通信技术基本知识
通信基础知识

通信基础知识第一篇:通信基础知识(上)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。
通信的基础知识包括通信的类型、通信的技术、通信的标准等。
一、通信的类型1.语音通信:通过声音来传递信息,在电话、广播、电视等方面有广泛的应用。
2.数据通信:在计算机网络、互联网、移动通信等领域中应用广泛,主要用于实现数据的传输和交换。
3.图像通信:图像传输可以帮助人们在远距离地区交流,如视频会议、智能监控等领域。
4.多媒体通信:综合运用多种通信技术,同时传递文本、声音、图像等多种信息。
二、通信的技术1.信道:指传输信息的通道,可分为有线信道和无线信道。
有线信道包括电话线、光纤等。
无线信道包括无线电波、红外线、激光等。
2.调制:将数字信息转化为模拟信号的过程。
调幅、调频、调相是常用的调制技术,可将数字信号转换为适合传输的模拟信号。
3.多路复用技术:将多个信息流合并为一个信道,提高信息传输效率。
时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用是常用的多路复用技术。
三、通信的标准1.ITU标准:国际电信联盟制定的标准,针对电信和无线电通讯进行规范。
2.IEEE标准:美国电气和电子工程师协会制定的标准,以保证电子技术在全球范围内的互操作性。
3.ISO标准:国际标准化组织制定的标准,主要针对计算机和信息技术领域的标准。
以上是通信基础知识的简单介绍,随着科技的进步,通信技术也在不断地发展和创新。
用户需要不断学习和了解最新的通信技术和标准,以更好地满足各种通信需求。
第二篇:通信基础知识(下)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。
除了通信的类型、通信的技术、通信的标准之外,通信的安全也是不可忽视的重要问题。
一、通信的安全在信息传递过程中,由于信息被传递中可能遭到窃听、篡改或伪造等恶意行为,所以通信的安全问题非常重要。
为了保护信息的安全,通信安全技术也在不断发展。
1.加密技术:将明文信息通过特定的算法进行转换,使得信息在未授权的情况下无法阅读。
通信基础知识

通信基础知识通信是现代社会不可或缺的一部分,它已经成为我们日常生活中的一部分。
通信技术的不断发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。
本文将介绍通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。
通信的种类通信是指信息在两个或多个地点之间的传递过程。
根据信息传递的距离和信息传递的实时性,通信可以分为很多种类型。
无线电通信:无线电通信是最常见的通信方式之一。
它利用无线电波在空中传输信息。
无线电通信具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强等优点。
红外通信:红外通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。
它具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性弱的优点。
光纤通信:光纤通信是一种利用光纤传输信息的通信方式。
它具有传输距离远、传输速度快、抗干扰性强的优点。
卫星通信:卫星通信是一种利用卫星传输信息的通信方式。
它具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强的优点。
传输介质通信需要传输介质才能完成信息传递。
传输介质可以分为两大类:电缆和无线。
电缆:电缆是一种传统的传输介质,它包括有线电缆和光纤电缆。
电缆具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性弱的优点。
无线:无线是一种新兴的传输介质,它包括无线电波、红外线和超声波等。
无线具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性强的优点。
电路原理电路原理是通信技术的核心部分,它包括信号的传输、放大和滤波等过程。
信号传输:信号传输是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的传输。
信号放大:信号放大是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的放大。
信号滤波:信号滤波是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的滤波。
总结通信技术的发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。
本文简要介绍了通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。
这些基础知识是通信技术发展的基础,也是我们在日常生活中,学习通信技术的重要参考。
通信基础知识

通信基础知识通信基础知识通信是人类社会早期就开始出现的技术。
距今已有数千年的历史。
人类社会发展到现代,从最初的烟火、旌旗、烽火、军鼓、鸟信、信鸽,到现在的电话、网络、卫星通信等都是通信的发展历史。
本文主要讲述通信基础知识。
一、通信的定义通信是指以某种介质(如电话、电报、短信、互联网等)传送信息的过程,包含了消息计算机通信、遥控、遥测和通讯等综合的内容。
二、通信的分类通信可以根据信号的形式、通信双方的位置、通信双方的数量等方式进行分类。
1.信号分类通信信号可以根据信号的形式分为模拟信号和数字信号两类。
模拟信号是一种连续的信号,它的幅度值随时间连续变化。
比如声音、电视信号等。
数字信号是一种离散的信号,其幅度值只能在有限的一组离散值中取值。
比如数字电视信号、数字文字等。
2.通信双方位置通信双方位置可以分为近距离通信和远距离通信。
近距离通信是指通信双方距离较近的通信,如电缆通信、蓝牙通信等。
远距离通信则是指通信双方距离较远的通信方式,如卫星通信、无线电通信等。
3.通信双方数量通信双方数量可以分为一对一通信和广播通信。
一对一通信是指通信双方为两人,如电话通信、视频通话等。
广播通信是指通信双方为多人,如广播电台、电视台等。
三、数字通信数字通信是通信技术中的一种,随着科技的发展,数字通信技术越来越成为主流。
数字通信可以通过数字方式实现高速、高效的信息传输,是经典的模拟通信的补充和替代。
1.数字通信的优势1)带宽利用率高数字通信可以将模拟信号转换为0、1数字序列,提高了信道利用率,可以用一条信道进行多路复用。
2)去除干扰数字信号可以通过前向纠错码和纠错重传等方式去除干扰,提高了通信质量。
3)信息安全性数字通信通过加密可以保护信息安全性,对外部干扰和窃听起到保护作用。
2.数字通信的缺陷数字通信也存在一些缺陷。
1)计算机速度不足问题,现在已经得到了极大的改善。
2)数字通信通常要求设备的成本较高,但随着通信技术的发展,设备的成本正在下降。
通信技术基础知识

通信技术基础知识通信技术作为现代社会的基础设施之一,其应用范围十分广泛,涉及到移动通信、固定通信、互联网和计算机网络等多个方面。
了解通信技术的基础知识,不仅能够帮助我们更好地理解通信技术的基本原理,而且还能够帮助我们更好地应用这些技术解决实际问题。
通信技术的基本概念通信技术就是信息传输技术,它是利用各种信号传输介质,将信息从发送端传输到接收端的技术。
通信技术包括了一些基本概念,如信号、频谱、信噪比、传输速率、编码、调制等。
信号是指在传送信息时,将信息转化为符合传送介质特性的物理量的变化。
从物理上讲,信号是一种带有时间和幅度变化的电磁波,或者是某种介质中的机械波。
每一种信号都占据一定的频谱,频谱是用来表示信号的频率和强度分布的图像。
信噪比指的是信号与噪声之间的比例关系,是指在传输过程中,信号能够清晰地传输到接收端的程度。
传输速率是指单位时间内传输的信息量,它主要受传输介质的特性和编码方式的影响。
编码是指在发送端将信息转换成数字信号的过程,而调制是在数字信号和模拟信号之间转换的过程。
通信技术发展历程通信技术的发展可以分为三个历史时期:模拟通信时代、数字通信时代和移动通信时代。
模拟通信时代开始于19世纪末至20世纪末期,其代表性技术是模拟电信技术。
在这个时期内,人们主要使用模拟传输介质如铜线电缆,通过调频、调幅等方式传输信息,传输速率低、线路质量差,通信质量受到很多制约。
数字通信时代开始于20世纪末期至本世纪初,其代表性技术是数字电信技术以及互联网技术。
在这个时期内,人们通过数字传输介质如纤维光缆和卫星通信传输信息,大大提高了传输速率和线路质量,同时数字编码技术的不断提高也让数据传输更加准确和可靠。
移动通信时代始于本世纪初至今,其代表性技术是移动通信技术。
在这个时期内,人们主要使用无线传输介质如无线电波或红外线,通过调制解调来传输信息。
随着科技的快速发展,移动通信领域涌现出了很多技术和标准,例如GSM、CDMA、LTE等。
通信基本知识点总结

通信基本知识点总结一、通信的基本概念1. 通信的定义及意义通信是指信息的传递和交流过程,通过语言、文字、图像等形式进行信息的传递。
通信的意义在于加强人际关系,促进社会交往,传递知识和信息。
2. 通信的基本原理通信的基本原理包括信号的产生、传输和接收。
通信系统通过发送方产生的信号,经过传输介质传输到接收方,并由接收方进行解码和识别。
通信的基本原理是信息的传递和交流。
二、通信的基本组成1. 发送器发送器是指将信息转换成信号并发送到传输介质中的设备或装置。
发送器使用调制技术将原始信息转换成适合传输的信号,如调幅、调频、调相等技术。
2. 传输介质传输介质是指信息信号传输的媒介,包括有线传输介质和无线传输介质。
有线传输介质包括光缆、电缆等,无线传输介质包括电磁波、红外线等。
3. 接收器接收器是接收传输介质中的信号,并将其转换成原始信息的设备或装置。
接收器使用解调技术将接收到的信号转换成原始信息,如解调幅、解调频、解调相等技术。
三、通信的技术分类1. 有线通信技术有线通信技术是指利用电缆、光缆等有线传输介质进行信息传输的技术,包括电话、有线电视、网线等。
2. 无线通信技术无线通信技术是指利用电磁波、红外线等无线传输介质进行信息传输的技术,包括无线电、移动通信、卫星通信等。
3. 数字通信技术数字通信技术是指利用数字信号进行信息传输的技术,包括数字电话、数字电视、数字广播等。
4. 模拟通信技术模拟通信技术是指利用模拟信号进行信息传输的技术,包括模拟电话、模拟电视、模拟广播等。
四、通信的基本性能参数1. 传输速率传输速率是指单位时间内传输的信息量,通常用位/秒或者字节/秒来表示。
2. 误码率误码率是指传输过程中发生错误的概率,通常用百分比来表示。
3. 带宽带宽是指信号频谱中,能够传输信息的频率范围,通常用赫兹来表示。
4. 衰耗衰耗是指信号在传输过程中衰减的现象,通常用分贝来表示。
五、通信的基本原则1. 通信的可靠性通信系统在传输过程中要保证信息的完整性和准确性。
通信技术基础知识

动设备之间的通信。
移动通信网络特点
02
移动通信网络具有高度的便携性和移动性,用户可以在任何时
间、任何地点进行通信。
移动通信网络应用
03
移动通信网络广泛应用于手机、平板电脑等移动设备上,支持
语音通话、短信、数据传输等多种业务。
04
通信技术发展趋势
5G通信技术
5G通信技术是第五代移动通信技术的简称,相比于4G, 5G在传输速率、延迟、连接密度等方面有显著提升,能够 满足未来海量数据和智能终端的通信需求。
围在几百米到几公里之间。
局域网特点
局域网具有高速数据传输速率, 通常在10Mbps到1Gbps之间, 同时具有较低的延迟和较高的可
靠性。
局域网应用
局域网广泛应用于企业、学校、 政府机构等组织内部,用于连接 计算机、打印机、服务器等设备,
实现资源共享和信息交换。
广域网
广域网定义
广域网应用
广域网是一种跨越较大地理范围的计 算机网络,通常覆盖范围在几十公里 到几千公里之间。
传输介质
有线介质
如双绞线、同轴电缆和光 纤等,具有较高的传输速 率和较低的误码率。
无线介质
如无线电波、微波和红外 线等,具有传输灵活、无 需布线等优点,但易受干 扰和窃听。
介质的选择
根据通信系统的需求和实 际情况选择合适的传输介 质,以达到最佳的传输效 果。
通信协议
通信协议
为确保不同设备之间能够正常 通信而制定的一系列规则和标
防护措施
采取多层次的安全防护措施,包 括防火墙、入侵检测系统、数据 加密等,以保障通信网络的安全 。
加密技术
1 2
加密技术概述
加密技术是保障数据传输和存储安全的重要手段, 通过将明文数据转换为密文数据,以防止未经授 权的访问和窃取。
关于通信方面的知识

关于通信方面的知识通信是信息传递和交流的过程,是人类社会发展的重要组成部分。
本文将从通信的基本原理、通信技术的发展以及通信的应用等方面来探讨通信方面的知识。
一、通信的基本原理通信的基本原理是通过传输介质将信息从发送方传递到接收方。
传输介质可以是电磁波、光纤、导线等,信息可以是声音、图像、文字等。
通信过程中,发送方将信息转化为电信号或光信号,并通过传输介质传递到接收方,接收方再将信号转化为可理解的信息。
通信的基本原理包括编码、调制、传输、解调和解码等环节。
二、通信技术的发展随着科技的进步,通信技术也在不断发展。
最早的通信技术是信鸽传书,随后发展出了电报、电话等有线通信技术。
20世纪的发展,无线通信技术开始崭露头角,无线电、卫星通信等技术的出现,使得通信跨越了地理限制。
20世纪末,互联网的普及使得通信更加方便快捷,人们可以通过电子邮件、即时通讯等方式进行远程交流。
近年来,移动通信技术的快速发展,使得人们可以随时随地进行语音通话、短信发送、上网等操作。
此外,虚拟现实、人工智能等技术的应用也为通信技术带来了新的发展机遇。
三、通信的应用通信在各个领域都有广泛的应用。
在军事领域,通信是军队指挥和作战的重要手段,可以实现远程指挥、情报传递等功能。
在商业领域,通信可以实现电子商务、在线支付等功能,为商务活动提供便利。
在医疗领域,远程医疗技术的应用使得患者可以在家中进行线上问诊、远程手术等操作,提高了医疗资源的利用效率。
在交通领域,通信技术可以实现交通流量监控、导航系统、智能交通等功能,提高交通运输的效率和安全性。
在教育领域,通信技术可以实现在线教育、远程培训等功能,为学习者提供了更多的学习机会。
总结起来,通信是信息传递和交流的重要手段,它的基本原理是通过传输介质将信息从发送方传递到接收方。
随着科技的进步,通信技术也在不断发展,从有线通信到无线通信,再到互联网和移动通信的普及,通信变得越来越方便快捷。
通信在军事、商业、医疗、交通、教育等各个领域都有广泛的应用,为人们的生活带来了诸多便利。
大学通信专业知识点总结

大学通信专业知识点总结一、通信基础知识1. 通信概述通信是指信息的传递过程,通过通信技术可以实现人与人,人与物件之间的信息交流,是现代社会不可或缺的重要基础设施。
通信技术包括有线通信技术和无线通信技术两大类。
2. 通信系统通信系统是指由发送方、接收方、信道、编解码器、信号处理等多个部分组成的一个整体系统,用来实现信息的传输。
通信系统包括物理层、数据链路层、网络层和应用层等多个层次。
3. 信号与系统信号是信息的载体,通信系统中的信号可以是模拟信号也可以是数字信号。
系统是指通信系统中各个组成部分的结合体,包括信号处理系统、调制解调系统、传输系统等。
4. 数字通信数字通信是使用数字信号进行信息传输的通信技术,它具有抗干扰能力强、信息压缩率高、灵活性强等优点。
5. 基带信号与带通信号基带信号是未经调制的原始信号,带通信号是经过调制处理的信号,它在频率上被限制在某个带宽内。
6. 调制技术调制是指将基带信号与载波信号进行混合,形成带通信号的过程。
调制技术有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等。
7. 解调技术解调是指将经过调制处理的信号还原成原始信号的过程,解调技术有幅度解调(AM)、频率解调(FM)、相位解调(PM)等。
二、无线通信技术1. 无线信道特性无线信道是指在空气中传播的电磁波信号,它受到多径效应、衰落、多径干扰等各种影响,因此信道特性不稳定。
多址接入技术是指在同一信道上实现多个用户同时进行通信的技术,常见的多址接入技术有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)等。
3. 无线信号调制技术无线通信中常用的调制技术有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等,其中频率调制技术应用最为广泛。
4. 无线信号解调技术解调技术是将接收到的无线信号还原成原始信号的过程,无线信号的解调技术包括幅度解调(AM)、频率解调(FM)、相位解调(PM)等。
5. 无线传输技术无线传输技术是指在无线通信中使用的信号传输技术,包括频率选择、信道编码、信道解码等。
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• 调制就是用调制信号去控制高频载波的参数,使载波信号的某一个或 几个参数(振幅、频率或相位)按照调制信号的规律变化。
• 根据载波受调制参数的不同,调制可分为三种基本方式,即振幅调制 (调幅)、频率调制(调频)、相位调制(调相),分别用AM、FM、 PM 表示,还可以采用组合调制方式。
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1.3 本课程的内容
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1.3 本课程的内容
• 本教材阐述的各部分高频电子电路,除高频小信号谐振放大器外,都 是非线性电路。相对于线性电子电路的分析方法来说,非线性电子电 路的分析方法更加复杂,求解也困难得多。
• 2. 学习本课程的方法 • (1) 在学习本课程时,要抓住各种电路之间的共性,洞悉各种功能
之间的内在联系,而不要局限于掌握一个个具体的电路及其工作原理。 • (2) 学习时要注意“分立为基础,集成为重点,分立为集成服务”
• (2) 用频率计和交流毫伏表分别测量三个频段的频率调节范围和各 频段的输出频响特性U= f ( f ) ,将数据填入表1-2 中。
• ① 从最低频段开始,调节频率细调电位器RW1,测定本频段的频率调 节范围和输出电压(在最高与最低频率之间选取若干点)。
• ② 切换到中间频段,重复①的步骤。 • ③ 切换到最高频段,重复①的步骤。 • 2)观察输出的三角波信号 • 通过调节频率和幅度,观测输出的波形。 • 3)观察输出的方波信号 • (1) 通过调节频率和幅度,观测输出的波形。 • (2) 通过调节RW2,可以改变输出方波的占空比。
• 电磁波从发射天线辐射出去后,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,或者在大气层中产生折射或散射等 现象,从而造成到达接收机时的强度大大衰减。根据无线电波在传播 过程中所发生的现象,电波的传播方式主要有直射(视距)传播、绕 射(地波)传播、折射和反射(天波)传播及散射传播等,如图1-4 所示。决定传播方式和传播特点的关键因素是无线电信号的频率。
• 高频放大器、中频放大器都是小信号谐振放大器,功率放大器是谐振 功率放大器,调制器和解调器进行幅度调制、角度调制和它们的解调。 上述电路以及振荡器、混频器都是本课程所讨论的重点。
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1.2 无线电波的传播方式和频段划分
• 1.2.1 无线电波的传播方式
• 传播特性指的是无线电信号的传播方式、传播距离、传播特点等。无 线电信号的传播特性主要根据其所处的频段或波段来区分。
• 1. 本课程的特点 • 高频电子技术是低频电子技术(模拟电子技术)的后续课程。从它处
理的信号频率角度来说,发送和接收的信号都是高频信号。这是相对 于需要传送信息的音频信号和视频信号来说的。称这些音频信号和视 频信号为基带信号。基带信号的基本特点是其信号频谱是宽带的,即 该信号频谱范围的上限频率和下限频率的差(即信号带宽),与其下 限频率的比远大于1。宽带信号包含大量低频信号的能量。 • 为了远距离地传送信号和接收信号就需要调制,这是一种频率变换。 无线电波的发送设备和接收设备就是进行这种频率变换的设备。因此, 在这些设备中,必定包含非线性的器件。
第1 章 通信技术基本知识
• 1.1 通信与通信系统技术 • 1.2 无线电波的传播方式和频段划分 • 1.3 本课程的内容 • 1.4 技能训练1:函数信号发生实训
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1.1 通信与通信系统技术
• 高频电子技术是通信系统,特别是无线通信系统的技术基础,高频电 路是无线通信设备的重要组成部分。通信的主要任务是传递信息,即 将经过处理的信息从一个地方传递到另一个地方。
• 2. 无线电调幅广播接收设备 • 图1-3 所示为超外差式调幅接收机组成框图,图中画出了各部分输出
电压的波形。
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1.1 通信与通信系统技术
• 超外差式调幅接收机的第一级是高频放大器。由于由发送设备发出的 信号经过长距离的传播,产生很大的衰减,能量受到很大的损失,同 时还受到传输过程中来自各方面的干扰和噪声。当到达接收设备时信 号是很微弱的,因而需要经过放大器的放大,并且高频放大器的窄带 特性同时滤除一部分带外的噪声和干扰。高频放大器的输出是载频为 fc 的已调信号,经过混频器与本机振荡器提供的频率为fL 的信号混频, 产生频率为fI 的中频信号。中频信号经中频放大器放大送到解调器, 恢复原基带信号,再经低频放大器放大后输出。
• 通信系统中的信道是信号传输的通道,也就是传输介质,不同的信道 有不同的传输特性。为了适应信道对要传输信号的要求,就必须将已 获取的基带信号再做变换,这就是发送变换设备的功用。发送设备将 基带信号经过调制等处理,并使其具有足够的发射功率,再送入信道, 实现信号的有效传输。常见的信道通常有光信道和电磁信道两类。人 们通常将电磁信道分为无线信道和有线信道两类。无线信道是指无明 显边界的电波传播空间,如无线通信的空间信号通路。有线信道是针 对边界明显、空间范围相对较窄的信号传播通路,如有线通信用的架 空明线、同轴电缆、视频电缆和波导管等。
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1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• 若调整电路,使I2=2I1,则触发器输出为方波,经反相缓冲器由引脚9 输出方波信号。C 上的电压uC 上升与下降时间相等(呈三角形)时, 经电压跟随器从引脚3 输出三角波信号。将三角波变为正弦波是经过 了一个非线性网络(正弦波变换器)而得以实现的,在这个非线性网 络中,当三角波电位向两端顶点摆动时,网络提供的交流通路阻抗会 减小,这样就使三角波的两端变为平滑的正弦波,从引脚2 输出。
定;因要满足从电离层返回地面的条件,工作频率受到限制。主要用 于短波、中波的远距离通信和广播,如收音机接收的广播电台短波信 号或军用短波电台。
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1.2 无线电波的传播方式和频段划分
• 1.2.2 频段划分
• 无线电波段可以按频率划分,也可以按波长划分。表1-1 列出了按波 长划分的波段名称、相应的波段范围及相应的频段名称。不过,波段 的划分是粗糙的,各波段之间并没有明显的分界线,所以在各波段之 间的衔接处无线电波的特性也无明显差异。
• 图1-1 中的发送设备和接收设备是直接为远距离信号传输提供技术支 持的设备,基带信号是需要传送的信息信号,信道是信号传输的物理 通路。基带信号可以是通过电话机、电报机、话筒或摄像机等物体前 端的“输入变换器”得到的输出电信号,也可以是数字终端或其他电 子设备输出的电信号。
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1.1 通信与通信系统技术
的原则。 • (3) 重视实训环节,坚持理论联系实际,在实践中积累丰富的经验
和技能。
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1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• 1. 实训目的 • (1) 了解单片集成函数信号发生器ICL8038 的功能及特点。 • (2) 掌握ICL8038 的应用方法。 • 2. 实训内容 • (1) 高频实训箱的正确使用。 • (2) 输出正弦波的调整。 • (3) 输出三角波的较。
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1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• 3. 实训预习要求 • 参阅相关资料中有关ICL8038 的内容介绍。 • 4. 实训知识 • 1)ICL8038 内部框图介绍 • ICL8038 是单片集成函数信号发生器,其内部框图如图1-5 所示。它
由恒流源I2 和I1、电压比较器A 和B、触发器、缓冲器和三角波变正 弦波电路等组成。
了解各个切换开关 • 的功能与使用。然后按前述的实训步骤开启相应的电源开关。 • 1)输出正弦波的调整与测量 • (1) 取某一频段的正弦波输出,用示波器观测输出端(TP201)的
波形。通过反复调节电位器RW2、RW3、RW4,使输出正弦波的失真 为最小。
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1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• 5. 实训仪器与设备 • (1) TKGPZ-1 型高频电子线路综合实训箱。 • (2) 双踪示波器。 • (3) 频率计。
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1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• (4) 交流毫伏表。 • 6. 实训内容与步骤 • 在实训箱上找到本次实训所用的单元电路,并与电路原理图相对照,
• 1. 无线电调幅广播发送设备 • 图1-2 所示为无线电调幅广播发送设备组成框图,图中画出了各部分
输出电压的波形。
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1.1 通信与通信系统技术
• 振荡器产生等幅的高频正弦信号,经过倍频器后将振荡器产生的高频 信号频率成整数倍升高,即成为高频载波频率信号;调制放大器是由 低频电压和功率放大级组成,用来放大话筒所产生的微弱信号,即基 带信号,并送入调制器。然后,振幅调制器将输入的高频载波信号和 低频调制信号变换成高频已调信号,即高频载波频率信号被基带信号 调制。最后再经功率放大器放大,获得足够的发射功率,作为射频信 号发送到空间。载波频率在适合无线信道传播的频率范围。
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1.2 无线电波的传播方式和频段划分
• 1. 地波传播(绕射波) • 特点:波长越长,传播损耗越小。主要用于中、长波无线电通信和导
航,如收音机接收的广播电台中波信号。 • 2. 视距传播(直射波) • 特点:收、发信需要高架(高度比波长大得多)。主要用于超短波、
微波波段的通信和电视广播,如卫星通信采用视距传播。 • 3. 天波传播(也称电离层传播(反射波)) • 特点:损耗小,传播距离远;因电离层状态不断变化使天波传播不稳
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