导航:首页 > 器材知识 > 通信设备B平面是什么

通信设备B平面是什么

发布时间:2023-07-01 16:32:00

Ⅰ 电力公司今天提到的信息通信“第二汇聚点”什么意思

一种备用通信汇聚点,防止第一点出现故障导致整个通信网瘫痪.第二汇聚点要求是光纤路由够多,通信设备较为齐全,传输和数据网设备应当全具备,A平面,B平面设备全有是最佳选择.
也可有于通信网管汇聚点,比如地区网网管用一种通道上联,如果此通道或设备故障,导致此地区网脱管,建议增加第二汇聚点以上报通信网管信息.

Ⅱ 通信部门给电力部门提供哪些设备和通道

一、接入设备支持:
1、二线通道:用于调度电话,行政电话,警卫电话,用于日常工作联系. 电量电话,用于电量信息采集.
2、四线通道:主要用于电力线路保护通道信号传递,但是已经处于淘汰边缘,逐渐被2M保护通道替代. 四线通道,用于电力调度RTU通道信息传递,也是处于淘汰边缘,逐渐被2M加协转形式替代. 四线EM线通道,用于早期的电源监控信号,因传递信息量较少,逐渐被更新形势的智能电源监控通道(数据网或2M加协转通道)替代. 电力远动信息采集通道,处于淘汰边缘,逐渐被2M加协转形式替代.
3、V.28通道:用于电力调度RTU通道信息传递,也是处于淘汰边缘,逐渐被2M加协转形式替代. 用于早期的电源监控信号,需要调制解调器支持,逐渐被更新形势的智能电源监控通道(数据网或2M加协转通道)替代. 电力远动信息采集通道,处于淘汰边缘,逐渐被2M加协转形式替代. 电量通道,已经逐渐被调度数据网设备替代。
4、64K数据通道:主要用于电力线路保护通道信号传递,但是已经处于淘汰边缘,逐渐被2M保护通道替代.
二、传输设备支持:以上各种需要2M加协转通道或以太网通道。
三、数据网设备支持:
1、OA办公信息自动化通道,用于工作票打印,办公上网.
2、电力井盖监控通道,用于电缆测温,井盖监控等业务。
3、电源监测通道,用于通信电源智能监控。
4、工业视频通道,用于站内视频信息采集上传。
5、专用的调度数据网设备,用于数据网B平面使用,传输调度信息及站内电力信息点信息采集。
四、光通道:目前主要用于光纤专用保护。 其次用于EPON设备信息下联端口,方便配电网络信息上传至主站。(上联使用2M加协转或光传输设备上的以太网通道形式)

电力通信设备主要包括:光传输设备,接入设备,数据网设备,以及支撑以上设备运行的光缆线路,通信电源,后备电池等。

Ⅲ 什么是通讯设备

通信设备就是传输数据的设备,分有线通信设备和无线通信设备。有线通信设备例如有线电话、宽带等,无线通信设备例如收音机、手机等。

Ⅳ 无线通信系统由哪几部分组成,各部分起什么作用

无线通信系统(Wireless Communication System):也称为无线电通信系统,是由发送设备、接收设备、传输媒体(无线信道)三大部分组成的,利用无线电磁波,以实现信息和数据传输的系统。其各部分的作用如下:

1、发送设备

(1)变换器(换能器):将被发送的信息变换为电信号。例如话筒将声音变为电信号。

(2)发射机:将换能器输出的电信号变为强度足够的高频电振荡。

(3)天线:将高频电振荡变成电磁波向传输媒质辐射。

2、传输媒体——电磁波

在自由空间中, 波长与频率存在以下关系: c = f λ式中: c为光速, f 和λ分别为无线电波的频率和波长, 因此, 无线电波也可以认为是一种频率相对较低的电磁波。 对频率或波长进行分段, 分别称为频段或波段。

不同频段信号的产生、放大和接收的方法不同, 传播的能力和方式也不同, 因而它们的分析方法和应用范围也不同。无线电波只是一种波长比较长的电磁波, 占据的频率范围很广。

电磁波从发射机天线辐射后,不仅电波的能量会扩散,接收机只能收到其中极小的一 部分,而且在传播过程中,电波的能量会被地面、建筑物或高空的电离层吸收或反射;或在大气层中产生折射或散射,从而造成强度的衰减。

根据无线电波在传播过程所发生的现象 , 电波的传播方主要有绕射(地波),反射和折射(天波),直射(空间波) 。决定传播方式的关键因素是无线电信号的频率。

沿大地与空气的分界面传播的电波叫地表面波,简称地波。绕射传播。传播途径主要取决于地面的电特性。地波在传播过程中,由于能量逐渐被大地吸收,很快减弱(波长越短,减弱越快),因而传播距离不远。但地波不受气候影响,可靠性高。

超长波、长波、中波无线电信号,都是利用地波传播的。短波近距离通信也利用地波传播。

天波:利用天空的电离层折射和反射而传播的电波,也叫天空波。电离层只对短波波段的电磁波产生反射作用,因此天波传播主要用于短波远距离通信。

两个突出特点:一是传播距离远,同时产生中间静区地带,二是传播不稳定,随昼夜和季节的变化而变化。因此,短波通信要经党更换波段,以保证质量。

空间波又称为直射波,是由发射点从空间直线传播到接收点的无线电波。直射波传播距离一般限于视距范围。在传播过程中,它的强度衰减较慢,超短波和微波通信就是利用直射波传播的。

在地面进行直射波通信,其接收点的场强由两路组成:一路由发射天线直达接收天线,另一路由地面反射后到达接收天线,如果天线高度和方向架设不当,容易造成相互干扰(例如电视的重影)。

限制直射波通信距离的因素主要是地球表面弧度和山地、楼房等障碍物,因此超短波和微波天线要求尽量高架。

3、接收设备

接收是发射的逆过程

(1)接收天线:将空间传播到其上的电磁波→高频电振荡。

(2)接收机:高频电振荡 电信号。

(3)变换器(换能器):将电信号 所传送信息。

(4)通信设备B平面是什么扩展阅读

无线通信系统按照无线通信系统中关键部分的不同特性,主要有以下一些类型:

1、按照工作频段或传输手段分类

有中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信和卫星通信等。所谓工作频率,主要指发射与接收的射频(RF)频率。射频实际上就是“高频” 的广义语,它是指适合无线电发射和传播的频率。无线通信的一个发展方向就是开辟更高的频段。

2、按照通信方式来分类

主要有(全) 双工、半双工和单工方式。所谓单工通信,指的是只能发或只能收的方式;半双工通信是一种既可以发也可以收但不能同时收发的通信方式;而双工通信是一种可以同时收发的通信方式。第一个图的例子是半双工方式,将天线开关换成双工器就成了双工方式。

3、按照调制方式的不同来划分

有调幅、调频、调相以及混合调制等。

4、按照传送的消息的类型分类

有模拟通信和数字通信,也可以分为话音通信、图像通信、数据通信和多媒体通信等。

各种不同类型的通信系统,其系统组成和设备的复杂程度都有很大不同。但是组成设备的基本电路及其原理都是相同的,遵从同样的规律。本书将以模拟通信为重点来研究这些基本电路,认识其规律。这些电路和规律完全可以推广应用到其他类型的通信系统。

Ⅳ 通信bsc是什么

BSC指的是基站控制器(Base Station Controller)。

它是基站收发台(BTS)和移动交换中心(MSC)之间的连接点,也为基站收发台和移动交换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。

BSC主要功能是进行无线信道管理、实施呼叫和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。

(5)通信设备B平面是什么扩展阅读:

一般BSC由以下模块组成:

1)AM/CM模块:话路交换和信息交换的中心。

2)BM模块:完成呼叫处理、信令处理、无线资源管理、无线链路的管理和电路维护功能。

3)TCSM模块:完成复用解复用及码变换功能。

BSC的功能列表如下:

1)寻呼管理,BSC负责分配从MSC来的寻呼消息,在这一方面,它其实是MSC和MS之间的特殊的透明通道。

2)传输网络的管理,BSC配置、分配并监视与RBS之间的64KBPS电路,它也直接控制RBS内的交换功能。此交换功能可以有效的使用64K的电路。

3)码型变换功能,将四个全速率GSM信道复用成一个64K信道的话音编码在BSC内完成,一个PCM时隙可以传输4个话音连接。这一功能是由TRAU来实现的。

4)话音编码。

5)BSS的操作和维护,BSC负责整个BSS的操作与维护。诸如系统数据管理,软件安装,设备闭塞与解闭,告警处理,测试数据的采集,收发信机的测试。

6)无线基站的监视与管理,RBS资源由BSC控制,同时通过在话音信道上的内部软件测试及环路测试,BSC还可监视RBS的性能。

Ⅵ 急求一通信电子线路课程设计

通信单元电路设计
(AM调制)

引言
进入信息时代以来,随着通信技术、计算机技术和控制技术的不断发展与相互融合,极大的扩展了通信的功能,使得人们可以随时随地通过各种通信手段获取和交换各种各样的信息。通信渗入到社会生产和生活的各个领域,通信产品随处可见。通信已经成为现代文明的标志之一,对人们日常生活和社会活动的影响与越来越大。
现代通信从模拟通信方式开始,数字通信着后来居上,已经逐步取代了模拟通信,但数字调制理论是建立在模拟调制的基础上的。而且,在现有的各类通信系统中,仍然还有大量模拟通信设备承担着相当数量的通信任务,由于资金投入以及系统建设、设备更换所需时间等原因,这些模拟设备还将继续使用一段时间。
通信原理课程是一门理论性与实践性都很强的专业基础课。加强理论课程的学习,加深对本课程中的基本理论知识及基本概念的理解,提高理论联系实际的能力,培养实践动手能力和分析解决通信工程中实际问题的能力是通信原理教学的当务之急。而通信原理实验课程就是一种重要的教学手段和途径。通信原理实验系统将通信原理的基础知识灵活地运用在实验教学环节中。可独立也可组合、综合实施多项实验或示教。本实验系统力求电路原理清楚,重点突出,实验内容丰富。其电路设计构思新颖、技术先进、波形测量点选择准确,具有一定的代表性。同时,注重理论分析与实际动手相结合,以理论指导实践,以实践验证基本原理,旨在提高学生分析问题、解决问题的能力及动手能力,并通过有目的地选择并完成实验项目及二次开发,使学生进一步巩固理论基本知识,建立完整的通信系统的概念。

方案论证

通过自己和老师的帮助,自己得到了本实验的电路图。并且,又经过自己看课本和有关资料,对这次的实验理论和基本原理的加深体会,证明了本次电路的电路图是完全合理和准确的,是完全经得起考验的,如果本次实验不成功,只有可能是在画PCB的过程中有错误或电子元件不符合,焊接元件过程中不小心弄错造成的。
设低频信号uΩ和高频载波信号分别为
uΩ= UΩmcosΩt =UΩmcos2πFt (6.2.12)
uc=Ucmcosωct=U cmcos2πfct (6.2.13)
式中,F为低频频率,fc为高频载波频率。为了简化分析,设两者波形的初相角均为零,其波形如图 6.2.7(a)、(b)所示。将uc和uΩ分别输入模拟乘法器的X和Y输入端,如图6.2.8所示,图中,UYQ为一固定的直流电压,要求UYQ≥UΩm。由此可得输入端总的输入电压为
uY = UYQ+UΩmcosΩt
因此,模拟乘法器的输出电压uO为
式中,ma= 称为调幅系数,它表示载波受低频信号控制的程度。令
(6.2.15)
则式 (6.2.14) 可写成
uo=Um(t)cosωct (6.2.16)
由式(6.2.16)可见,模拟乘法器的输出电压是一个幅度Um(t)随低频信号而变化的高频信号,其波形如图6.2.7(c)所示。称它为普通调幅波(简称 AM 波)。将式(6.2.16)展开,并应用三角函数关系,则得

由式(6.2.17)可知,被单频信号调幅后的高频已调波,由幅度为Ucm′、角频率为ωc的载频和两个幅度一样、角频率分别为(ωc+ Ω)、(ωc-Ω)的边频所组成,其频谱分布如图6.2.9所示,(fc+F) 称上边频、(fc-F)称下边频,它们对称地排列在载频的两侧,相对于载频的位置仅取决于调制信号的频率。显然,载波分量并不包含信息,调制信号的信息只包含在上、下边频分量内,边频的幅度反映了调制信号幅度的大小,边频的频率虽属于高频的范畴,但反映了调制信号频率的高低。
由于载波本身并不包含信息,因此为了提高设备的功率利用率,可以不传送载波而只传送两个边带信号,这种调制方式称为抑制载波双边带调幅,简称双边带调幅,用DSB表示。将uc和uΩ分别输入模拟乘法器的X和Y输入端,如图6.2.10所示。由此可以得到输出电压uo′为

由式(6.2.18)可见,KUΩmUcmcosΩt是双边带调幅高频信号的幅度,它与调制信号UΩmcosΩt成正比。图6.2.10中带通滤波器调谐在载波频率上,用以滤除无用频率分量。
由于上、下边频带中的任何一个边频带已经包含调制信号的全部信息,因此为了节省占有的频带、提高波段利用率,也可以只传送两个边带信号中的任何一个,称为抑制载波的单边带调幅,简称单边带调幅,用SSB表示。将双边带调幅信号抑制掉一个边频带,就可以得到单边带调幅信号,即
从式(6.2.19)可以看出,单频调制的单边带信号仍是等幅波,但它与原载波不间,SSB信号的幅度与调制信号幅度UΩm成正比,它的频率随调制信号频率的不同而不同。
用MC1496构成的双边带调幅实用电路如图6.3.1所示。图中,接于电源电路的电阻R8、R9用来分压,以便提供模拟乘法器内部V1~V4管的基极偏置电压,接在5脚的电阻 R5 用来控制恒流电路的电流值IO/2。接在2、3脚的电阻 RY 用来扩大uΩ的线性动态范围,同时控制乘法器的增益。接于1、4脚的电阻R1、Rp、R2作为载波调零电阻。
根据图6.3.1中负电源电压值及 R5 的阻值,可得IO/2≈1mA, 这样不难得到模拟乘法器各管脚的直流电位分别为
U1=U4≈0V,U2=U3≈0.7V,U8≈U10=6V
U6=U12=VCC-RCIO/2=8.1V,U5= -R5IO/2=-6.8V
实际应用中,为了保证集成模拟乘法器MC1496能正常工作,各引脚的直流电位应满足下列要求:
(1)U1=U4,U8=U10,U6=U12;
(2)U6、12-U8、10 ≥2V,U8、10- U1、4≥2.7V,U1、4-U5 ≥2.7V。
载波信号 uc 通过电容C1、C3 及R7 加到乘法器的输入端8、10脚,低频信号uΩ 通过 C2、R4、R6 加到乘法器的输入端 1、4 脚,输出信号可由 C4 和 C5 单端或双端输出。调试过程中,由于示波器、毫伏表等测量仪器均为单端式,所以测量输出电压只能取单端输出,两边输出电压应相等。这时的调幅输出波形如图6.3.2(c)所示,应为一双边带调幅波形。
为了减小载波信号输出,可先令uΩ=0,即将uΩ输入端对地短路,只有载波uc输入时,调节 Rp 使乘法器输出电压为零。但实际模拟乘法器不可能完全对称,所以调节 Rp,输出电压不可能为零,故只需使输出载波信号为最小(一般为 mV 级 )就行。若载波输出电压过大,则说明该器件性能不好。
低频输入信号uΩ的幅度不能过大,其最大值由IO/2与 RY 的乘积所限定,图6.3.1所示电路uΩ的幅度必须小于1V。若低频幅度超过该值,输出调幅波形将会产生严重失真。
载波输入信号 uc 的幅度要求小于26mV, 这种情况常称为小信号状态,输出电压的大小可用式(6.1.6)来估算。在工程上,载波信号常采用大信号输入(Ucm>260mV),这时双差分对管在uc 的作用下,工作在开关状态,称为开关调幅。这时调幅电路输出幅度比较大,且幅度不受Ucm的影响
试验原理分析

所谓调制,就是在传送信号的一方(发送端)将所要传送的信号(它的频率一般是较低的)“附加”在高频振荡信号上。所谓将信号“附加”在高频振荡上,就是利用信号来控制高频振荡的某一参数,使这个参数随信号而变化,这里,高频振荡波就是携带信号的“运载工具”,所以也叫载波。在接收信号的一方(接收端)经过解调(反调制)的过程,把载波所携带的信号取出来,得到原有的信息,解调过程也叫检波。调制与解调都是频谱变换的过程,必须用非线性元件才能完成。调制的方式可分为连续波调制与脉冲波调制两大类,连续波调制是用信号来控制载波的振幅、频率或相位,因而分为调幅、调频和调相三种方式;脉冲波调制是先用信号来控制脉冲波的振幅、宽度、位置等,然后再用这已调脉冲对载波进行调制,脉冲调制有脉冲振幅、脉宽、脉位、脉冲编码调制等多种形式。
调幅波的数学表达式与频谱
我们已经知道,调幅波的特点是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化,这变化的周期与调制信号的周期相同,振幅变化与调制信号的振幅成正比。为简化分析,假定调制信号是简谐振荡,即为单频信号,其表达式为:

如果用它来对载波()进行调幅,那么,在理想情况下,普通调幅信号为:

(5-1)
其中调幅指数为比例系数。图5-1给出了,和的波形图。
图5-1 普通调幅波形

从图中并结合式(5-1)可以看出,普通调幅信号的振幅由直流分量和交流分量迭加而成,其中交流分量与调制信号成正比,或者说,普通调幅信号的包络(信号振幅各峰值点的连线)完全反映了调制信号的变化。另外还可得到调幅指数Ma的表达式:

显然,当>1时,普通调幅波的包络变化与调制信号不再相同,产生了失真,称为过调制,如图5-2所示。所以,普通调
图5-2 过调制波形
幅要求必须不大于1。
式(5-1)又可以写成
(5-2)
可见,的频谱包括了三个频率分量:(载波)、(上边频)和(下边频)。原调制信号的频带宽度是(或),而普通调幅信号的频带宽度是2(或2F),是原调制信号的两倍。普通调幅将调制信号频谱搬移到了载频的左右两旁,如图5-3所示。
被传送的调制信息只存在于边频中而不在载频中,携带信息的边频分量最多只占总功率的三分之一(因为Ma≤1)。在实际系统中,平均调幅指数很小,所以边频功率占的比例更小,功率利用率更低。
为了提高功率利用率,可以只发送两个边频分量而不发送载频分量,或者进一步仅发送其中一个边频分量,同样可以将调制信息包含在调制信号中。这两种调制方式分别称为抑制载波的双边带调幅(简称双边带调幅)和抑制载波的单边带调幅(简称单边带调幅)。本实验模块介绍的是双边带的幅度调制与解调。

图5-3 普通调幅波的频谱

双边带调幅信号的特点
设载波为,单频调制信号为 ,则双边带调幅信号为:
(5-3)其中为比例系数。
可见双边带调幅信号中仅包含两个边频,无载频分量,其频带宽度仍为调制信号带宽的两倍。

双边带调幅信号的产生与解调方法
由式5-3可以看出,产生双边带调幅信号的最直接方法就是将调制信号与载波信号相乘。本实验模块的振幅调制电路的原理框图如图5-4所示:

图5-4 双边带调幅原理框图

图5-5 双边带调幅信号产生电路原理图
双边带调幅信号产生的具体电路原理图如图5-5所示。
图中MC1496是双平衡四象限模拟乘法器,其内部结构和主要性能参数见附录。MC1496可用于振幅调制、同步检波、鉴频。本实验就是采用MC1496作为振幅调制器的。高频载波信号从“载波输入”点输入,经高频耦合电容C105输入至U202(MC1496)的10脚。低频基带信号从“音频输入”点输入,经低频耦合电容C106输入至U202的1脚。C108为高频旁路电容,C104为低频旁路电容。调幅信号从MC1496的12脚输出。实际上,从此脚输出的调幅信号还要经过滤波,这样才能保证调幅信号的质量。滤波电路如图5-6所示。

第四章 电路分析、设计
集成模拟乘法器是实现两个模拟信号相乘的器件,它广泛用于乘法、除法、乘方和开方等模拟运算,同时也广泛用于信息传输系统作为调幅、解调、混频、鉴相和自动增益控制电路,是一种通用性很强的非线性电子器件,目前已有多种形式、多品种的单片集成电路,同时它也是现代一些专用模拟集成系统中的重要单元。
模拟乘法器的电路符号如图6.1.1所示,它有两个输入端、一个输出端。若输入信号为uX、uY,则输出信号uO为
uO = kuXuY (6.1.1)
式中,K 称为乘法器的增益系数,单位为V-1 。
模拟乘法器电路符号

根据乘法运算的代数性质,乘法器有四个工作区域,由它的两个输入电压的极性来确定,并可用X-Y平面中的四个象限表示。能够适应两个输入电压四种极性组合的乘法器称为四象限乘法器;若只对一个输入电压能适应正、负极性,而对另一个输入电压只能适应一种极性,则称为二象限乘法器;若对两个输入电压都只能适应一种极性,则称为单象限乘法器。
式( 6.1.1 )表示,一个理想的乘法器中,其输出电压与在同一时刻两个输入电压瞬时值的乘积成正比,而且输入电压的波形、幅度、极性和频率可以是任意的。
对于一个理想的乘法器,当 uX、uY中有一个或两个都为零时,输出均为零。但在实际乘法器中, 由于工作环境、制造工艺及元件特性的非理想性,当 uX =0,uY=0时,uO≠0,通常把这时的输出电压称为输出失调电压;当 uX=0,uY≠0(或 uY=0,uX≠0) 时,uO≠0,这是由于uY(或uX)信号直接流通到输出端而形成的,称这时的输出电压为uY(或uX)的输出馈通电压。输出失调电压和输出馈通电压越小越好。此外,实际乘法器中增益系数 K 并不能完全保持不变, 这将引起输出信号的非线性失真,在应用时需加注意。
双边带调幅

单片集成模拟乘法器
采用两个差分放大电路可构成较理想的模拟乘法器,称为双差分对模拟乘法器,也称为双平衡模拟乘法器。图6.1.3所示(虚线框内)是根据双差分对模拟乘法器基本原理制成的单片集成模拟乘法器MC1496的内部电路。图中,V1、V2、V5 和 V3、V4、V6 分别组成两个基本模拟乘法器,V7、V8、V9、R5等组成电流源电路。 R5、V7、R1为电流源的基准电路,V8、V9均提供恒值电流IO/2, 改变外接电阻R5的大小,可调节IO/2在的大小。图中2、3两脚,即V5、V6 两管发射极上所跨接的电阻 RY,除可调节乘法器的增益外,其主要作用是用来产生负反馈,以扩大输入电压 uY 的线性动态范围。该乘法器输出电压 uO 的表示式为

其增益系数为
K=Rc/RY UT
uX必须为小信号,其值应小于UT(≈ 26mV);因电路采用了负反馈电阻RY,uY的线性动态范围被扩大了,它的线性动态范围为

其增益系数

通过调节IO′的大小(由微调R3的阻值实现)可以改变增益系数,MC1595增益系数的典型值为0.1V-1。 RX、RY 为负反馈电阻,用以扩大uX、uY的线性动态范围,uX、uY的线性动态范围分别为

MC1496型集成模拟乘法器

第五章调试、测试分析及结果

制板成功后,按如下步骤进行调试:
将信号源模块、PAMAM模块、小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。
插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别按下两个模块中的开关POWER1、POWER2,对应的发光二极管LED001、LED002、D200、D201、发光,按一下信号源模块的复位键,两个模块均开始工作。
使信号源模块的信号输出点“模拟输出”的输出为频率2KHz、峰—峰值为0.5V左右的正弦波, 使“64K正弦波”处信号的峰—峰值为1V。
用连接线连接信号源模块的信号输出点“模拟输出”和AM调制电路板的信号输入点,以及信号源模块的信号输出点“64K正弦波”和AM调制电路板的信号输入点,调节AM调制电路板的电位器,同时用示波器观察波形,直到观察到普通双边带调幅波形。
虽然经过调试,最后的结果并不是非常的准确,波形并没有如实验箱上的那么标准,但是基本上还是成功的,经过分析,可能是由于制板或焊接过程中有一些微小的失误导致的,又或者是由于买的电子元件存在一些不符或问题等,但实验还算可以。

小结

通过这次通信单元电路设计AM调制的实验,不仅增强了自己的动手能力,而且也增强了自己对通信原理中的调制解调的理解。有了这次的自己动手的实验 使自己学会理论分析与实际动手相结合,以理论指导实践,以实践验证基本原理,旨在提高了自己分析问题、解决问题的能力及动手能力,并通过有目的地选择并完成实验项目及二次开发,使自己进一步巩固理论基本知识,建立完整的通信系统的概念。
其次,通过这一次普通双边带调幅(AM调制),自己达到了如下的实验目的 :
掌握普通双边带调幅与解调原理及实现方法。
掌握二极管包络检波原理。
掌握调幅信号的频谱特性。
了解普通双边带调幅与解调的优缺点。
还有,这次的课程设计,再次使自己对动手能力的培养和努力有更深的体会,增强自己的实践操作能力是非常有必要的,也是根本要求,以后还要继续加强。
这次的实验给了自己很多的东西,使自己觉得在以后的课程上应该更加的努力和发奋,不使自己落后。
电路图及元件清单
双边带调制信号产生电路
元件清单:
电阻(14个) :
1K(3个) 3.3K(2个) 6.8K(1个)
10K(1个) 100(3个) 510(1个)
750(2个)
滑动变阻 47K(1个)
电容(5个) :
普通电容(3个) 104 100 0.1uF
极性电容(2个) 20uF/16V 20uF/16V
稳压二极管 8.2V(1个)
MC1464(1片)

阅读全文

与通信设备B平面是什么相关的资料

热点内容
安新区五金建材市场 浏览:530
环球工业嘉兴塑料五金制品有限公司 浏览:602
vb制作工具箱 浏览:936
医用自动门控制装置 浏览:146
VISO画图软件怎么改阀门方向 浏览:838
美容院排毒的仪器有哪些 浏览:115
进气门脏了在仪表显示什么 浏览:164
科室仪器保管人应该怎么做 浏览:154
如何根据设备端子排设置控制点 浏览:289
化学初中实验装置 浏览:348
生产仪器的厂家需要什么证明 浏览:394
奉贤区清洁设备哪个好 浏览:558
楼顶水塔加装自动装置 浏览:53
哪里有机电设备现场维修安装 浏览:836
宁波卫浴五金制品 浏览:818
花生收获机械有哪些 浏览:935
硝基苯实验装置图 浏览:25
非标机械制图是什么意思 浏览:479
乐山市五金建材市场 浏览:706
日照包装机械有限公司怎么样 浏览:126