光纤传输语音电路设计分解

合集下载

语音信号光纤发射机的设计

语音信号光纤发射机的设计
提 出 了设 计的方法, 并给 出了以语音编码芯 片 A D 7 4 1 1 1 和发 光器件 H F B R一1 4 1 4为核心芯片的电路设计 过程。设计实例适合用于工作环境复杂 的语音通信系统。
【 关键词 】数字; 语音通信 ; 光发射机
【 中图分类号】 T P 3 1 1
a u d i o c o mmu n i c a t i o n s . P in r c i p l e s f o t h e c o n s t r u c t i o n a n d d e s i g n i n g me t h o d s f o a u d i o i f b e r — o p t i c t r a n s mi t t e r a r e p r e s e n t e d i n t h i s p a p e r ,a n d t h e p r o g r e s s o f d e s i g n i n g a d i g i t a l a u d i o f i b e r — o p t i c t r a n s mi t t e r wh i c h t a k e s t h e a u d i o c o d e c AD 7 41 1 1 a n d l i g h t - e mi t t i n g d i o d e HF BR- 1 41 4 a s t h e c o r e c h i p i s a l s o d i s c u s s e d . S y s t e m d e s i g n e d i n t h i s p a p e r i s s u i t a b l e f o r u s e i n a u d i o c o mmu n i c a t i o n s y s t e ms w h i c h w o r k i n e a s y i n t e f r e r e d c o n d i t i o n s .

语音信号的无线光发送和接收

语音信号的无线光发送和接收

一、设计题目1.设计语音光无线发送电路2.设计语音光接收电路3.设计语音接收放大电路二、设计要求1.将由麦克风输入的语音信号通过光电调制电路调制到可见光上,然后通过无线传输到接收端,经过光电解调之后,恢复为语音信号,并能通过喇叭还原出原来的声音。

2.性能参数要求:要求噪声小,无失真;信号源可为音乐或语音。

三、分析设计1.系统工作原理电源驱动麦克风,说话时产生的振动改变麦克风的电阻,实现语音信号的产生。

由于隔掉直流后的信号很小,所以通过前级放大电路,将放大后的信号用以驱动LED发光。

通过硅光电池接收光,将光信号转换成电信号。

同样由于接收到的电信号很弱,通过后级放大电路滤噪放大,得到较强的交流信号,驱动喇叭放出还原后的语音信号,从而实现语音信号到光信号的转换。

系统框图如下所示:2.模块分解(1)语音发送电路设计语音信号经过麦克风转化成相应的电信号,经过C1把直流信号隔离掉,再经过R2、R5、C2进行低通滤波,将高频噪声滤掉。

这个时候出来的语音信号有点小,我们便在其后用一个运算放大器进行语音信号的初级放大。

电路图如下:仿真结果如下:(2)电光转换电路设计经过初级放大的语音信号大概为Vpp=500mv。

该信号经过一个典型的三极管共发射极电路进行电压和电流的放大。

放大后经过一个典型的电压跟随器进行前后级的耦合。

此时的信号已经满足我们的要求,电流在30mA到100mA变化。

但是经过实验验证,此时三极管的工作功率过大,非常容易烧坏。

所以,我们后续经过三个并排的电压跟随器,进行分流,这样每一个三极管经过的电流都不会太大,对后续电路影响微乎其微。

然后,30mA到100mA的电流信号通过发光二极管(我们用的发光二极管为高亮白色发光二极管,一般运用在手电筒上面,这样光信号的发射有效距离大大增加)抓转化成光信号发送出去。

电路图如下:仿真结果如下:1.波形显示:可以看出输出波形良好,无失真。

2.频率响应:经过验证,该系统在信号为10Hz到700MHz下均能达到良好的放大,声音信号一般为20Hz到20Khz,所以该系统对于声音信号有着良好的响应。

光纤通信实验七 图像语音全双工光纤综合传输系统

光纤通信实验七 图像语音全双工光纤综合传输系统

实验七图像语音全双工光纤综合传输系统实验
一、实验目的
1.学习并掌握计算机RS232通信技术。

2.掌握时分复用技术和波分复用技术的灵活搭配使用
二、实验内容
1.实现四台计算机和语音同时通信
三、实验仪器
1.光纤实验系统1 台
2.光纤跳线1 根
3.计算机若干台串口通信电缆若干根(数量根据计算机数量配置)
4.示波器1台
5.1310nm/1550nm波长波分复用器2个
四、实验原理
本实验主要实现了模拟图像、数据在同一光纤中传输。

在实际应用中,光纤有时用来传输数据,有时又用来传输模拟信号。

五、注意事项
1.在实验过程中切勿将光纤端面对着人,切勿带电进行光纤的连接。

六、实验步骤
1.实验框图如下,参考前面的实验自己设计连线方式并连接好。

2.打开系统电源。

调节光收发模块的状态,使计算机数据能够正常传输,图象能够正常传输。

计算机计





算机1


2算

3
七、实验总结
此实验学习了图像/语音全双工光纤综合传输系统实验,了解了基于计算机RS232的通信技术,经过本次实验深入的对光纤通信系统的传输进行了学习。

掌握了时分复用技术和波分复用技术的灵活搭配使用。

对图像语音全双工光纤综合传输系统有了基本的理解。

一种电话语音信号光纤接收机电路设计

一种电话语音信号光纤接收机电路设计

一种电话语音信号光纤接收机电路设计
一个实际的光接收机的结构较为复杂,但从整体上看不外乎由如图2 所示的三部分组成。

其前端电路即光电变换模块常包括一个光电检测器和一个前置放大器;AGC 部分是主放大器部分,但对于纯粹的语音通信这种低速率或短距离的应用,判决电路实现数字信号的数据再生。

整个接收机的性能在很大程度上决定于光电变换模块,该部分的特性主要是噪声性能、灵敏度、增益、带宽,一般来说应对噪声是该部分电路设计的主要考虑因素。

图2 光纤接收机设计原理框图
根据通信具体要求的不同,光电变换模块接入数字逻辑电路需要设计自动增益控制电路(AGC)和判决器。

光电变换模块的输出电压正比于接收光功率。

由于光功率的变化量是线路损耗和光链路距离的函数,需要使用带AGC
的放大器或者限幅放大器以便适应各种光链路的输出电压,使其具有较大的接收电压范围。

自动增益控制或放大电路用于提高输出电压的幅度以适应不同的接入电平标准。

图3 所示给出了设计的整个电话语音光纤接收系统电路示意图。

采用了HFBR-2416 作为光接收模块起到光电变换作用,它的输出是模拟信号,这使得后续电路可以被最优化以便满足各种通信速率和通信距离的要求。

在后续电路中,可以使用各种电子元件将模拟信号转变成与各种数据格式兼容的逻辑信号。

在图3 中,LF357 模块起信号放大作用,对HFBR-2416 输出的模拟信号进行放大。

LT1016 模块是一个电压比较器,此处则起着判决器的作用。

LF357 模块和LT1016 模块一起完成了信号的放大、判决,将模拟信号变成了数字信号形式。

语音信号的波分复用光纤通信系统设计

语音信号的波分复用光纤通信系统设计

语音信号的波分复用光纤通信系统设计一、实验目的1、了解光波分复用(WDM)器件的工作原理及结构,掌握其主要特性参数的测试方法。

2、熟悉WDM器件对光信号的合波(复用)与分波(解复用)功能。

3、了解光纤通信的波分复用技术,掌握其实现方法。

4、掌握语音信号经光纤通信的全过程及通信系统性能的测试方法。

二、实验仪器1、光纤通信实验箱2、20M双踪示波器一台3、光功率计一个4、数字万用表一个5、可变光衰减器一个6、WDM器件两个7、电话机两个8、光纤跳线若干三、实验原理电话语音信号的光纤通信有两种基本方式:一种是直接将原始的模拟语音信号通过光纤进行传输;另一种是先对原始的模拟语音信号进行数字化调制,然后将调制好的数字信号进行光纤传输,最后再经过解调把语音信号还原。

目前,光纤通信系统的常用方案之一是波分复用技术。

其是将多个载有信息、但波长不同的光信号合成一束,然后沿着单根光纤传输,最后在接收端再将各个不同波长的光信号分开的通信技术。

四、实验步骤1、搭建用以测量双波长WDM器件的插入损耗及光串扰的测试系统,测量两个不同波长光信号各自的插入损耗以及它们之间的串扰。

2、搭建语音信号的双模拟信号波分复用光纤通信系统;用示波器观察模拟信号传输前后的波形变化;通过通话测试两路模拟信号之间有无串扰;调节可变光衰减器的衰减量,观察光纤线路损耗对模拟信号的失真度有无影响。

3、搭建语音信号的双数字信号波分复用光纤通信系统;用示波器观察数字信号编码后的波形和译码前的波形有何变化;通过通话测试两路数字信号之间有无串扰;调节可变光衰减器,观察光纤线路损耗对数字信号的误码率有无影响。

4、搭建语音信号的模拟信号与数字信号混合的波分复用光纤通信系统;观察模拟信号波形与数字信号波形的不同之处;测试模拟信号与数字信号之间有无串扰;观察光纤线路损耗对模拟信号和数字信号哪个的通话质量影响较大。

五、实验报告要求1、实验报告中应清楚地写明实验名称、实验目的和所用的实验仪器;对实验原理和实验步骤要有详细的描述,要记录实验中的注意事项。

光纤传输语音电路设计

光纤传输语音电路设计

东北石油大学课程设计课程光电检测技术题目光纤传输语音电路设计院系电子科学学院专业班级学生姓名 _________________________________ 学生学号 _________________________________ 指导教师2015年3月13日东北石油大学课程设计任务书课程光电检测技术_______________________________________________________ 题目光纤传输语音电路设计_______________________________________________ 专业_________________________ 姓名__________________ 学号__________________ 主要内容:应用集成电路、光敏二极管、三极管,设计光电发射与接收电路,光纤传输语音信号的功能。

基本要求:1)设计光纤传输语音信号的框图。

2)设计光信号发射电路及光信号接收电路。

3)传输距离200米左右。

4)调试安装。

5)完成课程设计总结报告。

主要参考资料:1)李芳健编著.光纤通信相关技术[M].北京:机械工业出版社,2010.11.2)雷御堂编著,光电信息技术[M].北京:电子工业出版社.2006.4.3)黄继昌等编著.检测专用集成电路及应用[M].北京:人民邮电出版社,2006.10.完成期限2015.3.9~2015.3.13指导教师_______________________专业负责人_____________________2015年3月9日第1章概述1.1选题背景光纤传输语音技术其实就是光纤通信技术。

光纤通信技术的出现和发展,是基于电力通信的基础上的。

光纤通信,即光导纤维通信,是以光波作为信息载体,以光导纤维作为传输媒介,以实现信息传递的一种通信方式。

随着当今世界科技的迅猛发展,光纤通信技术从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具,在现代电信网中起着举足轻重的作用。

最新单元二话音在光纤通信系统中的传输任务4话音在光纤通信系

最新单元二话音在光纤通信系统中的传输任务4话音在光纤通信系
单元二话音在光纤通信系统中的传 输任务4话音在光纤通信系
发送平均光功率测试 用一根SC/SC光纤跳线的一端连接到光纤收发
一体化模块UE02上,光纤跳线的另一端连接光功 率计。记录测量到的发送光功率。
发数据
KE01 TPE01 UE01
CMI

线
5B6B

输入数据选择 TTL
TPE02
收数据
信号指示
单元二话音测在量 光连 纤接 通信示系意统图中的传
输任务4话音在光纤通信系
返回
光接收机动态范围测试 (1)操作步骤基本同光接收灵敏度测量项,最大光
功率测量:调整光衰减器,逐渐减小衰减量。 (2)最小光功率测量:同接收灵敏度。 (3) 动态范围计算:
动态范围=最大光功率(dBm)-最小光功率(dBm)
返回
任务4 项目计划
任务名称
测试电路图
实训目的
设备和工具 测试模块功能 各测试点名称
实训步骤 测试结果
单元二话音在光纤通信系统中的传 输任务4话音在光纤通信系
峰值检测 电路
比较器
S D O ut+
前置 放大器
限幅
输出
R X O ut+
放大器
缓冲
RX Out -
( b) 光 接 收 器

光 纤 收 发单一元输体二任化话务音模4在块话光发音纤在送通光器信纤和系通接统信收中系器的接传收 电 路 原 理 框 图
2、各测试点安排
光纤收发模块内各测试点的安排如下: ➢ TPE01:发数据 ➢ TPE02:收数据(同上)
衰减量,直至误码仪出现误码。此时按“测试/停止”键读
取误码率。断开B端尾纤与光功率计相连,读出此时的接收

光纤语音系统传输报告

光纤语音系统传输报告

光纤语音传输系统的研制1、课程设计的要求(1)发射部分采用信号调制,用音频信号调制光信号;(2)利用光纤传输,接收部分进行解调、滤波和放大;(3)语音信号复原的功放设计;(4)其他可发挥和扩展的功能。

2、方案认证与选择光纤语音传输电路的工作原理:音频信号最初是声波,由发送器的电子麦克风转换为电信号。

此电信号由LM358组成的音频放大器放大,然后借助光电管将电信号转换为光信号。

光信号送入塑料光缆。

在光缆的另一端,发射器产生的光信号照射到接收器的光电管上。

光电管再将其转换为电信号,此电信号经过LM358被放大并送入扬声器转换为声波,从而完成光纤语音传输的目的。

此次电路设计初拟以下两个设计方案,经过分析选择了二号方案进行制作。

原因是方案一电路比较复杂,多用了1个LM385芯片,LM78L05芯片增加了工作量和成本,所以不采用这种电路设计方案。

光纤语音传输系统由光电发射部分和光电接收部分两部分组成。

Proteus仿真电路图如下:方案一:光电发射器电路光电接收器电路方案二:光电发射器电路光电接收器电路3、光纤语音传输系统设计 3.1 系统框图(包括原理分析)光纤语音传输电路的工作原理:音频信号最初是声波,由发送器的电子麦克风转换为电信号。

此电信号由红外发射端led 转换为光信号,光信号送入接收端,在光电接收器的另一端,发射器产生的光信号照射到接收器的红外接收led 端上,此时光电号再将其转换为电信号。

此电信号经过LM358被放大和滤波,并送入扬声器转换为声波,达到语音信号复原从而完成光纤语音传输的目的。

3.2 硬件设计(包括每个硬件电路图模块、每个器件作用,选择依据,参数匹配等) 光电发射模块电路:包扩滑动变阻器RV1、RV2,电阻R3、R2,电容C5、C9,三极管NPN ,红外发光二极管。

仪器作用:RV1滑动变阻器:调制声音大小;RV2滑动变阻器:调节静态工作点,保证电路不失真; C5:隔直流; C9:滤波;R3,三极管NPN 和红外发光二极管构成驱动红外发光二极管电流大小的电路,R3电阻大小控制红外发光二极管电流大小,R3越小,驱动电流越大。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

东北石油大学课程设计2015年3月13日东北石油大学课程设计任务书课程光电检测技术题目光纤传输语音电路设计专业电子科学与技术姓名学号主要内容:应用集成电路、光敏二极管、三极管,设计光电发射与接收电路,光纤传输语音信号的功能。

基本要求:1)设计光纤传输语音信号的框图。

2)设计光信号发射电路及光信号接收电路。

3)传输距离200米左右。

4)调试安装。

5)完成课程设计总结报告。

主要参考资料:1)李芳健编著.光纤通信相关技术[M].北京:机械工业出版社, 2010.11.2) 雷御堂编著,光电信息技术[M].北京:电子工业出版社. 2006.4.3) 黄继昌等编著.检测专用集成电路及应用[M]. 北京:人民邮电出版社,2006.10.完成期限2015.3.9~2015.3.13指导教师专业负责人2015年3月6日第1章概述1.1 选题背景光电检测技术是一种非接触测量的高新技术。

它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示。

光电检测技术通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的。

然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。

微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。

光纤传输,即以光线为介质进行传输。

光纤,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。

其数据传输率能达几千Mbps。

如果在不使用中继器的情况下,传输范围能达到6-8km。

1.2 发展前景光纤通信技术应用迅速增长,自1977年光纤系统首次商用安装以来,电话公司就开始使用光纤链路替代旧的铜线系统。

今天的许多电话公司,在他们的系统中全面使用光纤作为干线结构和作为城市电话系统之间的长距离连接。

提供商已开始用光纤/铜轴混合线路进行试验。

这种混合线路允许在领域之间集成光纤和同轴电缆,这种被称为节点的位置,提供将光脉冲转换为电信号的光接收机,然后信号再经过同轴电缆被传送到各个家庭。

近年来,作为一种通信信号传输的恰当手段,光纤稳步替代铜线是显而易见的,这些光缆在本地电话系统之间跨越很长的距离并为许多网络系统提供干线连接。

光纤是一种采用玻璃作为波导,以光的形式将信息从一端传送到另一端的技术。

今天的低损耗玻璃光纤相对于早期发展的传输介质,几乎不受带宽限制并具有独一无二的优势,点到点的光学传输系统由三个基本部分构成:产生光信号的光发送机、携带光信号的光缆和接收光信号的光接收机。

光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。

光缆传输的实现与发展形成了它的几个优点。

相对于铜线每秒1.54MHz的速率,光纤网络的运行速率达到了每秒2.5GB。

从带宽看,很大的优势是:光纤具有较大的信息容量,这意味这能够使用尺寸很小的电缆,将来就不用更新或者增强传输光缆中信号。

传输过程是由发光二极管LED或注入型激光二极管ILD发出光信号沿光媒体传播,在另一端则有PIN或APD光电二极管作为检波器接收信号。

对光载波的调制为移幅键控法,又称亮度调制(Intensity Modulation)。

典型的做法是在给定的频率下,以光的出现和消失来表示两个二进制数字。

发光二极管LED和注入型激光二极管ILD的信号都可以用这种方法调制,PIN和ILD检波器直接响应亮度调制。

第2章光纤传输语音设计原理2.1 光电检测电路整体设计此电路可以通过1mm 塑料光缆传送语音。

发射器电路板(KIT26 T)上有一个话筒和调制LED 发光的线路。

LED 装在塑料壳中以便于连接FO 光缆进行发送。

在接收器(KIT26 R)板上有光电接收器、扬声器及用于将检测到的光信号变为电信号、放大并且转换为声波的电路。

语音信号以光波形式在光缆内传输、不受任何电场和磁场的影响。

传输距离远,抗干扰能力强。

每个电路板需要一个9V 电池,但连续使用时建议使用整流电源。

装置中安装有4.3m 直径1mm 的塑料光缆。

此线路能很好地传送信号通过183m 光缆。

注意:这里使用的塑料光缆不是1μm 的玻璃光缆,使用玻璃光缆可以在更远的距离(约32km)内通信。

而塑料光缆实验应用十分方便,而且在电子噪声环境中进行短距离通信有明显的抗干扰效果。

此电路组装在单面印制线路。

2.2 工作电路框图设计根据设计任务要求做出如图2.1的电路框图图2.1 工作电路框图音频信号最初是声波,由发送器的电子麦克风转换为电信号。

此信号由LM358组成的音频放大器放大,并且借助于一个单独的晶体管控制LED的端电压,将电信号转换为光信号。

光信号送入塑料光缆。

在光缆的另一端,光信号照射到接收器的光电管上。

光电管再将其转换为电信号。

此信号被放大并送人扬声器转换为声波。

2.3 元器件的选择2.3.1 LM358集成电路LM358集成电路IC内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。

它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。

LM358 的封装形式有塑封8引线双列直插式、贴片式和圆形金属壳封装等。

2.3.2 晶体三极管在该制作时用了一个很重要的光电器件——晶体三极管。

晶体三极管的作用主要是电流放大,他是电子电路的核心元件,现在的大规模集成电路的基本组成部分也就是晶体三极管。

三极管基本机构是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。

发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。

基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。

发射极箭头向外。

发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。

硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。

2.3.3 光电检测器光检测器的主要功能是将光信号转换为电信号。

它是现代光纤通信系统中的重要部件。

目前光纤通信系统中使用的光检测器主要是移相开关二极管,即PIN二极管。

PIN二极管对低频信号具有整流作用,而对高频信号,却只有阻抗作用。

阻抗值的大小决定于中间层。

当中间层为正偏时,因为有载流子注入中间层,器件呈低阻;而不中间层处于零偏或反偏时,器件呈高阻。

从而可以用于信息的检测。

光检测器除了用PIN二极管外,还可用雪崩光电二极管,它们的工作原理大致相同。

第3章光电信号放大电路设计3.1 根据设计要求设计给出发射器整体电路图图3.1 发射器电路图音频信号最初是声波,由发射器的电子麦克风转换为电信号。

此信号由LM358组成的音频放大器放大,并且借助于一个单独的晶体管控制LED的端电压将电信号转换为光信号。

光信号送入塑料光缆。

在光缆的另一端,光信号照射到接收器的光电管上。

光电管再将其转换成为电信号。

此信号被放大并送入扬声器转换为声波。

3.2 根据设计要求设计给出接射器整体电路图图3.2 接收器电路图如果不能工作,焊接质量差是电路不工作的最常见的原因。

首先在明亮的光线下仔细检查所有焊点,其次查看所有元件(包括IC和电解电容器)是否在PCB板的正确位置。

最后,用万用表检查各器件的电压。

再检查是否正确地处理了光缆的端头,并且正确地插入了发送器的LED和接收器中。

第4章安装与调试4.1 元器件的选择发射器元器件选择:IC1选用LM358集成电路。

VQ1选用晶体三极管。

C1选用0.1μF 单体电容。

VD选用IF-E96光电发射器(蓝底粉红点)。

其他元器件如图所示。

接收器元器件选择:VT选用IF-D93光电检测器(黑底红点)。

C2、C3、CA、C6均选用0.1μF单体电容。

其他元器件如图所示。

4.2 元器件的调试首先检查元件,特别要确认电阻的标识正确。

光纤(FO)发射器和检测器的外观非常相似,检测器安装到接收板上,在黑色外壳上用红色标识;发射器安装到发送板上,在蓝色外壳上用粉红点标识。

因两个板子的元件混装在一起,制作时要对照原理图识别元件,然后装到板上。

通常首先安装高度最低的元件(如电阻)。

电子话筒必须将引脚与连接负极的金属外壳相连(即电路的地或0电平)。

发送电路板德尔MIC上标有‘-’标记。

确认电解电容器以正确的方向插入。

为了得到最佳发送效果,要保证光缆的端面垂直,可以用不同的平面角度来试验。

你将发现LED给出的信号相当强,以至于最坏的切割方式,也能在所提供的4.3m光缆上得到好的接收效果。

但要在183m以上距离的传输中得到好的接收效果,光缆末端必须很好地处理。

设备组装好后将9V电源接到发送器上,此时在LED的塑料外壳上能见到红色光线。

如果看不到,可能是光电发送器和接收器弄混了。

接收器连接电源后扬声器将发出噪声。

调小音量,把发射器放在靠近收音机或电视机的房间,确认光缆没有死环或扭结,光缆不能弯折得太厉害,曲率半径要保持在2cm以上。

在接收端(FO光缆的末端)应看到从发送器送来的红色光线在接收器的前面闪动。

能听到另一个房间里由发送器拾取的声音。

将光缆压入接收器,拧紧螺母,就能听到非常清楚的声音。

第5章总结本次光纤传输语音电路设计是一次综合性很强的电路设计实践,学会了集成电路的设计、光电检测器的使用和晶体三极管的应用原理。

本次设计的过程主要是经过声音接收装置、声电转换装置和光纤传输将声音进行远程的传输。

通过这次的学习让我学会了声音传输的原理和如何进行自主网上和书籍中寻找需要的知识的技巧。

与此同时我学到了很多东西,不仅有学习方面的,更学到了很多做人的道理,对我来说受益非浅。

这对我今后踏入新的工作岗位是非常有益的。

除此以外,我还学会了如何更好地与别人沟通,如何更好地去陈述自己的观点,如何说服别人认同自己的观点。

相信这些宝贵的经验会成为我今后成功的最重要的基石。

实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为今后的学习生活打下见识的基础。

参考文献[1]肖景和编著,集成运算放大器应用精粹[M]. 北京:人民邮电出版社,2006.11[2]陈振官等编著,光电子电路制作实例[M].北京:国防工业出版社2006.4.[3]黄继昌等编著,检测专用集成电路及应用[M]. 北京:人民邮电出版社,2006.10.[4]阎石,数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社2006.5[5]张永林等编著,光电子技术[M].高等教育出版社.2005.5东北石油大学课程设计成绩评价表指导教师:年月日。

相关文档
最新文档