(完整word版)福州大学电子通信、集成电路考研复试问题总结

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福州大学电子与通信工程复试面试题

福州大学电子与通信工程复试面试题

福州大学电子与通信工程复试面试题霍夫曼编码哈夫曼编码(Huffman Coding)是一种编码方式,哈夫曼编码是可变字长编码(VLC)的一种哈夫曼(Huffman)编码是一种常用的压缩编码方法,是Huffman于1952年为压缩文本文件建立的。

它的基本原理是频繁使用的数据用较短的代码代替,较少使用的数据用较长的代码代替,每个数据的代码各不相同。

这些代码都是二进制码,且码的长度是可变的。

哈夫曼压缩是个无损的压缩算法,一般用来压缩文本和程序文件。

哈夫曼压缩属于可变代码长度算法一族。

意思是个体符号(例如,文本文件中的字符)用一个特定长度的位序列替代。

因此,在文件中出现频率高的符号,使用短的位序列,而那些很少出现的符号,则用较长的位序列。

OSI 五层、七层结构OSI是Open System Interconnect的缩写,意为开放式系统互联。

国际标准化组织(ISO)制定了OSI模型。

这个模型把网络通信的工作分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

建立七层模型的主要目的是为解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题,其最主要的功能就是帮助不同类型的主机实现数据传输。

它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确地区分开来,通过七个层次化的结构模型使不同的系统不同的网络之间实现可靠的通讯。

服务说明某一层为上一层提供一些什么功能,接口说明上一层如何使用下层的服务,而协议涉及如何实现本层的服务;好处:1、减轻问题的复杂程度,一旦网络发生故障,可迅速定位故障所处层次,便于查找和纠错;2、在各层分别定义标准接口,使具备相同对等层的不同网络设备能实现互操作,各层之间则相对独立,一种高层协议可放在多种低层协议上运行;3、能有效刺激网络技术革新,因为每次更新都可以在小范围内进行,不需对整个网络动大手术;4、降低了复杂度,使程序更容易修改,产品开发的速度更快。

有源滤波器与无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。

电子通信研究生复试知识点总结

电子通信研究生复试知识点总结

FFT结果的物理意义FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。

有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。

这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。

另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。

虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来做FFT。

一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。

采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍,这些我就不在此罗嗦了。

采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。

N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。

为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。

假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。

那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。

每一个点就对应着一个频率点。

这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。

具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。

而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。

而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。

第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。

例如某点n所表示的频率为:。

由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。

1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。

如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。

电路复试知识点总结

电路复试知识点总结

电路复试知识点总结电路复试是电子工程及相关专业的研究生入学考试科目之一,主要考查考生对电路基础知识的掌握程度及对电路原理的理解能力。

本文将对电路复试知识点进行总结,以帮助考生系统复习和准备复试考试。

一、基本电路分析方法1. 基本元件特性及基本电路定律基本元件包括电阻、电容和电感。

电阻的特性是阻抗;电容的特性是电容量;电感的特性是自感和互感。

基本电路定律包括基尔霍夫定律(回路定律和节点定律)、欧姆定律和功率定律。

2. 电路分析方法电路分析方法包括叠加原理、节点分析法、回路分析法、戴维南定理和诺顿定理。

叠加原理适用于线性电路,利用叠加原理可以将电路分解成若干简单电路,再分别对这些简单电路进行分析。

节点分析法是利用节点电压作为未知数求解电路中的各个支路电流,回路分析法是利用回路电流作为未知数求解电路中的各个支路电压。

戴维南定理是将电源转换成内阻的等效电源,诺顿定理是将电源转换成短路的等效电源,从而简化复杂电路的分析过程。

3. 交流电路分析交流电路分析需要掌握交流电路中的复数分析方法,包括复数阻抗、复数电压、复数电流和频域分析等。

同时还需要掌握交流电路中的功率分析和能量分析方法,包括有功功率、无功功率、视在功率和功率因数等。

二、电路分析工具及其应用1. 仿真软件常用的电路仿真软件包括Multisim、PSpice、LTspice等。

这些仿真软件可以对电路进行快速的建模和仿真分析,有助于电路设计和优化。

2. 示波器示波器是用来观察电路中信号波形的重要工具,包括模拟示波器和数字示波器。

示波器能够直观地显示电路中的电压信号和电流信号,有助于电路故障的诊断和排除。

3. 信号发生器信号发生器是用来产生各种周期信号和非周期信号的仪器,包括正弦波、方波、三角波等。

信号发生器有助于对电路进行信号激励和频率响应分析,有助于评估电路的稳定性和性能。

三、放大电路设计及应用1. 放大器分类及特性放大器根据其输入信号和输出信号的关系可以分为电压放大器、电流放大器和功率放大器。

福建省考研电子工程复习资料通信原理常考知识点总结

福建省考研电子工程复习资料通信原理常考知识点总结

福建省考研电子工程复习资料通信原理常考知识点总结通信原理是电子工程专业考研中非常重要的一门课程,涉及到信号传输、调制解调、编码译码等方面的知识。

在备考过程中,掌握一些常考的知识点是非常有帮助的。

本文将对福建省考研电子工程复习资料通信原理常考知识点进行总结,以供大家参考。

一、信号传输1. 奈奎斯特定理奈奎斯特定理是指在没有噪声的条件下,对于最大带宽为B的信号,采样频率应该大于2B才能进行完美的重构。

2. 香农定理香农定理是指在存在噪声的条件下,对于最大带宽为B的信号,采样频率应该大于2B才能保证传输质量良好。

3. 尼奎斯特定理尼奎斯特定理是奈奎斯特定理和香农定理的结合,适用于有噪声存在的情况。

根据尼奎斯特定理,信号的最大传输速率为2Hlog2M,其中H是信道的带宽,M是信号的电平数。

二、调制解调1. 幅度调制(AM)幅度调制是通过改变载波的幅度来实现信号的传输。

常见的AM调制方式有DSB-SC、SSB、VSB等。

2. 频率调制(FM)频率调制是通过改变载波的频率来实现信号的传输。

常见的FM调制方式有窄带调频(NBFM)和宽带调频(WBFM)。

3. 相位调制(PM)相位调制是通过改变载波的初始相位来实现信号的传输。

常见的PM调制方式有二进制相移键控(BPSK)和四进制相移键控(QPSK)等。

三、编码译码1. 奇偶校验码奇偶校验码用于检错,通过在数据中增加一位校验位,使得数据中1的个数为奇数或偶数,来判断是否发生了错误。

2. 海明码海明码用于检错和纠错,通过在数据中增加冗余位,可以检测并纠正1位的错误。

3. 码分多址(CDMA)码分多址是一种多址通信技术,通过在发送端采用不同的编码方式,使得不同用户的信号在接收端可以被正确解码。

四、信道容量与误码率1. 香农信道容量香农信道容量是信道所能够承载的最大信息传输速率。

根据公式C=Blog2(1+S/N),其中B为信道带宽,S/N为信号与噪声的比值。

2. 误码率误码率是指在传输过程中出现错误比特的比率。

电子通信研究生复试知识点总结说课讲解

电子通信研究生复试知识点总结说课讲解

电子通信研究生复试知识点总结FFT结果的物理意义FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。

有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。

这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。

另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。

虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT 之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来做FFT。

一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。

采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍,这些我就不在此罗嗦了。

采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。

N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。

为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。

假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。

那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。

每一个点就对应着一个频率点。

这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。

具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。

而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。

而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。

第一个点表示直流分量(即OHz),而最后一个点N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。

例如某点n 所表示的频率为:。

由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。

1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。

福州大学电子通信、集成电路考研复试问题总结

福州大学电子通信、集成电路考研复试问题总结

1. 如何消除工频干扰工频干扰:市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。

抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。

①如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;②如果是传导,需要切断传导途径。

比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。

③如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器(注:就是在一定频带内的信号不能通过,而且其他频率的信号可以通过。

带阻滤波器。

),或者软件滤波等等。

④当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。

工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。

应用隔离变压器和滤波器,再加良好屏蔽。

总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。

2. 语音信号与音频信号的区别音频信号的频率范围就是人耳可以听到的频率范围,超过这个范围的音频信号没有意义。

20Hz-20000Hz.语音的频率范围在30-1000Hz之间。

音频信号是(Audio)带有语音、音乐和音效的有规律的声波的频率、幅度变化信息载体。

语音信号处理是研究用数字信号处理技术对语言信号进行处理的一门学科,语音信号处理的理论和研究包括紧密结合的两个方面:一方面,从语言的产生和感知来对其进行研究,这一研究与语言、语言学、认知科学、心理、生理等学科密不可分;另一方面,是将语音作为一种信号来进行处理,包括传统的数字信号处理技术以及一些新的应用于语音信号的处理方法和技术。

音频信号是语音信号经过数码音频系统转化来的数码音频系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声音的,实现这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,称之为样本。

将一串的样本连接起来,就可以描述一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。

电子通信类考研面试专业课上常问问题

电子通信类考研面试专业课上常问问题

通信、信号专业常见问题1.通信系统组成(尤其是数字系统,各部分作用)2.通信的质量指标(有效性、可靠性两者的相互协调。

模拟、数字通信的有效可靠分别用什么来衡量)3.模拟、数字调制区别4.量化?量化标准(信噪比),信噪比与量化电平数的关系5.采用预加重,去加重改善信噪比,如何改变?6.非线性失真7.码间串扰?无码间串扰条件?8.非线性调制、线性调制区别9.2PSK、4PSK原理,抗干扰能力比较。

10.直方图(偏重数字电视方向)11.为什么要引入恒定亮度原理(侧重数字电视原理)12.信息熵13.线性卷积和圆周卷积区别14.声音格式有哪些(即数字音频格式或声音文件格式)?15.讲述一下信息论中的香农第一、二、三定理16.fir滤波器和iir滤波器的区别(FIR和IIR的全称是什么)?17.什么是线性相位滤波器,线性相位滤波器有什么应用其优点是什么?18.画一下频谱搬移的示意图,以双边带调制为例19.有那些图像的格式20.有哪几种图像的制式,中国是用的什么制式?21.高清和标清?什么区别?22.有没有看过一些关于电视技术方面的在杂志,知不知道数字电视标准有哪些?23.tcp和udp传输协议有那些区别(侧重信网方向)24.能不能说说osi七层参考模型有哪些?为什么要分成层?25.能不能说下隆奎斯特频率是怎么回事?26.你知道在编码过程中什么过程误差是如何产生的?量化步长大了误差大,还是小了误差大?27.收音机调频和调幅的波段是多少?28.DCT变换?为什么要进行DCT变换?29.PCM编码?30.熵?31.A律u律十三折线之类32.2ASK、2FSK、2PSK、MASK、MPSK、MFSK33.正交幅度调制QAM?34.频分复用,时分复用?35.什么是时域均衡?为什么要时域均衡?36.眼图?有什么用?37.小波变换?38.DFT以及FFT?39.香农公式有何意义?40.OFDM调制方式有哪些优缺点?41.什么是单载波?什么是多载波?42.什么是隔行扫描?什么是逐行扫描?有何意义?43.dct变换本身能不能压缩数据?44.什么是基带传输?什么是频带传输?45.请简述差错控制的基本原理及其目的?46.信道编码的基本原理?47.常用的差错控制方式有哪些?48.什么是信道容量?49.信号无失真传输的定义与条件?50.数据压缩编码的作用?方法、特点?51.信道编码?什么是信源编码?区别?52.信道的分类?53. FM/PM为什么常用调频,而不是调相?54. 天空为什么是蓝的?55. OFDM正交的“正交”是什么意思?56.变频器的任务是什么?57. 简述交换机和路由器的作用?答:交换机的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。

2019年福州大学集成电路、电路与系统复试经验帖

2019年福州大学集成电路、电路与系统复试经验帖

电路系统和集成电路复试经验帖先看一下19年的录取情况电路与系统:上线9人,计划招生数17人,复试比1.4,调剂缺口12人,最后是18人复试,最终一志愿录取了9人,调剂的录取了6人。

集成电路工程:上线41人,拟录取80人,复试比1.4,所以调剂缺口78人,最后是129人来复试,不过有些高分调剂没有来。

最终一志愿录取35人,调剂刷了一部分,录取45人。

(其中调剂被录取的最低分是302分)再来看一下19年的整个复试流程复试流程:3.25下午报道,报道记得带齐材料,备一个档案袋要用到。

晚上口语测试(4分),扫二维码抽签,然后等侯考试,今天口语还有面试全程在侯考室侯考,手机上交,以免泄题。

进去抽你的问题,一般是自我介绍和一个专业问题,我抽到的是LED跟LCD的区别,不会没关系,大家英语水平都差不多,到时候多说一些不卡壳就没问题,主要是准备好你自己的口语介绍。

3.26下午笔试(40分,模电20数电20),下午心理测试3.27下午先开始英语翻译(5选1,8分,今年有半导体芯片,LED 还有太阳能电池,看中哪个就赶紧写,不然你有可能写不完)然后休息10分钟开始笔试实验(4选2,8分,这个不难)再休息10分钟开始听力(8分,听力全是选择题,今年比较难,但不用担心,大家都一样)3.28上午体检3.28下午面试,一组5个老师,问题是抽签,前面就是自我介绍啊,毕业设计啊,科研经历啊,一些简单的小问题,然后就是两个专业课问题(分三个方向电子,微电子,通信)这些问题有的是模电数电的专业性问题,有的是有关软件的,比如你会不会spice软件之类的。

以下是我个人给各位学弟学妹的一些复习建议笔试:不用我说,这个是非常重要了,和面试一样,基本决定着你最后的成功与否,所以我相信你们一定会好好准备的,不及格的直接pass。

笔试成绩卷面分是40分(并不是100分制的)集成和电路的笔试卷子是不一样的,集成每年都有变化,但是模电大题基本是我给你的复试资料里面期末题,你们一定要结合着多刷几遍。

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1. 如何消除工频干扰工频干扰:市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。

抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。

①如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;②如果是传导,需要切断传导途径。

比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。

③如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器(注:就是在一定频带内的信号不能通过,而且其他频率的信号可以通过。

带阻滤波器。

),或者软件滤波等等。

④当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。

工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。

应用隔离变压器和滤波器,再加良好屏蔽。

总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。

2. 语音信号与音频信号的区别音频信号的频率范围就是人耳可以听到的频率范围,超过这个范围的音频信号没有意义。

20Hz-20000Hz.语音的频率范围在30-1000Hz之间。

音频信号是(Audio)带有语音、音乐和音效的有规律的声波的频率、幅度变化信息载体。

语音信号处理是研究用数字信号处理技术对语言信号进行处理的一门学科,语音信号处理的理论和研究包括紧密结合的两个方面:一方面,从语言的产生和感知来对其进行研究,这一研究与语言、语言学、认知科学、心理、生理等学科密不可分;另一方面,是将语音作为一种信号来进行处理,包括传统的数字信号处理技术以及一些新的应用于语音信号的处理方法和技术。

音频信号是语音信号经过数码音频系统转化来的数码音频系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声音的,实现这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,称之为样本。

将一串的样本连接起来,就可以描述一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。

采样频率越高所能描述的声波频率就越高。

采样率决定声音频率的范围(相当于音调),可以用数字波形表示。

以波形表示的频率范围通常被称为带宽。

要正确理解音频采样可以分为采样的位数和采样的频率。

3. IO口扩展原理:I/O接口扩展概述MCS-51的I/O (输入/输出)接口是MCS-51与外部设备(简称外设)交换信息的桥梁。

I/O扩展也属于系统扩展的一部分。

虽然MCS-51已有4个8位并行I/O口,但是P0口和P2口用作16位地址总线和8位数据线,P3口是双功能口,用户真正用作I/O口线的只有P1口的8位I/O线和P3口的某些位线可作为输入/输出线使用。

因此,在多数应用系统中,MCS-51单片机都需要外扩I/O接口电路。

在无片外扩展存储器的系统中,这四个端口的每一位都可以作为准双向通用I/O端口使用。

在具有片外扩展存储器的系统中,P0口可以作为“准双向口”即I/O口,输入时要先将口置1这是由其内部的MOS管的结构造成的,同时作为低8位地址/数据线。

P1口的8位I/O线真正用作I/O口线,自带上拉电阻。

P2口作为“准双向口”同时也作为高8位地址线。

P3口是双功能口.各口的电流输出为20mA,为了驱动一些外围部件有时需要进行接口。

在单片机的I/O口不够的情况下,经常会需要扩展的设计,有两种方法,一是用并行输入/并行输出接口芯片扩展,如数据锁存器:74HC273,74HC373,74HC374,74HC377,74HC573等很多的,可以扩展多片。

二是用串行输入/并行输出的芯片扩展,如74LS595,74LS594,74LS596,74LS599等等。

(1)8255A:可编程的通用并行接口电路(3个8位I/O口)。

(2)8155H:可编程的IO/RAM扩展接口电路(2个8位I/O口,1个6位I/O 口, 256个RAM字节单元,1个14位的减法定时器/计数器)。

4. IIR,FIR滤波器的异同IIR数字滤波器与FIR数字滤波器的区别2.1、单位响应IIR数字滤波器单位响应为无限脉冲序列,而FIR数字滤波器单位响应为有限的;FIR滤波器,也就是“非递归滤波器”,没有引入反馈。

这种滤波器的脉冲响应是有限的。

2.2、幅频特性IIR数字滤波器幅频特性精度很高,不是线性相位的,可以应用于对相位信息不敏感的音频信号上;FIR数字滤波器的幅频特性精度较之于IIR数字滤波器低,但是线性相位,就是不同频率分量的信号经过fir滤波器后他们的时间差不变,这是很好的性质。

2.3、实时信号处理FIR数字滤波器是有限的单位响应也有利于对数字信号的处理,便于编程,用于计算的时延也小,这对实时的信号处理很重要。

【性能上比较】从性能上来说,IIR滤波器传输函数的极点可位于单位圆内的任何地方,因此可用较低的阶数获得高的选择性,所用的存贮单元少,所以经济而效率高。

但是这个高效率是以相位的非线性为代价的。

选择性越好,则相位非线性越严重。

相反,FIR滤波器却可以得到严格的线性相位,然而由于FIR滤波器传输函数的极点固定在原点,所以只能用较高的阶数达到高的选择性;对于同样的滤波器设计指标,FIR滤波器所要求的阶数可以比IIR滤波器高5~10倍,结果,成本较高,信号延时也较大;如果按相同的选择性和相同的线性要求来说,则IIR滤波器就必须加全通网络进行相位较正,同样要大增加滤波器的节数和复杂性。

【结构上比较】IIR滤波器必须采用递归结构,极点位置必须在单位圆内,否则系统将不稳定。

另外,在这种结构中,由于运算过程中对序列的舍入处理,这种有限字长效应有时会引入寄生振荡。

相反,FIR滤波器主要采用非递归结构,不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,运算误差也较小。

此外,FIR 滤波器可以采用快速付里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。

【整体来看】IIR 滤波器达到同样效果阶数少,延迟小,但是有稳定性问题,非线性相位;FIR 滤波器没有稳定性问题,线性相位,但阶数多,延迟大。

5.阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。

阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。

在低频电路中,我们一般不考虑传输线的匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。

从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R ;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R ;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R 。

在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。

当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。

如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不匹配(相等)时,在负载端就会产生反射。

为了不产生反射,负载阻抗跟传输线的特征阻抗应该相等,这就是传输线的阻抗匹配。

当负载阻抗与信号源阻抗共轭时,能够实现功率的最大传输,如果负载阻抗不满足共轭匹配的条件,就要在负载和信号源之间加一个阻抗变换网络,将负载阻抗变换为信号源阻抗的共轭,实现阻抗匹配。

高频阻抗匹配方法,1. 改变阻抗力把电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值2. 调整传输线由负载点至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1的圆圈上,即可加电容或电感把阻抗力调整为零,完成匹配。

6竞争与冒险竞争:当一个逻辑门的两个输入端的信号同事向相反方向变化,而变化的时间有差异的现象。

冒险:由于竞争而使电路的输出发生瞬时错误的现象。

原因:逻辑输出函数中有互补项相加X X F +=或相乘信号X X F •=则可能产生竞争和冒险现象。

解决方法:一是添加输出函数的冗余项,二是在在电路输出端并联滤波电容。

7戴维宁定理一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。

其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压 ,串联的内阻为内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻 。

诺顿定理(Norton's theorem):含独立源的线性电阻单口网络N ,就端口特性而言,可以等效为一个电流源和电阻的并联。

电流源的电流等于单口网络从外部短路电流;电阻R0是单口网络内全部独立源为零值时所得网络N0的等效电阻。

8. 高斯白噪声中的高斯是指什么,白指什么.如果某噪声,幅度分布服从高斯分布,而它的功率谱密度又是均匀分布的,则称它为高斯白噪声。

一般通信系统的工作频率范围内热噪声的频谱是均匀分布的,好像白光的频谱在可见光的频谱范围内均匀分布一样,所以热噪声又常称为白噪声,由于热噪声是由大量自由电子的运动产生的,其统计特性服从高斯分布,故常称为高斯白噪声。

窄带高斯噪声当高斯噪声通过带通滤波器后,带宽受到限制,已经不是白色的了,成为了窄带高斯噪声。

由于滤波器是一种线性电路,高斯过程经过线性电路后仍为一高斯过程,故此窄带噪声有偿称为窄带高斯噪声。

9. 相干接收与非相干接收分别指什么,说出各自的优点相干接收就是在接收端产生相干载波(和发射端的载波频率相同,相位有固定关系的信号)进行解调(相乘,混频)反之则为非相干。

相干解调也叫同步检波,它适用于所有线性调制信号的解调。

实现相干解调的关键是接收端要恢复出一个与调制载波严格同步的相干载波。

恢复载波性能的好坏,直接关系到接收机解调性能的优劣。

性能好,不存在门限效应,但是设备复杂,成本较高。

模拟:SSB,VSB,FM,PM数字:PSK.DPSK.非相干解调也称为包络检波,包络检波就是直接从已调波的幅度中恢复出原调制信号。

不需要相干载波。

AM信号一般都采用包络检波。

同时FM信号中运用的鉴频器也属于非相干解调。

优点:处理复杂度降低,实现较为简单,缺点:相比相干解调方法性能下降,在小信噪比条件下对某些调制方式存在门限效应。

模拟包络:AM,DSB,数字:FSK.ASK 10. 一个数字信息10110001100,画出00k,2FSK,2PSK,2DPSK的调制波形图,分析比较各自调制系统相比DPSK 绝对码Ak 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0相对码Bk 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1Bk=Ak⊕Bk-111. 你的手机处于漫游状态,别人是如何跟你打电话的,说明详细原理从移动台到交换中心.从一个交换中心到另一个交换中心简单地说下,首先在你归属地的移动交换中心会登记你有卡中的所有信息,比如你从成都漫游到北京,此时会做位置更新,北京的移动交换中心就会告诉成都的移动交换中心说你这个用户在北京XX地方,当有人呼叫你时首先连接到成都的移动交换中心,此时成都移动交换中心知道你在北京XX地方,所以就把呼叫转接到北京XX地方的移动交换中心下发寻呼消息这样就找到你了。

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