哈工大大一年度项目立项报告

哈工大大一年度项目立项报告
哈工大大一年度项目立项报告

编号:

哈尔滨工业大学

大一年度项目立项报告

项目名称:关于利用拜氏梭菌制丁醇的培养基条件优化

项目负责人:xxx

学号:xxxxxxxxxx

联系电话:xxxxxxxxxxxxxxxxx

电子邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

院系及专业:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

指导教师:xxx

职称:xxx

联系电话:xxxxxxxxxxx

电子邮箱:xxxxxxxxxxxx

院系及专业:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

哈尔滨工业大学基础学部制表

填表日期:2016年11月05日

一、项目团队成员

二、指导教师意见

三、项目专家组意见

四、立项报告

关于利用拜氏梭菌制丁醇的培养基条件优化(一)立项背景

1.丁醇的广阔应用背景及制备现状

丁醇作为一种重要的化工产品原料有着极其重要的地位,可用于传统的浓硫酸催化合成醋酸丁酯工业;与苯酐经硫酸催化制二甲苯二丁酯(DBP),作为增塑剂;与丙烯酸合成丙烯酸丁酯,作为一种重要的聚合单体,广泛应用于涂料、油墨、纺织、皮革、造纸、胶黏剂、橡胶、塑料等领域。丁醇还由于自身良好的物理化学性质应用于冶金工业作为TMK(测定金的显色剂)的理想溶解剂;在病理组织制片中起到脱水、透明的双重作用,可使组织完全脱水,不需要根据材料而变化,且组织不会变硬变脆或收缩,对医务人员无任何副作用,取代了常规的乙醇和二甲苯。此外,丁醇还由于高热值、挥发性小、腐蚀性小,可与汽油、柴油混合且不需要对车辆进行改造,可使用现有的石油供应和分销系统而成为仅次于乙醇第二大可再生能源[1]。因此使用丁醇作为新一代可再生能源能够降低国内对石油进口的依赖性,实现燃料类型多元化,缓解因石油引发的国际关系紧张等一系列因化石燃料短缺带来的国际性问题。

工业上比较成熟的丁醇生产方法有3种:醇醛缩合法、羰基合成法和发酵法。其中醇醛缩合法和羰基合成法均属于化学合成法,二者都以石油为原材料,随着石油产量的降低以及中东国家对石油控制的加强,近几年这两种投资相对较大,而且对技术设备要求较高,已经不再适用。微生物发酵法以原料来源广泛、价格低廉、工艺设备简单、投资小、生产条件温和、不需贵重金属催化剂、安全性高、选择性好、副产物少,易于分离纯化、温室气体排放量少等优点逐步成为制丁醇的主要途径[2]。

2.生物发酵法制丁醇工业的现状和问题

目前生物发酵法仍然有着巨大的发展空间,丁醇的市场很大,但是产量却并不能满足需求。生物制丁醇工业还有巨大的改进和科学研究空间。只有进行进一步的科学研究才能发挥其成本低廉的优势,产生巨大的生产效益。生物法制丁醇现存的主要问题是产量低下、发酵周期长,发酵产物对菌种的毒性比较大,会在发酵过程中产生较大的毒性,导致菌种不能正常生长,最终影响到生产的周期和产量[3-4]。其次,在培养的过程中,培养基的成分以及含量会对发酵周期及产量产生影响,各种不同的化学因子以及化学因子的量会对培养基及结果有着或好或坏的影响[5]。通过培养基成分的优化研究是解决丁醇产量和周期问题的重要途径。

3.课题研究意义

通过研究生物发酵制丁醇时培养基各组分及其相互作用对丁醇产量的影响,以解决工业制丁醇时产量低下以及发酵周期过长的问题,对工业化生产丁醇有着重要意义。

(二)项目研究内容及实施方案

1.研究内容

本研究拟根据文献确定采用葡萄糖为碳源时培养基组成中影响丁醇产量的7-8个显著因素及PB试验中相应的低水平值,利用Plackett-Burman试验确定3-4个p值<0.1的最主要影响因素,再用最陡爬坡实验确定中心点,通过中心组合设计进一步优化试验并采用响应面分析法分析结果得出最优组合,通过验证以期使丁醇产量达到7g/L以上。本研究主要使用的实验设计及数据分析软件为Design-Expert8.0.6.1。

2.实施方案

⑴确定试验设计方案:

进行Plackett-burman(PB)实验:在研究微生物制丁醇的培养基条件优化时,影响因素往往种类繁多,且各组分间相互作用也错综复杂。因而,找到主要的影响因素就显得尤为重要。而Plackett-burman(PB)是基于非完全平衡块原理,它试图用最少的试验次数达到使因素的主效果得到尽可能准确的估计,适用于从众多考察因素中快速有效地筛选出最为重要的几个因素,供进一步研究。试验中每个因素取高低两个水平,低水平为原始培养条件,高水平约取低水平的1.25倍。对实验结果进行分析,得出各因素的可信度水平。一般选择可信度大于90%以上的因素作为重要因素[6]。

最陡爬坡试验:CCD试验得到的拟合方程只是能考察紧接邻域并将其充分近似的情形,在其他区域拟合方程与被近似的函数方程毫无相似之处。所以,只有先逼近最佳值区域才能建立有效的响应面拟合方程。按着Plackett-burman筛选出来的结果确定对象最陡爬坡法以响应值变化的梯度方向为爬坡方向,根据各因素响应值的大小、正负确定步长与方向,能经济、快速的逼近最佳值区域,确定下一步的RSM中心点[7]。

Central Composite Design(CCD)试验:一般的试验设计与优化方法,都未能给出直观的图形,因而也不能凭直觉观察其最优化点,虽然能找出最优值,但难以直观地判别优化区域.为此响应面分析法(也称响应曲面法)应运而生。响应面分析也是一种最优化方法,运用图形技术将这种函数关系显示出来,以供我们凭借直觉的观察来选择试验设计中的最优化条件[8]。它有两种方法,一种为响应面分析法中的中心组合设计(CCD),另一种为Box-Benhnken(BB)实验。而CCD比BB实验能更好的拟合相应曲面。因为CCD的设计过程中,有很多点会超出原定的水平,CCD适用于多因素多水平实验,有连续变量存在;BBD适用于因素水平较少(因素一般少于5个,水平为3个)。所以用CCD可以有效并准确的在中心点附近确定各因素的五个不同水平并进行CCD实验设计,响应面分析确定最佳浓度组合并根据回归方程得到预期丁醇产量。

运用Design-Expert软件整合求解:Design-Expert软件是一个很方便的进行响应面优化分析的商业软件,在Design-Expert软件中,有一个专门的模块是针对响应曲面法(RSM)。其可以很好的进行二次多项式类的曲面分析,一些操作比另一种软件SAS更为方便,其三维做图的效果比SAS更为直观。响应面分析的优化结果,可以由软件自动获得,而无需将曲面方程使用MATLAB之类数学工具的进行求解。

⑵确定影响因素

碳源:单一还原糖利用率最高的为葡萄糖,但考虑到工业上常以糖蜜、野生植物、淀粉质和纸浆废液为原料制丁醇[9],木糖在木质纤维素资源水解产物中含量仅次于葡萄糖,又由于碳代谢抑制作用(CCR)的存在木糖的利用成为发酵过程中的限制因素[10]。但考虑到实验量本实验拟以葡萄糖为单一碳源进行实验[11]。

氮源:氮源分为蛋白质类和非蛋白质类,蛋白质类氮源大部分都是粉状或膏状物质会增加制备培养基和调节pH难度[12],所以选择非蛋白质类氮源(NH4)2SO4。

无机盐:细菌生长繁殖需要多种无机盐离子,如Mg2+可作为己糖磷酸化酶、异柠檬酸脱氢酶、核酸聚合酶的活性中心组分,同时可以维持细胞膜内外两侧的pH,减少高浓度丁醇对细胞的毒害作用;P元素可作为核酸、核蛋白、磷脂、辅酶及ATP等高等分子成分,同时HPO42--H2PO4-可作为缓冲系统调节培养基pH;K+会影响细胞膜两侧pH;Fe2+可控制细胞内氧化还原电位,并调节和维持细胞的渗透压平衡;当(NH4)2SO4位氮源时,由于NH4+被吸收,导致培养基pH 下降,需要在培养基中加入CaCO3作为缓冲物质[13]。故本实验拟采用MgSO4·7H2O、K2HPO4·3H4O、FeSO4·7H2O和CaCO3作为无机盐类影响因素。

生长因子:生长因子是一些细菌生长所必须而自身不能合成的物质,通常为有机化合物,包括B族维生素、某些氨基酸、嘌呤及嘧啶等。少数细菌还需要特殊的生长因子,故常在培养基中加入动物血清、酵母浸液、肝浸液及鸡蛋等。丙酮丁醇梭菌以生物素和对氨基苯甲酸作为生长因子。本实验拟选择生物素和对氨基苯甲酸作为生长因子类影响因素。

⑶确定实验条件及方法

菌种:ABE发酵工业菌种是梭状芽胞杆菌,近年来研究表明产溶剂梭菌归为4个种,一种是丙酮丁醇梭菌,以淀粉质为原料,主要发酵玉米和谷类等,其他3种是以糖为原料,它们是拜氏梭菌、糖丁酸梭菌和糖乙酸多丁醇梭菌[14]。目前生产用的菌种都是经过选育驯化得来的,提高了丁醇的比例,也提高了转化率,并且选育出适合废渣、废液等特定原料的菌种[15]。本实验采用实验室提供菌种拜氏梭菌F-6。

温度:最适培养温度37℃,最适发酵温度37℃,从总溶剂转化率综合考虑最适温度为37℃。

pH:菌体生长最适pH为5.5-7.0,发酵最适pH为5.0,当pH低于4.0或高于8.0时不利于发酵。发酵分成两个阶段,有产酸和产溶剂两步[16]。产酸期,发酵前期菌体快速生长,大量分解利用碳源,产生乙酸和丁酸,同时释放H2和CO2,发酵液的pH逐渐降低。菌体的生长速度减慢,开始进入稳定期。产溶剂期,发酵液的pH降低到4.3左右就不再下降而是逐渐上升,与此同时溶剂也开始积累,并且由产酸期向产溶剂期转变,然而这一转变机制尚未研究清楚。在这一阶段乙酸和丁酸不再大量积累而是被还原成ABE。若发酵过程中pH最低小于3.3就可能染菌或酸败[17]。综合考虑初始pH以7.0最佳[18]。

菌种活化及保藏:每次实验开始时活化一次,进行厌氧瓶发酵,菌种保藏将采用简单保藏,置于4-6摄氏度冰箱内保藏1~2个月。

发酵方式:批次发酵

接种量:1%

产物预处理:发酵液中杂质较多,在做气相色谱分析以前要进行预处理,以防色谱柱堵塞。发酵液12000r/min离心l0min,取上清液[19]。

检测方法和数据分析:使用气相色谱分析产物丁醇的浓度并采用外标法。使Design-Expert8.0软件处理实验数据。

⑷实验流程

PB实验:根据培养基的组成选取碳源中的葡萄糖,氮源中的(NH4)2SO4,无机盐中的MgSO4·7H2O、K2HPO4·3H2O、FeSO4·7H2O和CaCO3,生长因子中的生物素和对氨基苯甲酸为初期影响因素并查阅相关文献确定每个影响因素的最适值,以此值作为PB实验的低水平值,1.5倍左右为高水平值进行PB实验,并设置两个虚拟变量以消除实验时其他因素带来的误差。根据实验结果得到关于产量的一次方程,确定3-4个主要影响因素;

最陡爬坡实验:根据具体情况确定爬坡实验的方向和步长,进行实验并根据结果确定RSM中心点;

CCD实验:在中心点附近确定各因素的五个不同水平并进行CCD实验设计,对得到的实验结果进行回归拟合得到关于产量的二次方程,通过响应面分析确定最佳浓度组合并根据方程得到预期丁醇产量。

检验实验:根据RSM试验结果进行三组平行实验,检测丁醇的平均浓度,与预期结果比较检验方程。

(三)进度安排

1.查阅文献:2016年11月-2017年2月

2.学习基本操作:2016年11月下半月-2016年12月

3.进行前期实验:2017年3月

4.进行后期实验:2017年4月-2017年5月

5.项目总结与结题:2017年6月

(四)中期及结题预期目标

1.中期预期目标:

1)查阅文献并设计实验熟悉实验流程并掌握实验操作

2)学会使用Design-Expert8.0软件。

2.结题预期目标:

3)通过培养基优化使丁醇产量达到7.0g/L以上,达到项目实验目的;

4)通过年度项目使每个成员了解进行科学研究时的大致流程并具备一定的查找资料的能力,

全面提高本小组成员的科研素质;

5)学会PB、CCD等实验设计方法,了解实验设计对实验的重要性,并学会一款专业实验设

计软件的使用。

(五)经费使用计划

1.资料费、打印费:200元

2.交通费:300元

3.耗材费:500元

总计:1000元

(六)主要参考文献

[1]申利英. 汽爆玉米秸秆发酵制取生物丁醇的试验研究[D].郑州大学,2012.

[2]葛慧,陆文钦,郭志强. 新型能源纤维素丁醇产业化发展现状及前景分析[J]. 中国生物工程

杂志,2016,02:115-121.

[3]汪江林. 探析高产丁醇菌种的选育及代谢副产物对丁醇发酵的影响[J]. 科技与创

新,2016,03:124.

[4]庞宗文,俸雪,吴三星,陆薇. 以新鲜马铃薯为原料发酵丙酮丁醇的研究[J]. 可再生能

源,2012,11:83-86+92.

[5]刘力强,杨丽萍,李立强,米造吉,谢萍,黄品奇,王正品. 生物丁醇燃料产业化制造中的问题及

发展趋势[J]. 生物产业技术,2008,05:36-44.

[6]曹小红,蔡萍,李凡,王春玲,鲁梅芳. 利用响应面法优化Bacillus natto TK-1产脂肽发酵培养基[J]. 中国生物工程杂志,2007,04:59-65.

[7]李伟佳,陈春燕,崔海娣,张俊青,应超,肖泽仪,汤晓玉. 丙酮丁醇梭菌发酵条件优化研究[J].

中国酿造,2013,02:13-16.

[8]刘志祥,曾超珍. 响应面法在发酵培养基优化中的应用[J]. 北方园艺,2009,02:127-129.

[9]付友思. 金属离子对丙酮丁醇发酵的影响[D].大连理工大学,2015.

[10]刘钺,张宏武,陈波,康新凯,杜风光. 纤维素水解液中木糖发酵制丁醇[J]. 化工进

展,2013,11:2701-2706.

[11]姜薇. 丙酮丁醇梭菌对单糖和混合糖的利用[D].浙江大学,2011.

[12]廖东栋. 一株丙酮丁醇梭菌高产丁醇培养基条件优化[D].华中农业大学,2009.

[13]裴建新,庞浩,郭媛,林丽华,黎贞崇,黄日波. 响应面法优化拜氏梭菌产丁醇培养基[J]. 生物技术,2013,02:80-83.

[14]何景昌. 丙酮丁醇高产菌株的选育及其发酵新工艺的研究[D].浙江工业大学,2009.

[15]李汉广. 高产丁醇菌株选育及其耐受丁醇机制研究[D].江南大学,2014.

[16]熊莲,潘微,陈新德,唐绿蓉,马隆龙. 纤维二糖发酵生产丙酮丁醇[J]. 生物加工过

程,2012,02:1-5.

[17]万冬梅. 丙酮丁醇高产菌株选育及发酵工艺研究[D].山东大学,2014.

[18]宋钢,郑璞,倪晔,王云,孙珊,孙志浩. 木薯发酵产丁醇的研究[J]. 生物加工过

程,2012,02:6-10.

[19]刘娅,刘宏娟,张建安,陈宗道. 响应面法优化Clostridium beijerinckii木糖发酵产丁醇培养基的研究[J]. 食品工业科技,2010,07:194-196.

哈工大高频课设

通信电子线路课程设计 课程名称:咼频电子线路课程设计 院系: 电子信息工程___________ 班级:XXXXXXX _________________ 姓名:XXXX ___________________ 学号:XXXXXXXXXXX ______________ 指导教师:XXXXXXXXX _______________

时间:2014年11月_________________

、中波电台发射系统设计 1设计目的 要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试, 了解高频振荡器电路、高频 放大器电路、调制器电路、音频放大电路的工作原理,学会分析电路、 设计电路的方法和步 骤。 2设计要求 技术指标:载波频率 535-1605KHZ ,载波频率稳定度不低于 10-3,输出负载51 Q,总的 输出功率50mW ,调幅指数 30% ~80%。调制频率 500Hz~10kHz 。 本设计可提供的器件如下, 高频小功率晶体管 高频小功率晶体管 集成模拟乘法器 高频磁环 运算放大器 集成振荡电路 3 设计原理 发射机包括高频振荡、 个频率稳定的幅度较大的, 采用LC 谐振回路作为选频网络的晶体管振荡器。选用西勒振荡器来产生所需要的正弦波。 在振荡器后加一缓冲级,缓冲级将的作用是前后两部分隔离开, 减小后一级对前一级的影响 而又不影响前级的输出。音频处理器是提供音频调制信号, 通常采用低频电压放大器和功率 放大电路把音频调制信号送到调幅电路级去完成调幅。 振幅调制使用乘法器将高频振荡信号 和低频语音信号相乘得到高频调制信号; 再经高频功率放大器放大调制信号的功率, 以达到 发射机对功率的要求, 调制电路和功率放大器要保证信号上下对称且不是真, 否则影响发射 效果。 发射机设计框图如下: 参数请查询芯片数据手册。 3DG6 3DG12 XCC MC1496 NXO-100 卩 A74I E16483 音频信号、调制电路和功率放大器四大部分。 正弦振荡器产生一 波形失真小的高频正弦波信号作为发射载频信号, 该级电路通常 ■号,

果树项目立项申请报告

果树项目立项申请报告 一、项目基本情况 (一)项目名称 果树项目 (二)项目建设单位 xxx(集团)有限公司 (三)法定代表人 田xx (四)公司简介 通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。 公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本, 以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位 和较快速发展势头。 上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10543.76万元,同比增长15.78%(1437.31万元)。其中,主营业业务果树生产及销售收入为 9549.20万元,占营业总收入的90.57%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额2326.16万元,较去年同期相 比增长247.37万元,增长率11.90%;实现净利润1744.62万元,较去年同期相比增长167.74万元,增长率10.64%。 (五)项目选址 xxx科技园 (六)项目用地规模 项目总用地面积32562.94平方米(折合约48.82亩)。 (七)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数62.79%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度178.59万元/亩。

铸造项目立项申请报告范文

铸造项目立项申请报告范文 “十三五”工业转型升级,要坚持走中国特色新型工业化道路,按照构建现代产业体系的本质要求,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以改革开放为动力,着力提升自主创新能力;推进信息化与工业化深度融合,改造提升传统产业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展生产性服务业,全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构;把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上,不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力,为建设工业强国和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。 一、项目名称及承办单位 (一)项目名称 铸造项目 (二)项目承办单位 xxx科技公司 二、项目建设地址及负责人 (一)项目选址 xx经济园区 (二)项目负责人

严xx 三、项目承办单位基本情况 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一” 的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念, 将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得 信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业 观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设 宏伟大业。 公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项, 全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求 对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求 为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。 四、项目建设地基本情况 区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套, 形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。 五、项目提出理由

哈工大高频电路课设

高频电子线路课程设计 学院:电子与信息工程学院 专业班级:1105102 班 姓名:苏新 学号: 1111900211 日期:2013 年11 月9 日

一设计要求 1.1 设计内容 1.中波电台发射系统设计 设计目的是要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试。 技术指标:载波频率535-1605KHz,载波频率稳定度不低于10-3,输出负载51Ω,总的输出功率50mW,调幅指数30%~80%。调制频率500Hz~10kHz。 2.中波电台接收系统设计 本课题的设计目的是要求掌握最基本的超外差接收机的设计与调试。 任务:AM调幅接收系统设计主要技术指标:载波频率535-1605KHz,中频频率465KHz,输出功率0.25W,负载电阻8Ω,灵敏度1mV。 1.2 设计要求 必做任务(针对每个系统): 1.针对每个系统给出系统设计的详细功能框图。 2.按照任务技术指标和要求及系统功能框图,给出详细的参数计算及方案论证、器件选择的计算 过程。 3.给出详细的电路原理图,标出电路模块的输入输出,给出详细的数学模型和计算过程。 选作任务(针对每个系统):这部分完成有额外的加分 4.对整个电路进行ADS等计算机软件仿真,给出功能节点及系统的输入输出仿真波形及分析。 二中波电台发射系统的设计与仿真 2.1小功率调幅发射机的系统设计 系统原理图如图2.1所示: 图2-1 小功率调幅发射机的系统设计框图

2.2工作原理及说明 图2-1中,各组成部分的的作用如下: 正弦震荡器:产生频率为MHz 的载波信号。 缓冲级:将正弦振荡器与调制电路隔离,减小调制级对正弦振荡器的影响。 低频放大级:将话筒信号电压放大到调制级所需的调制电压。 调幅级:将话音信号调制到载波上,产生已调波。 功放及天线:对前级送来的信号进行功率放大,通过天线将已调高频载波电流以电磁波的形式发射到空间。 现在结合题目所给性能指标进行分析: 载波频率535-1605KHz ,载波频率稳定度不低于10-3 :正弦波振荡器产生的正弦波信号频率f 为535 KHz 到1605KHz ,当震荡波形不稳定时,最大波动频率f ?与频率f 之比的数量级小于10-3 。 输出负载51Ω :输出部分,即高频功率放大器的输出负载为51Ω。 总的输出功率50mW :即高频功率放大器的输出功率,结合计算公式1cm c m P U I =?可进行分析,实现指标。 调幅指数30%~80% :设A 为调幅波形的峰峰值,B 为谷谷值,则由调幅指数计算公式有 100%a A B m A B -= ?+。在振幅调制电路中可通过更改调制信号振幅实现此指标。 调制频率500Hz~10kHz :调制信号频率,由输入信号的频率来决定。 2.3各部分的具体设计及分析 2. 3.1正弦波振荡器及缓冲电路 正弦波振荡器是用来产0.535~1.605MHz 左右的高频振荡载波信号,由于整个发射机的频率稳定度由主振级决定,因此要求主振级有较高的频率稳定度,同时也要有一定的振荡功率,其输出波形失真较小。为此,这里我采用西勒振荡电路,可以满足要求,为了减少后级对主振级振荡电路振荡频率的影响,采用缓冲级。缓冲电路采用射极跟随器,特点为输入阻抗高,输出阻抗低,因而从信号源索取的电流小而且带负载能力强。用它连接两电路,可以减少电路间直接相连所带来的影响,起到缓冲作用。振荡器与缓冲级联调时会出现缓冲级输出电压明显减小或波形失真的情况,可通过增大缓冲级的射极电阻 来提高缓冲输入级输入阻抗,也可通过减小,即减小主振级与缓冲级的耦合来实现, 同时负载也会对缓冲的输出波形也有很大影响。电路图如图2-2所示。如图西勒振荡器电路三极 管工作在放大区。

MS项目立项申请报告

MS项目立项申请报告 一、概论 (一)项目名称 MS项目 (二)项目建设单位 xxx有限责任公司 (三)法定代表人 贾xx (四)公司简介 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情, 吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目 承办单位较好的经济效益和社会效益。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自 主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知 识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队 伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支 持作用。 上一年度,xxx集团实现营业收入4243.04万元,同比增长19.25%(684.98万元)。其中,主营业业务MS生产及销售收入为3935.36万元,占营业总收入的92.75%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额1091.20万元,较去年同期相 比增长80.01万元,增长率7.91%;实现净利润818.40万元,较去年同期 相比增长176.89万元,增长率27.57%。 (五)项目选址 某某临港经济技术开发区 (六)项目用地规模 项目总用地面积15114.22平方米(折合约22.66亩)。 (七)项目用地控制指标

高频小信号放大电路课程设计

通信基本电路课程设计报告设计题目:高频小信号放大电路 专业班级 学号 学生姓名 指导教师 教师评分

目录 一、设计任务与要求 (2) 二、总体方案 (2) 三、设计内容 (2) 3.1电路工作原理 (3) 3.1.1 电路原理图 (3) 3.1.2 高频小信号放大电路分析 (3) 3.2 主要技术指标 (6) 3.3仿真结果与分析 (10) 四、总结及体会 (12) 五、主要参考文献 (13)

一、设计任务与要求 1、主要内容 根据高频电子线路课程所学内容,设计一个高频小信号谐振放大器。通过在电路设计中发现问题、解决问题,掌握小信号谐振放大器的基本设计方法,加深对该门课程的理论知识的理解,提高电子实践能力。 2、基本要求 设计一个小信号谐振放大器,主要技术指标为: (1) 谐振频率04MHz f =; (2) 谐振电压放大倍数04060dB v dB A ≤≤; (3) 通频带300Hz BW K =。 二、总体方案 小信号调谐放大器是各种电子设备、发射和接收机中广泛应用的一种电压放大器。其主要特点是晶体管的输入输出回路(即负载)不是纯电阻,而是由L 、C 元件组成的并联谐振回路。 小信号调谐放大器的类型很多,按调谐回路区分:有单调谐回路,双调谐回路和参差调谐回路放大器。按晶体管连接方法区分:有共基极、共发射极和共集电极放大器。 高频小信号谐振放大器的作用、电路组成、及工作原理,与低频小信号放大电路是基本一致的。不同的是:一是在高频小信号谐振放大器中,所放大信号的频率远比低频放大电路信号频率高;二是高频小信号谐振放大器的频宽是窄带(要求只放大某一中心频率的载波信号)。因此,首先在电路组成上应将低频放大电路中的低频三极管换成具有更高功率晶体管和LC 并联谐振回路。 三、设计内容 1.电路工作原理

(完整版)高频电子线路课程设计

课程设计 班级:电信12-1班 姓名:徐雷 学号:1206110123 指导教师:李铁 成绩: 电子与信息工程学院 信息与通信工程系

目录 摘要 (1) 引言 (2) 1. 概述 (3) 1.1 LC振荡器的基本工作原理 (3) 1.2 起振条件与平衡条件 (4) 1.2.1 起振条件 (4) 1.2.2平衡条件 (4) 1.2.3 稳定条件 (4) 2. 硬件设计 (5) 2.1 电感反馈三点式振荡器 (5) 2.2 电容反馈三点式振荡器 (6) 2.3改进型反馈振荡电路 (7) 2.4 西勒电路说明 (8) 2.5 西勒电路静态工作点设置 (9) 2.6 西勒电路参数设定 (10) 3. 软件仿真 (11) 3.1 软件简介 (11) 3.2 进行仿真 (12) 3.3 仿真分析 (13) 4. 结论 (13) 4.1 设计的功能 (13) 4.2 设计不足 (13) 4.3 心得体会 (14) 参考文献 (14)

徐雷:LC振荡器设计 摘要 振荡器是一种不需要外加激励、电路本身能自动地将直流能量转换为具有某种波形的交流能量的装置。种类很多,使用范围也不相同,但是它们的基本原理都是相同的,即满足起振、平衡和稳定条件。通过对电感三点式振荡器(哈脱莱振荡器)、电容三点式振荡器(考毕兹振荡器)以及改进型电容反馈式振荡器(克拉波电路和西勒电路)的分析,根据课设要求频率稳定度为10-4,西勒电路具有频率稳定性高,振幅稳定,频率调节方便,适合做波段振荡器等优点,因此选择西勒电路进行设计。继而通过Multisim设计电路与仿真。 关键词:振荡器;西勒电路;Multisim Abstract The oscillator is a kind of don't need to motivate, circuit itself automatically device for DC energy into a waveform AC energy applied. Many different types of oscillators, using range is not the same, but the basic principles are the same, to meet the vibration, the equilibrium and stability conditions. Based on the inductance of the three point type oscillator ( Hartley), three point capacitance oscillator ( Colpitts) and improved capacitor feedback oscillator (Clapp and Seiler) analysis, according to class requirements, Seiler circuit with high frequency stability, amplitude stability frequency regulation, convenient, suitable for the band oscillator etc., so the final choice of Seiler circuit design. Then through the Multisim circuit design and simulation. Key Words:Oscillator; Seiler; Multisim 1

珠宝项目立项申请报告范文范本

珠宝项目立项申请报告 一、概述 (一)项目名称 珠宝项目 (二)项目提出的理由 近十余年来,我国珠宝行业快速发展。自2002年上海黄金交易所开业、2007年中国证监会批准上海期货交易所上市黄金期货等相关政策的实施以来,中国黄金市场走向全面开放,珠宝市场也随之开始全面发展。2016年末,我国珠宝行业零售总额超过6000亿元,2012-2016年CAGR7.8%,预计 在2021年规模可超过8千亿元。过去十年经济的快速增长为行业发展创造 了有利条件,而消费群体的扩大也为行业带来更大盈利空间。2004-16年期间,我国GDP增速远高于发达国家美国和日本。我国总人口数从2000年的12.67亿人上升至2016年的13.83亿人,净增长1.15亿。其中,城镇人口占比在这16年当中提升21%至57.3%,数量上增长约3.4亿人。 珠宝消费呈年轻化、时尚化、个性化。根据2017年钻石行业报告来看,购买钻石的女性顾客年龄分布绝大部分处于18-44岁之间。其中,泛90后 逐渐成为引领时尚潮流的一群人,这部分人群在1985-95年前后出生,当

下对应20-35岁年龄段,他们拥有高学历、高收入,积极探索新事物,追 求个性、时尚和品味,对于珠宝首饰有着多元化的需求。2006-16年十年间,我国这部分人群占比总人口比例提升近1个百分点,人口数净增加约2225 万人。 (三)项目建设单位 xxx公司 (四)公司简介 本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户 着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了 科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机 构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人 民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际 化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统, 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电 子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效 提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利 的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为 股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、 销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市

哈工大高频课程设计

课程设计报告(结题) 题目:中波电台发射和接收系统设计 专业电子信息工程 学生XXX 学号11305201XX 授课教师赵雅琴 日期2015-05-24 哈尔滨工业大学教务处制

目录 一、仿真软件介绍 (1) 二、中波电台发射系统设计 2.1 设计要求 (1) 2.2 系统框图 (1) 2.3 各模块设计与仿真 (2) 2.3.1 主振荡器设计与仿真 (2) 2.3.2 缓冲级的设计与仿真 (3) 2.3.3 高频小信号放大电路的设计与仿真 (5) 2.3.4 振幅调制电路的设计与仿真 (6) 2.3.5 高频功率放大器与仿真 (8) 2.3.6 联合仿真 (9) 三、中波电台接收系统设计 3.1 设计要求 (10) 3.2 系统框图 (11) 3.3 各模块设计与仿真 (11) 3.3.1 混频电路设计与仿真 (11) 3.3.2 中频放大电路设计与仿真 (13) 3.3.3 二极管包络检波的设计与仿真 (14) 3.3.4 低频小信号电压放大器 (16) 四、总结与心得体会 (17) 五、参考资料 (17)

一、仿真软件介绍 Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 二、中波电台发射系统设计 2.1 设计要求 设计目的是要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试。 技术指标:载波频率535-1605KHz,载波频率稳定度不低于10-3,输出负载51Ω,总的输出功率50mW,调幅指数30%~80%。调制频率500Hz~10kHz。 本设计可提供的器件如下(也可以选择其他元器件来替代),参数请查询芯片数据手册。 高频小功率晶体管 3DG6 高频小功率晶体管 3DG12 集成模拟乘法器 XCC,MC1496 高频磁环 NXO-100 运算放大器μA74l 集成振荡电路 E16483 2.2 系统框图 发射机包括三个部分:高频部分,低频部分和电源部分。 高频部分一般包括主振器、缓冲器、高频小信号放大器、振幅调制电路、高频功率放大器。主振器的作用是产生频率稳定的载波。主振器里比较稳定的是西勒振荡器,再在后面接一个射极跟随器来减小级间影响。 图1:发射机设计框图

投资项目立项申请报告

轴承加工投资项目立项申请报告 一、项目提出的理由 自中国经济进入新常态后,部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题,成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受《经济日报》记者采访时表示,要准确把脉中国制造业发展的未来,需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 项目名称:轴承加工制造项目。 (二)项目承办单位 承办单位名称:贵阳某某科技有限公司。 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址

本期工程项目选址在贵阳某工业园。 (二)项目建设地概况 贵阳,简称“筑”,贵州省省会,贵州省的政治、经济、文化和金融中心。我国西南地区重要的中心城市,国家区域中心城市,全国重要的生态休闲度假旅游城市,中国大陆与东协经济体贸易合作的关键通道,全国综合性铁路枢纽。境内贵山之南而得名,已有400多年历史,古代贵阳盛产竹子,以制作乐器“筑”而闻名。贵阳是一座“山中有城,城中有山,绿带环绕,森林围城,城在林中,林在城中”的具有高原特色的现代化都市,中国首个国家森林城市、循环经济试点城市。以温度适宜、湿度适中、风速有利、紫外线辐射低、空气清洁、水质优良、海拔适宜、夏季低耗能等气候优势,荣登“中国十大避暑旅游城市”榜首,被中国气象学会授予“中国避暑之都”称号。贵阳是国家级大数据产业发展集聚区,国家级数据存储灾备基地和国家级云计算应用基地,全国领先的大数据技术创新与应用服务示范基地和产业集聚发展的“中国数谷”,全国首个全域公共免费WiFi城市、全球首个块上集聚的大数据公共平台、全国重要的呼叫中心与服务外包集聚区、全国首个大数据交易中心、全国重要的数据中心集聚

哈工大天线原理实验报告

Harbin Institute of Technology 天线原理实验报告 课程名称:天线原理 院系:电信学院 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 实验时间: 实验成绩: 哈尔滨工业大学 一、实验目的 1.掌握喇叭天线的原理。

2.掌握天线方向图等电参数的意义。 3.掌握天线测试方法。 二、实验原理 1.天线电参数 (1).发射天线电参数: a.方向图:天线的辐射电磁场在固定距离上随空间角坐标分布的图形。 b.方向性系数:在相同辐射功率,相同距离情况下,天线在该方向上的辐射功率密度Smax与无方向性天线在该方向上的辐射功率密度S0之比值。 c.有效长度:在保持该天线最大辐射场强不变的条件下,假设天线上的电流均匀分布时的等效长度。 d.天线效率:表征天线将高频电流或导波能量转换为无线电波能量的有效程度。 e.天线增益:在相同输入功率、相同距离条件下,天线在最大辐射方向上的功率密度Smax与无方向性天线在该方向上的功率密度S0之比值。 f.输入阻抗:天线输入端呈现的阻抗值。 g.极化:天线的极化是指该天线在给定空间方向上远区无线电波的极化。 h.频带宽度:天线电参数保持在规定的技术要求范围内的工作频率范围。 (2).接收天线电参数: 除了上述参数以外,接收天线还有一些特有的电参数:等效面积和等效噪声温度。 a.等效面积:天线的极化与来波极化匹配,且负载与天线阻抗共轭匹配的最佳状态下,天线在该方向上所接收的功率与入射电波功率密度之比。 b.等效噪声温度:描述天线向接收机输送噪声功率的参数。 2.喇叭天线 由逐渐张开的波导构成,是一种应用广泛的微波天线。按口径形状可分为矩形喇叭天线与圆形喇 叭天线等。波导终端开口原则上可构成波导辐射器,由于口径尺寸小,产生的波束过宽;另外, 波导终端尺寸的突变除产生高次模外,反射较大,与波导匹配不良。为改善这种情况,可使波导 尺寸加大,以便减少反射,又可在较大口径上使波束变窄。 (1).H面扇形喇叭:若保持矩形波导窄边尺寸不变,逐渐张开宽边可得H面扇形喇叭。

高频课设调频发射机报告

通信电子线路课程设计 小功率调频发射机的设计与制作 设计报告 姓名: 学号: 专业: 指导教师:

20 年 月 日 小功率调频发射机的设计与制作 一、设计任务与要求 1、主要技术指标: 1、中心频率:012f MHz = 2、频率稳定度 4 0/10f f -?≤ 3、最大频偏 10m f kHz ?> 4、输出功率 30o P mW ≥ 5、电源电压 9cc V V = 二、 原理及图 1、 小功率调频发射机原理: 通常小功率发射机采用直接调频方式,并组成框图如下所示: 高频振荡级:产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦波信号; 缓冲级:对调频振荡信号进行放大,提供末级所需的激励功率,起一定隔离作用,避免功放级的工作状态影响振荡频率稳定度; 功放级:确保高效率输出足够大的高频功率,馈送到天线发射。 1.频振荡级:

由于是固定的中心频率,可考虑采用频率稳定度较高的克拉泼振荡电路。克拉泼电路是电容三点式振荡器的改进型电路,下图为它的实际电路和相应的交流通路: 实用电路交流通路 如图可知,克拉泼电路比电容三点式在回路中多一个与C1 C2相串接的电容C3,接入C3后,虽然反馈系数不变,但接在AB两端的电阻RL’=RL//Reo 折算到振荡管集基间的数值减小。因而,放大器的增益亦即环路增益将相应减小,C3越小,环路增益越小。减小C3来提高回路标准是以牺牲环路增益为代价的,如果C3取值过小,振荡器就会因不满足振幅起振条件而停振。 2.缓冲级: 由于对该级有一定增益要求,考虑到中心频率固定,因此可采用以LC并联回路作负载的小信号谐振放大器电路。 并联谐振回路如图所示

中国厨电项目立项申请报告

中国厨电项目立项申请报告 规划设计/投资分析/实施方案

摘要 作为与地产销售关联度最高的家电子行业,受地产景气度下行影响,年初以来厨电行业基本面明显承压,更能反映销售景气度的行业收入增速出现明显换挡,2018年前三季度厨电行业收入增速仅为12.41%,较2017年全年28.40%的增速出现明显回落。基于商品房销售对厨电行业基本面影响约有1年左右滞后期,且2018年以来地产销售表现仍较为低迷,受此影响市场对明年厨电行业景气度预期仍较为悲观,在此背景下厨电行业估值持续承压,为年内跌幅最大的家电子行业。 该中国厨电项目计划总投资2344.43万元,其中:固定资产投资1973.56万元,占项目总投资的84.18%;流动资金370.87万元,占项目总投资的15.82%。 本期项目达产年营业收入3169.00万元,总成本费用2405.79万元,税金及附加43.85万元,利润总额763.21万元,利税总额912.33万元,税后净利润572.41万元,达产年纳税总额339.92万元;达产年投资利润率32.55%,投资利税率38.91%,投资回报率24.42%,全部投资回收期5.60年,提供就业职位48个。

中国厨电项目立项申请报告目录 第一章项目总论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

高频课设

课程设计任务书 学生姓名:专业班级: 指导教师:工作单位: 题目: 同步检波器的设计 初始条件:1 具有电子电路的理论知识基础及较强的实践能力; 2 对电路器件的选型及电路形式的选择有一定的了解; 3 具备高频电子线路的基本设计能力及基本调试能力; 4 能正确使用实验仪器(或电路仿真软件)进行电路的调试与检测。 要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1.设计一个同步检波器,要求可以不失真的将振幅调制的波形解调。 2.要求输入检波器的信号是经过振幅调制的信号 3.要求输出波形不失真。 时间安排: 1、周一8点钟:理论讲解,老师布置课程设计题目,学生根据选题开始查找资料; 2、课程设计时间为1周。 (1)确定技术方案、电路,并进行分析计算,时间1天; (2)选择元器件、安装与调试,或仿真设计与分析,时间2天; (3)总结结果,写出课程设计报告,时间2天。 指导教师签名: 2008年 9月1 日 系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 摘要.................................................................................................................................................. I Abstract .......................................................................................................................................... II 1设计任务与要求.. (1) 2基本原理 (2) 3设计方案 (3) 3.1乘积型同步检波器 (3) 3.2叠加型同步检波器 (4) 4单元电路的选择与设计 (6) 4.1MC1496的内部电路及引脚图 (6) 4.2MC1496构成的振幅调制电路 (7) 4.3 MC1496构成的同步检波器 (8) 4.4总电路图 (10) 5仿真结果 (11) 5.1振幅调制 (11) 5.2同步检波 (11) 6仿真结果分析 (12) 7体会 (13) 8元器件清单 (14) 9参考文献 (15)

粉煤灰项目立项申请报告

粉煤灰项目立项申请报告 一、粉煤灰项目背景 3月25日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署加快推进实施“中国制造2025”,实现制造业升级。此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段,在未来10年,该系列部署将推动中国制造由大变强,对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。众所周知,在今年全国两会上,“中国制造2025”上升为国家战略。《政府工作报告》中明确提出:实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造业大国转向制造强国。应该说,对于“中国制造2025”的落地实施,无论之于产业转型、结构调整,还是之于百姓就业、环境保护,都是非常及时的。这也体现了本届政府极高的工作效率。大约从五六年前开始,我国拥有了“世界工厂”的称号。2010年,中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说,2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6%,成为仅次于

美国的全球第二大工业制造国,许多行业或产品产量跃居世界前列,被称为“世界工厂”。然而,我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。拿创新驱动而言,我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段,在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底,产品附加值和利润升值空间严重受限。同时由于曾过为片面地追求经济增速,一些地方不断上马高消耗、高污染产业,致使青山绿水渐行渐远,而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象,也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 项目名称:粉煤灰生产制造项目。 (二)项目承办单位 承办单位名称:邯郸某某有限公司。 项目规划设计单位:泓域咨询机构 项目战略合作单位:某某集团、某某研究机构 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址

投资项目立项申请报告

投资项目立项申请报告 一、项目提出的理由 为推动中国制造由大变强,2015年5月,党中央、国务院着眼全球视野和战略布局,立足我国国情和发展阶段,作出了实施《中国制造2025》的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南,也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,更是我国迈向制造强国的宣言书。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 项目名称:制造项目。 (二)项目承办单位 承办单位名称:承德某某科技有限公司。 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址 本期工程项目选址在承德某工业园。

(二)项目建设地概况 承德是河北省省辖市,处于华北和东北两个地区的过渡地带,西南与南分别挨着北京与天津,背靠蒙辽,省内与秦皇岛、唐山两个沿海城市以及张家口市相邻,是国家甲类开放城市。承德是首批国家历史文化名城,民国和解放初期为原热河省省会。位于承德市的避暑山庄及其周围寺庙是中国十大风景名胜、旅游胜地四十佳、国家重点风景名胜区,1994年被联合国教科文组织批准为世界文化遗产,同时避暑山庄及其周围寺庙也是国家首批世界文化遗产。承德还是中国普通话标准音采集地,中国摄影之乡、中国剪纸之乡。2012年被评为中国“十大特色休闲城市”。 (三)项目用地性质 本期工程项目计划在承德某工业园建设。 (四)项目用地规模 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积23551.77平方米(折合约35.31亩),净用地面积23551.77平方米(红线范围折合约35.31亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合制造和经营的规划建设要求。

高频课设报告中原工学院

目录 目录..................................................................................................... . (Ⅰ) 第1章设计内容 (1) 1.1 模拟系统通信框图 (1) 1.2 主要设计模块 (1) 第2章模块方案论证 (2) 2.1 信号源产生模块 (2) 2.2 载波信号产生模块 (2) 2.3 调制器 (2) 2.4 解调器 (2) 第3章设计平台 (3) 3.1 硬件平台 (3) 3.2 软件平台 (3) 第4章系统调试和仿真分析 (4) 4.1 原理图 (4) 4.2 调试过程 (4) 4.2.1 调制过程 (4) 4.2.2 解调过程 (5) 4.3 调试过程中的问题及解决 (6) 4.2.1 调制信号幅度小的问题 (6) 4.2.1 解调信号不稳定的问题 (6) 第5章课程设计总结 (5) 参考文献 (8) 附录 (9) I

第1章设计内容1.1 模拟通信系统框图 图1.1 模拟通信系统框图 1.2 主要设计模块 A.信号源产生模块(语音低频模块) B.载波信号产生模块(载波) C.调制器 D.解调器 1

第2章模块方案论证 2.1 信号源产生模块 实现方法1:RC振荡器 ,要求f=1kHz。这种电路结构简单,易于设计。但是信号稳定度振荡频率f=12RC 不高,不利于信号的调制与解调。 实现方法2:专用芯片8038 直接采用集成芯片,稳定度高。因此采用方法2,可以产生稳定度较高的信号源。2.2 载波信号产生模块 要求振荡频率f=10.7MHz 实现方法1:LC振荡器 可以用西勒电路,也可用克拉泼电路。 实现方法2:压控振荡器 压控振荡器通过电压控制振荡器输出频率,一般是用电压控制变容二极管来实现,它可以产生很高的振荡频率。 2.3 调制器 方案一AM调制器 实现方法:分立元件 如二极管电路等,只要能实现频谱线性搬移,均可用于调制AM,但它们产生的无用频率分量较多,因此不常用。 方案二FM调制器 实现方法:变容二极管调频器 变容二极管调频的主要优点是它具有工作频率高、固有损耗小和使用方便等优点,其主要缺点是中心频率的稳定度低。 调频信号具有抗干扰性能强、功率利用率高等优点。因此采用FM调频电路。 2.4 解调器 实现方法1:相位鉴频器 实现方法2:集成锁相环构成的频率解调器 相位鉴频器是模拟调频信号解调的一种最基本的解调电路,它具有鉴频灵敏度高、解调线性好等优点。因此采用相位鉴频器进行解调。 2

AM发射接收系统设计与仿真哈工大高频电子线路课程设计

AM发射接收系统设计与仿真哈工大高频电子线路课 程设计 专业:通信工程 学生姓名:默迪 学号:1110510404 班级:通信四班1105104

一、课程设计目的及要求 ................................................................... - 0 - 1、中波电台发射系统 0 2、中波电台接收系统设计 0 二、日程安排 ....................................................................................... - 0 - 三、元器件参数 ................................................................................... - 1 - 1、2N2222 (1) 2、1N4148 (2) 3、ΜA741 (3) 4、MC1496 (5) 5、BAT85 (6) 6、TDA2030 (7) 7、1N4001 (8) 四、相关理论 ....................................................................................... - 8 - 五、工作原理及框图 ......................................................................... - 12 - 六、各功能电路设计及参数运算 ..................................................... - 14 - 1、AM调幅发射机 (14) (1)本地振荡器(即整体电路中的HB1) ................................................................. - 15 - (2)射极跟随器(即整体电路中的HB2、HB7)...................................................... - 16 - (3)高频小信号放大器(即整体电路中的HB3) ..................................................... - 17 - (4)单二极管开关状态调幅电路(即整体电路中的HB4)...................................... - 18 - (5)音频放大器(即整体电路中的HB5) ................................................................. - 19 - (6)高频功率放大器(即整体电路中的HB6) ......................................................... - 20 - 2、超外差式接收机.. (21) (1)本地振荡器(即整体电路中的HB2) ................................................................. - 21 - (2)缓冲器(即整体电路中的HB4) ......................................................................... - 22 - (3)混频器(即整体电路中的HB1) ......................................................................... - 23 - (4)带通滤波(即整体电路中的HB3) ..................................................................... - 24 - (5)低频射极跟随器(即整体电路中的HB6、8、11、12).................................... - 24 - (6)中频放大器(即整体电路的HB7、10) ............................................................. - 25 - (7)包络检波(即整体电路的HB5) ......................................................................... - 26 - (8)平滑滤波器(即整体电路的HB13) ...................................................................... - 27 - (9)音频功放(即整体电路的HB9) ......................................................................... - 28 - 七、电路仿真及分析 ......................................................................... - 29 -

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