A. 電路圖中的CP代表什麼意思
集合點。
集合點也稱CP點,是綜合布線系統中所規定的在水平電纜中的一個連接點,集合點的設置是可選的,通常用於大開間辦公室等一些在前期無法做明確點位規劃或考慮到水平信息點位置會隨辦公傢具變動而一直變動時所引入的一種靈活的布線方式。
採用集合點布線的方式也稱區域布線,通過劃分一定面積設置一個統一的集合點,方便工位深化或二次布線。
(1)合成器電路圖擴展閱讀
採用集合點時,集合點配線設備與電信間之間水平線纜的長度應大於15米(即從電信間引出的水平線纜在15米距離以後才可接入集合點),集合點配線設備容量(通常為集合點用的盒子,也稱CP箱)宜以滿足12個工作區信息點需求設置。
同一永久鏈路中只允許最多一個集合點,從集合點引出的CP線纜應端接在工作區信息插座上 (否則就成長跳線了),根據ISO/IEC 11801和GB 50311定義,CP電纜長度+工作區跳線長度不應大於22米 ,按工作區跳線長度不超過5米來考量,CP線纜長度不宜超過17米。CP箱應安裝靠近在牆體或柱子等建築物固定的位置。
集合點線纜可採用多股軟線,即跳線,也可以採用實心硬線。引入集合點線纜時,應注意集合點線纜的等級不應低於水平線纜等級,如六類水平線纜應匹配六類以上集合點線纜/或跳線,否則永久鏈路等級會因引入低等級集合點線纜而降級。
應用范圍:
1、由於綜合布線系統主要是針對建築物內部及建築物群之間的計算機、通信設備和自動化設備的布線而設計的,所以布線系統的應用范圍是滿足於各類不同的計算機、通信設備、建築物自動化設備傳輸弱電信號的要求。
2、綜合布線系統網路上傳輸的弱電信號有:
3、模擬與數字話音信號;
4、高速與低速的數據信號;
5、傳真機等需要傳輸的圖像資料信號;
6、會議電視等視頻信號;
B. 指數函數衰減的信號發生器的電路,要詳細的電路圖!
我畫個示意圖吧,也許對你有幫助
原理是利用了電容對電阻放電的指數衰減特性
正弦振盪器---------模擬乘法器-----------輸出
|
電容對電阻放電---------
其中電容電阻放電部分:
電源-----模擬開關1-----模擬開關2-----------至模擬乘法器
| |
電容 電阻
| |
地 地
模擬開關1和模擬開關2由觸發電平控制,其中高電平開通開關1,低電平開通開關2
觸發脈沖上升沿到來的時候,電源將電容充滿;下降沿到來的時候,電容開始對電阻放電,波形開始輸出。這樣可以符合你的要求,實現類似與單穩的方式觸發。
至於正弦信號的產生,就用DDS吧,比如AD9850,在ADI網站上能找到pdf資料(www.analog.com)
C. 鎖相環頻率合成器工作原理求解釋!~~~~~~~~
本設計中鎖相環選用摩托羅拉公司生產的鎖相環頻率合成器頻率合成器
頻率合成器是給微波掃頻信號提供一定分辨力的頻率參考信號,並對微波信號輸出頻率進行逐點鎖定,以得到高准確度和穩定度的掃頻輸出信號。 [全文]
專用晶元MC145152,其內部組成方框圖如圖1 所示,其工作原理如下所述。
本設計中鎖相環選用摩托羅拉公司生產的鎖相環頻率合成器頻率合成器
頻率合成器是給微波掃頻信號提供一定分辨力的頻率參考信號,並對微波信號輸出頻率進行逐點鎖定,以得到高准確度和穩定度的掃頻輸出信號。 [全文]
專用晶元MC145152,其內部組成方框圖如圖1 所示,其工作原理如下所述。
圖1 MCl45152內部組成方框圖
參考晶振晶振
晶振:即所謂石英晶體諧振器和石英晶體時鍾振盪器的統稱。不過由於在消費類電子產品中,諧振器用的更多,所以一般的概念中把晶振就等同於諧振器理解了。後者就是通常所指鍾振。 [全文]
產生的參考頻率(12.8 MHz)輸入OSCin,再經過內部R分頻器(12 BIT÷RCOUNTER)分頻產生信號fo給鑒相器(PHASE DETECTOR)作為基準頻率。而VC0的檢測頻率經耦合輸入fin(FIN),再經過一個反相器輸入雙模分頻器,經過Ntotal=NP+A(P=fd/fin由於此電路中氣=fin,所以P=1)分頻後輸出頻率fout。fout送到鑒相器(PHASE DETECTOR)與基準頻率fo進行比較,當fout與標准頻率存在誤差時,鑒相器就會輸出一處理信睜ΦR、ΦV,這個信號經過衰減濾波後送給電壓比較器比較器比較器是一種得到廣泛使用的電路元件。實際上也是增益非常高的運算放大器,可以放大輸入端很小的差分信號,並驅動輸出端切換到兩個輸出狀態中的一個。以至於無法穩定在中間放大區,再不跳到低電平,再不跳到高電平。 [全文]
LM258。LM258將產生一個誤差糾正電壓作為壓控振盪器振盪器振盪器是收發設備的基礎電路,它的作用是產生一定頻率的交流信號,是一種能量轉換裝置——將直流電能轉換為具有一定頻率的交流電能。 [全文]
的uc,從而改變VC0內變容二極體二極體二極體又叫半導體二極體、晶體二極體,是最常用的基本電子元件之一。二極體只往一個方向傳送電流,由p型半導體和n型半導體形成的p-n結構成,在其界面處兩側形成空間電荷層,並建有自建電場。當不存在外加電壓時,由於p-n 結兩邊載流子濃度差引起的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態。 [全文]
的電容值,繼而改變vco的頻率,直到鑒相器的兩路輸入信號頻率相等時,比較器才里高阻態。此時環路處於鎖定(LOCk)狀態,直到N發生變化,進入下一個頻率鎖定狀態。如果頻率超過vco ff:變化范圍時,鎖相環路失鎖,LEDLEDLED(Light Emitting Diode)即發光二極體,是一種固態的半導體器件,它可以直接把電轉化為光。LED 的心臟是一個半導體的晶片,當電流通過導線作用於這個晶片的時候,電子和空穴就會被推向量子阱,在量子阱內電子跟空穴復合,然後就會以光子的形式發出能量。能完成數十種不同的工作,並且在各種設備中都能找到它們的身影。例如它們可以組成電子鍾表 表盤上的數字,從遙控器 傳輸信息,為手錶表盤照明並在設備開啟時向您發出提示。 如果將它們集結在一起,可以組成超大電視屏幕上的圖像,或是用於點亮交通信號燈。 [全文]
指示燈亮。當設定再次進入那個范圃時,系統叉自動進入鎖定狀態。
圖1 中,R分頻器的分頻系數由RA, ̄~RA0接高低電平(二進制編碼)決定,設掇不同的R值可實現不同頻率的步進(STEPS),其對應關系如表1 所示,N計數器計數器
計數器是一種具有多種測量功能、多種用途的電子計數器。它可以測量頻率、周期、時間間隔、頻率比、累加計數、 計時等;配上相應的插件,還可以測量相位、電壓等。一般我們把凡具有測頻和測周兩種以上功能的計數器都歸類為通用計數器。 [全文]
(N)的系數由N9~NO確定,用二進製表示,比如N9~NO為0101010110,則N=342。同樣,A渚數器的系數由A5~A0確定,比如A5~A0為100101時,A=/1131。此時,Ntotal=NP+A=379.
參考晶振晶振
晶振:即所謂石英晶體諧振器和石英晶體時鍾振盪器的統稱。不過由於在消費類電子產品中,諧振器用的更多,所以一般的概念中把晶振就等同於諧振器理解了。後者就是通常所指鍾振。 [全文]
產生的參考頻率(12.8 MHz)輸入OSCin,再經過內部R分頻器(12 BIT÷RCOUNTER)分頻產生信號fo給鑒相器(PHASE DETECTOR)作為基準頻率。而VC0的檢測頻率經耦合輸入fin(FIN),再經過一個反相器輸入雙模分頻器,經過Ntotal=NP+A(P=fd/fin由於此電路中氣=fin,所以P=1)分頻後輸出頻率fout。fout送到鑒相器(PHASE DETECTOR)與基準頻率fo進行比較,當fout與標准頻率存在誤差時,鑒相器就會輸出一處理信睜ΦR、ΦV,這個信號經過衰減濾波後送給電壓比較器比較器比較器是一種得到廣泛使用的電路元件。實際上也是增益非常高的運算放大器,可以放大輸入端很小的差分信號,並驅動輸出端切換到兩個輸出狀態中的一個。以至於無法穩定在中間放大區,再不跳到低電平,再不跳到高電平。 [全文]
LM258。LM258將產生一個誤差糾正電壓作為壓控振盪器振盪器振盪器是收發設備的基礎電路,它的作用是產生一定頻率的交流信號,是一種能量轉換裝置——將直流電能轉換為具有一定頻率的交流電能。 [全文]
的uc,從而改變VC0內變容二極體二極體二極體又叫半導體二極體、晶體二極體,是最常用的基本電子元件之一。二極體只往一個方向傳送電流,由p型半導體和n型半導體形成的p-n結構成,在其界面處兩側形成空間電荷層,並建有自建電場。當不存在外加電壓時,由於p-n 結兩邊載流子濃度差引起的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態。 [全文]
的電容值,繼而改變vco的頻率,直到鑒相器的兩路輸入信號頻率相等時,比較器才里高阻態。此時環路處於鎖定(LOCk)狀態,直到N發生變化,進入下一個頻率鎖定狀態。如果頻率超過vco ff:變化范圍時,鎖相環路失鎖,LEDLEDLED(Light Emitting Diode)即發光二極體,是一種固態的半導體器件,它可以直接把電轉化為光。LED 的心臟是一個半導體的晶片,當電流通過導線作用於這個晶片的時候,電子和空穴就會被推向量子阱,在量子阱內電子跟空穴復合,然後就會以光子的形式發出能量。能完成數十種不同的工作,並且在各種設備中都能找到它們的身影。例如它們可以組成電子鍾表 表盤上的數字,從遙控器 傳輸信息,為手錶表盤照明並在設備開啟時向您發出提示。 如果將它們集結在一起,可以組成超大電視屏幕上的圖像,或是用於點亮交通信號燈。 [全文]
指示燈亮。當設定再次進入那個范圃時,系統叉自動進入鎖定狀態。
R分頻器的分頻系數由RA, ̄~RA0接高低電平(二進制編碼)決定,設掇不同的R值可實現不同頻率的步進(STEPS),其對應關系如表1 所示,N計數器計數器
計數器是一種具有多種測量功能、多種用途的電子計數器。它可以測量頻率、周期、時間間隔、頻率比、累加計數、 計時等;配上相應的插件,還可以測量相位、電壓等。一般我們把凡具有測頻和測周兩種以上功能的計數器都歸類為通用計數器。 [全文]
(N)的系數由N9~NO確定,用二進製表示,比如N9~NO為0101010110,則N=342。同樣,A渚數器的系數由A5~A0確定,比如A5~A0為100101時,A=/1131。此時,Ntotal=NP+A=379.
D. 怎樣要無線話筒與接收器的巨離遠怎麼辦電路圖
介紹了頗有代表性的幾款業余情況下容易製作成功的88~108MHz調頻廣播范圍內的小功率發射電路,其中有簡易的單管發射電路,也有採用集成電路的立體聲發射電路。主要用於調頻無線耳機、電話無線錄音轉發、遙控、無線報警、監聽、數據傳輸及校園調頻廣播等。
單聲道調頻發射電路
圖4為晶振式發射機電路。電路中J.、VD1、L1、C3~C5、V1組成晶體振盪電路。由於石英晶體J的頻率穩定性好,受溫度影響也較小,所以廣泛用於無繩電話及AV調制器中。Vl是29~36MHz晶體振盪三極體,發射極輸出含有豐富的諧波成分,經V2放大後,在集電極由C7、L2構成諧振於88-108MHz的網路選出3倍頻信號(即87~108MHz的信號最強),再經V3放大;L3、C9選頻後得到較理想的調頻頻段信號。頻率調制的過程是這樣的,音頻電壓的變化引起VD1極間電容的變化;由於VD1與晶胡中腔體J串聯,晶體的振藩頻率也發生微小的變化,經三倍頻後,頻偏是29-36MHz晶體頻偏的3倍。實際應用時,為獲得合適的調制度,可選擇調制頻偏較大的石英晶體或陶瓷振子,也可以採用電路稍復雜的6-12倍頻電路。若輸入的音頻信號較弱;可加上一級電壓放大電路。
由於1.5km調頻發射機(見圖1)採用電容三點式振盪器,天線參數稍微變動時,都將發生跑頻現象,再則,由於是單管自激振盪發射,工作電流較大,當工作數秒鍾至數分鍾後,三極體的溫度升高引起極間電容發生變化,也會帶來振盪頻率的改變(一般情況下是振盪頻率降低),有時頻漂竟達0.2--1MHz。用作調頻廣播或遠距離遙控報警時工作可靠性較差,但元件少,成本低,調試容易,適合初級愛好者作發射實驗。2km
調頻發射機(見上期附圖2)採用振盪、倍頻、功率放大三級電路,級間相對獨立,頻率的穩定度優於單管自激振盪發射的1.5km發射機,但開機數分鍾後,仍有0.2-0.4MHz的頻漂,這主要是由於V3的工作電流較大,溫升高,引起極間電容發生變化,此變化通過C9引起C8與L2組成的諧振網路參數發生變化,加之V2溫度升高後也引起C8與L2組成的諧振網路參數發生變化,此變化通過C7傳遞給C3、C4、L1、C5、C6、V1等組成的主振級,最終使振盪頻率也發生變化(一般情況下也是振盪頻率降低),實驗時可加強三極體的散熱,減小級間耦合,可將C9、C7的容量減小,同時選擇受溫度影響較小的晶體管、電阻、電容等,但頻漂仍較嚴重。上期附圖3所示的無線耳機發射器,由於採用了改進型電容三點式振盪器,較圖1、圖2所示的發射機的頻率穩定,在電視無線耳機等保真度要求不是很高的場合很適宜。上期附圖4所示的晶體振盪式發射機由於採用了晶體,所以頻率穩定性很好,但應用於調頻廣播和無線耳機時,調制的頻偏較LC振盪器小得多,在用收音機收聽時,音量較小,聲音不圓潤,一般更適合頻偏較小的無繩電話及對講機等電路中。聲表振子已廣泛用於各種無線遙控及無線數據傳輸設備的發射機中,但頻率在88~108MHz的聲表振子難以購到,而各種性能優秀的頻率合成的發射機製作比較麻煩,有興趣者可參考(電子報)2000年第41期第五版(TGF-10型調頻廣播發射機數字頻率合成器調制單元電路剖析)一文,該廣播級發射機採用通用的摩托羅拉頻率合成器專用晶元MCl45152P作為核心,通過外接撥碼開關可獲得84~108MHz的高穩定度頻率。調頻立體聲發射機(電路見圖5)本電路的核心器件為立體聲專用晶元BAl404。很多調頻立體聲模塊均將BAl404和外圍元件封裝在一個塑料或金屬外殼內製成,只露出電源輸入、音頻輸入、射頻輸出引線,只要了解BAl404以後,就知道調頻立體聲模塊內部是怎麼一回事了。來自音源的立體聲音頻信號經R1、R2、R5、C1、C3、C5(R4、R3、R6、C2、C4、C6)組成的網路耦合到BAl404。經IC內部左(右)聲道放大,再進行平衡調制,調制後的復合信號從IC的第14腳輸出,後與第13腳上的導頻信號通過B9、C15,B10、C16、C17構成的網路進行混頻,混頻後的復合信號進入IC的12腳,對比的⑧、⑨、⑩腳,C20--C22及髓組成的電容三點式振盪器進行調頻,IC的⑩腳上已調制的射頻信號經內部放大後從第⑦腳輸出,經C18、L2選頻後送至天線TXl。要實現調頻立體聲,BAl404的⑤、⑥腳需外接38kHz晶體,但業余製作時的確很難購得38kHz的專用晶體,所以在無該晶體的情況下,可以參考虛線內的電路,用分立元件製作一個38kHz振盪器,該38kHz信號經過R8、C10送人IC第⑤腳。製作時,Ll可用收音機中頻變壓器ITF—2—1、TTF-2-2或TFF-2-9等,同時注意引腳的連接不要搞錯,③腳接地,②腳接V1的發射極,①腳為反饋和輸出腳。通過調整其磁芯可以獲得頻率較穩定、幅度足夠高的38kHz信號。特別值得注意的是,C8宜選0.33uF的滌綸電容,不宜選擇瓷片電容,因為瓷片電容的穩定性較差,容易出現振盪頻率不穩,調頻立體聲工作不正常的現象。 由於BAl404的高頻盪是電容三點式振盪器,所以頻率的穩定性較差,於是本電路不用原來的高頻振盪器,改用外接頻率較穩的改進型電容三點式振盪器的方法,可滿足業余調頻廣播和調頻無線耳機的要求。如ZN-2001型調頻立體聲無線耳機的發射部分就採用了改進後的電容三點式振盪電路。立體聲復合信號經V2電壓放大後,通過C26、R14直接加在V3基極實現頻率調制。其特點是根據用戶需要,可以用螺絲刀在機殼外調整L4的電感量,使其能在88~108MHz范圍內自由調節,避開當地調頻廣播電台的頻率。該機另一特點是:電路板上巳留有1--5W功率擴展部分,如校園廣播時就可將該部分的元件裝上,調試後即可投入使用。但值得注意的是,若該無線耳機在增加功率後,仍然採用機上的鞭狀天線發射;則強烈的射頻信號將產生自身干擾;造成聲者失真,有交流聲或無聲,所以一定要通過50歐專用的通信電纜將射頻信號在室外發射。在裝調功率擴展部分射,可以用如圖5所示的射頻檢測器調整各級諧振狀態。將射頻檢測器的輸入端(1k電阻的一端)先接在前級放大三極體的集電極,調整集電極上的電感線圈,使射頻檢測器輸出端的電壓最高,然後按同樣的方法逐級向後級調整,再檢測天線端,最後統調各級電感線圈,使輸出電壓最高,即告完成。與紅外無線耳機相比,調頻立體聲無線耳機的主機(發射機)與接收機之間可以隔著牆壁正常使用,而紅外線耳機則不能。另外,普通紅外線耳機無立體聲功能,所以調頻立體聲無線耳機更適用,欣賞音樂時,更悅耳動聽。若安裝了室外天線,即使很微弱的射頻信號也能傳很遠,所以製作一副良好的天線比單純提高發射功率有效得多。製作一副水平極化、全向發射的天線比較麻煩,且一般的調頻廣播電台也採用水平極化方式,為了不產生干擾,所以筆者在此為讀者介紹一種組裝簡易,效率較高的垂直極化天線。由於人在移動時用耳機線兼作收音機天線收音時,耳機線是垂直的;汽車收音機的天線也近似垂直,所以垂直極化更適合移動接收。該天線採用通信機專用的50歐傘狀天線,如圖6所示,天線座上有4根或7根振子,每根長約0.75m,垂直的一根為發射天線的主振子,斜著向下的3根或6根振子共同組成模擬地,它們之間的角度是均勻的,主振子與組成模擬地的各振子之間的角度也按要求固定了,整個天線的阻抗為50歐,10MHz帶寬內增益約2dB,駐波小於1.2。許多場合傳輸的是數字信號,所以可以參考田7的電路,增設幾個元件即可實現發射機的無線數字化傳輸,電路簡單易用。
E. 我想問一下這個電路圖有什麼原理,他所實現的功能是哪些和畢業設計有關,比較急!希望大家能幫忙解答!
AD9835是一個直接數字式頻率合成器,內含數字轉模擬信號DAC轉換器,數字信號(DATA,CLK)以規定的格式編程輸入, AD9835輸出指定頻率的正弦波。實際上就是一個可以控制輸出頻率的高性能正弦波發生器。REFIN和REFOUT是參考電壓。
ADG821是一個雙開關晶元,由於它固定設置了IN1=1(VCC),IN2=0(GND),所以S1常接D1,S2常接D2. TLC5615是一個數模轉換器,將輸入的數字信號(DIN,SCLK)轉換為模擬信號電壓輸出(OUT)。
看起來TLC5615與ADG821是一起工作並控制REST這個信號的,REST接到了頻率合成器的FS ADJUST引腳,這一點不清楚其具體的用意,可能是想控制頻率合成器的輸出使能。這兩個晶元的其他輸入輸出信號都與頻率合成器無關。
以上為從圖上看到的基本信息,由於找個圖還涉及了連接器以外的其他信號,因此還需要你結合實際用途和具體的各器件規格書分析。