烧断的情况,而串联稳压部分的MOSFET和稳压二极管都是完好的,只有极少部分的稳压管或MOS管会出现烧毁的问题。

同时由于NRED-61模块价格较贵,如果更换设备维修费用较高。

有鉴于此,现将该模块的内部结构公布如下,供大家参考。

单片机实验箱电路图

单片机实验箱电路图
CON2
VCC DA WR
DA CS
U4
11 12
Iout1 Iout2
9
Rfb
8
Vref
19 18
2
ILE WR2 WR1
104
PORT
D901
VCC
C902C903 C904 104 104 104
VCC
3 1 C6 100uF/16V
U13 IN OUT GND OUT
4 2
AMS1117-3V3
3V3
C9
C10
100nF 100uF/6V
D
R902
DCIN
3K
LED
USB900
USB
VCC
J46
J47
VCC DD+
E:\STM32资料 项目等\ST相关解决方案 项D目ra\w单n片By机: 实验箱2010\20100423 单片机板及实验箱
1
2
3
4
1
D
D1
D2
RP1
9
D3
8
7
6
D4
5
1K
4 3
D5
2
1 D6
VCC
D7 C
D8
J6
1 2 3 4 5 6 7 8
CON8
J19
D10 LED_R
R3
3 2 1
LED_R LED_G LED_B
14
RS-RX 7
13 RS-TX 8
GND VCC
CAP- CAP+ CAP2+ CAP1+
CAP2- CAP1RT-OUT1 T-IN1 RT-OUT2 T-IN2

实验1高频小信号调谐放大器实验

实验1高频小信号调谐放大器实验

实验一:高频小信号调谐放大器实验一、实验目的1. 掌握小信号调谐放大器的基本工作原理;2. 掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算;3. 了解高频小信号放大器动态范围的测试方法;二、实验仪器1. 高频实验箱1台2. 双踪示波器1台3. 万用表1块三、实验原理1.单调谐小信号放大见附图1-1(a)小信号谐振放大器是通信机接收端的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。

其实验单元电路如图1-1(a)所示。

该电路由晶体管Q1、选频回路T1二部分组成。

它不仅对高频小信号进行放大,而且还有一定的选频作用。

本实验中输入信号的频率fS=12MHz。

基极偏置电阻W3、R22、R4和射极电阻R5决定晶体管的静态工作点。

可变电阻W3改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点,从而可以改变放大器的增益。

表征高频小信号调谐放大器的主要性能指标有谐振频率f0,谐振电压放大倍数Av0,放大器的通频带BW及选择性(通常用矩形系数Kr0.1来表示)等。

2.双调谐小信号放大见附图1-1(b)双调谐放大器具有频带较宽、选择性较好的优点。

双调谐回路谐振放大器是将单调谐回路放大器的单调谐回路改用双调谐回路。

其原理基本相同。

四、实验步骤(一)单调谐小信号放大器单元电路实验1.根据电路原理图熟悉实验板电路,并在电路板上找出与原理图相对应的的各测试点及可调器件(具体指出)。

2.按下面框图见附图(图1-2)所示搭建好测试电路。

图1-2 高频小信号调谐放大器测试连接框图注:图中符号表示高频连接线3.打开小信号调谐放大器的电源开关,并观察工作指示灯是否点亮,红灯为+12V电源指示灯,绿灯为-12V电源指示灯。

(以后实验步骤中不再强调打开实验模块电源开关步骤)4.调整晶体管的静态工作点:在不加输入信号时用万用表(直流电压测量档)测量电阻R4两端的电压(即VBQ)和R5两端的电压(即VEQ),调整可调电阻W3,使VeQ=4.8V,记下此时的VBQ、VEQ,并计算出此时的IEQ=VEQ /R5(R5=470Ω)。

课程实验六 数字IC版图设计

课程实验六 数字IC版图设计

华侨大学电子工程系IC 工艺及版图设计 课程实验(六)数字功能模块版图布局设计华侨大学厦门专用集成电路系统重点实验室 -2011-IC 工艺及版图设计课程实验六 数字功能模块版图布局设计 一、实验目的1.掌握使用 Cadence Virtuoso XL 版图编辑软件进行数字功能模块版图布局设计 2.掌握使用分层次版图设计方法提高设计效率 3.掌握数字逻辑单元版图布局 4.了解使用 Mutipart-Path 绘制 GuardRing二、实验软件:Cadence IC 5141 Virtuoso XL三、实验要求:实验前请做好预习工作,实验后请做好练习,较熟练地使用 PDK 进行版图编辑,并掌握 Calibre 进行 LVS 验证及 Debug 的方法,验证版图设计的正确性。

IC 工艺及版图设计课程实验四 教学任务 数字功能模块电路版图布局设计 专业能力: 教学目标 1. 掌握使用分层次设计方法提高版图布局设计效率 2. 掌握数字逻辑电路版图布局 3. 练习使用 Calibre 进行 LVS 验证 教学内容 重点 难点 1. Cadence Virtuoso 进行数字逻辑单元版图设计 2. Calibre 进行 LVS 验证及 Debug 数字功能模块电路版图布局设计及 Calibre LVS 验证 数字功能模块电路版图布局设计及 Calibre LVS 验证 学时 2华侨大学电子工程系(The Department of Electronic Engineering Huaqiao University)1 华侨大学厦门专用集成电路系统重点实验室第一部分 实验演示部分在上一次实验中我们已经掌握了数字单元模块电路的布局方法,在本次课程实验中我们 将依靠上次课程设计完成的单元模块电路来构成比较复杂的电路:64 分频电路。

通过完成这 个分频电路的布局,掌握分层次版图布局设计的方法。

并且在该实验中通过 Calibre 的 LVS 验证工具来验证版图和原理图的一致性。

实验三 数据通路(总线)实验

实验三 数据通路(总线)实验

.实验三数据通路(总线)实验一、实验目的(1)将双端口通用寄存器堆和双端口存储器模块联机;(2)进一步熟悉计算机的数据通路;(3)掌握数字逻辑电路中故障的一般规律,以及排除故障的一般原则和方法;(4)锻炼分析问题与解决问题的能力,在出现故障的情况下,独立分析故障现象,并排除故障。

二、实验电路图8示出了数据通路实验电路图,它是将双端口存储器实验模块和一个双端口通用寄存器堆模块(RF)连接在一起形成的。

双端口存储器的指令端口不参与本次实验。

通用寄存器堆连接运算器模块,本实验涉及其中的操作数寄存器DR2。

由于双端口存储器RAM是三态输出,因而可以将它直接连接到数据总线DBUS上。

此外,DBUS上还连接着双端口通用寄存器堆。

这样,写入存储器的数据可由通用寄存器提供,而从存储器RAM读出的数据也可送到通用寄存器堆保存。

双端口存储器RAM已在存储器原理实验中做过介绍,DR2运算器实验中使用过。

通用寄存器堆RF(U32)由一个ISP1016实现,功能上与两个4位的MC14580并联构成的寄存器堆类似。

RF内含四个8位的通用寄存器R0、RI、R2、R3,带有一个写入端口和两个输出端口,从而可以同时写入一路数据,读出两路数据。

写入端口取名为WR端口,连接一个8位的暂存寄存器(U14)ER,这是一个74HC374。

输出端口取名为RS端口(B端口)、RD端口(A端口),连接运算器模块的两个操作数寄存器DR1、DR2。

RS端口(B端口)的数据输出还可通过一个8位的三态门RS0(U15)直接向DBUS输出。

双端口通用寄存器堆模块的控制信号中,RS1、RS0用于选择从RS端口(B 端口)读出的通用寄存器,RD1、RD0用于选择从RD端口(A端口)读出的通用寄存器。

而WR1、WR0则用于选择从WR端口写入的通用寄存器。

WRD是写入控制信号,当WRD=1时,在T2上升沿的时刻,将暂存寄存器ER中的数据写入通用寄存器堆中由WR1、WR0选中的寄存器;当WRD=0时,ER中的数据不写入通用寄存器中。

实验9连续时间系统的模拟

实验9连续时间系统的模拟

实验9连续时间系统的模拟实验9 连续时间系统的模拟⼀、实验⽬的1.了解基本运算器——加法器、标量乘法器和积分器的电路结构和运算功能;2.掌握⽤基本运算单元模拟连续时间系统的⽅法。

⼆、实验原理说明1.线性系统的模拟系统的模拟就是⽤由基本运算单元组成的模拟装置来模拟实际的系统。

这些实际系统可以是电的或⾮电的物理量系统,也可以是社会、经济和军事等⾮物理量系统。

模拟装置可以与实际系统的内容完全不同,但是两者的微分⽅程完全相同,输⼊、输出关系即传输函数也完全相同。

模拟装置的激励和响应是电物理量,⽽实际系统的激励和响应不⼀定是电物理量,但它们之间的关系是⼀⼀对应的。

所以,可以通过对模拟装置的研究来分析实际系统,最终达到⼀定条件下确定最佳参数⽬的。

2. 三种基本运算电路(1)、⽐例放⼤器,如图9-1。

112u R R u ?-=图9-1 ⽐例放⼤器电路连接⽰意图(2)、加法器,如图9-2。

uo=-R2R1 (u1+u2)=-(u1+u2)(R1=R2)(3)、积分器,如图9-3。

-=dt u RCu 101u 0uR u 0uR 2=R 1u 图9-2 加法器电路连接⽰意图图9-3 积分器电路连接⽰意图3.⼀阶系统的模拟图9-4(a )。

它是最简单RC 电路,设流过R ·C 的电流为i(t):则有 )()()(t Ri t y t x =-根据容C 上电压与电流关系因此上式亦可写成这是最典型的⼀阶微分⽅程。

由于图9-4(a )的RC 电路输⼊与输出信号之间关系可⽤⼀阶微⽅程来描述,故常称为⼀阶RC 电路。

上述典型的微分⽅程我们可以改变形式,写成如下表⽰式:u 0uC0)(1)(1)(=-+t x RCt y RCdtt dy dtt dy c t i )()(=dt t dy RCt y t x )()()(=-)()()(1)(1t d t dy t y RC t x RC =-……………………(1)式(1)式是和(2)式的数学关系正好⽤图9-4的(b)、(c)表⽰,图(b)和图(c)在数学关系上是等效的。

实验 4 抽样定理及其应用实验

实验 4 抽样定理及其应用实验

实验 4 抽样定理及其应用实验通信1202 201208030223 吴铠权一、实验目的:1、通过对模拟信号抽样的实验,加深对抽样定理的理解;2、通过PAM调制实验,加深理解脉冲幅度调制的特点;3、学习PAM调制硬件实现电路,掌握调整测试方法;二、实验仪器:1、PAM 脉冲调幅模块位号: H2、时钟与基带数据发生模块位号: G3、100M 双踪示波器 1台三、实验内容:1、观测输入模拟信号、抽样脉冲、抽样信号及恢复信号波形;2、改变抽样脉冲频率,测试其对抽样信号及恢复信号的影响;3、测试接收滤波器特性对恢复信号的影响;四、实验原理:抽样定理告诉我们:如果对某一带宽有限的时间连续信号(模拟信号)进行抽样,且抽样速率达到一定数值时,那么根据这些抽样值就能准确地还原原信号。

这就是说,若要传输模拟信号,不一定要传输模拟信号本身,可以只传输按抽样定理得到的抽样值。

通常,按照基带信号改变脉冲参量(幅度、宽度和位置)的不同,把脉冲调制分为脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)和脉位调制(PPM)。

虽然这三种信号在时间上都是离散的,但受调参量是连续的,因此也都属于模拟调制。

关于 PDM 和 PPM,国外在上世纪 70 年代研究结果表明其实用性不强,而国内根本就没研究和使用过,所以这里我们就不做介绍。

本实验平台仅介绍脉冲幅度调制,因为它是脉冲编码调制的基础。

本实验中需要用到以下 5 个功能模块。

1、DDS信号源:它提供正弦波等信号,并经过连线送到“PAM 脉冲调幅模块”,作为脉冲幅度调制器的调制信号。

P03测试点可用于调制信号的连接和测量;另外,如果实验室配备了电话单机,也可以使用用户电话模块,这样验证实验效果更直接、更形象,P05 测试点可用于语音信号的连接和测量。

2、抽样脉冲形成电路模块:它提供有限高度,不同宽度和频率的的抽样脉冲序列,并经过连线送到“PAM 脉冲调幅模块”,作为脉冲幅度调制器的抽样脉冲。

P09测试点可用于抽样脉冲的连接和测量。

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