运算放大器-有源、多动能、集成电路-电子线路-中国科技大学-06

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基于DC-OFDM的C-WPAN UWB物理层硬件实现

基于DC-OFDM的C-WPAN UWB物理层硬件实现

基于DC-OFDM的C-WPAN UWB物理层硬件实现叶凡;刘亮;任俊彦【摘要】文章实现了一种基于双栽波正交频分复用的超宽带物理层(射频前端以及基带处理器),适用于C-WPAN UWB标准.所实现的UWB物理层支持从53.2-480 Mbit/s的数据率,并且在CM1、CM2和CM4的多径衰落信道、加性高斯白噪声、载波频率偏差和采样频率偏差高达50 ppm的条件下达到8%的误包率.整个物理层包括一个工作在频带组2的射频收发机、一个6 bit折叠内插结构的模数转换器、一个8 bit电流舵的数模转换器以及一个数字基带处理器.前端电路的制造采用0.13μmCMOS工艺,数字基带处理器在Xilinx Vertex~5 FPGA平台上实现.【期刊名称】《现代电信科技》【年(卷),期】2010(000)009【总页数】7页(P23-29)【关键词】超宽带;双载波-正交频分复用;物理层;收发机【作者】叶凡;刘亮;任俊彦【作者单位】复旦大学专用集成电路国家重点实验室;复旦大学专用集成电路国家重点实验室;复旦大学专用集成电路国家重点实验室【正文语种】中文2008年12月,中华人民共和国国家无线电管理委员会在4.2-4.8 GHz和6-9 GHz频带内将3 600 MHz带宽分配给免许可的商用超宽带通信设备使用。

这次的频谱分配极大地促进了中国工业界和学术界的积极性。

2009年,中国无线个人局域网(C-WPAN)标准管理工作组起草了UWB中国国家标准。

C-WPAN标准采用了双载波正交频分复用(DC-OFDM)技术,将UWB频谱划分为12个子频带,每个子频带的带宽限制在264 MHz,每次DC-OFDM发射占用2个子频带。

我们实现的C-WPANUWB物理层收发机的soc解决方案利用6-9 GHz的频带,支持53.2-480 Mbit/s的传输数据率。

但是,高数据率、低功耗和低成本的需求对设计提出了巨大的挑战。

为了满足这具有挑战性的设计目标,协同考虑系统结构和模块电路的设计显得十分重要。

第十一届全国多媒体课件大赛(高教-高职-中职)获奖作品名单

第十一届全国多媒体课件大赛(高教-高职-中职)获奖作品名单
李彩凤、杨晓萍、赵宏伟、魏湜、李伟、牛海燕、张宏伟、尤薇薇
二等奖
C程序设计
西安建筑科技大学
鲁萍、王玉英、候筱婷、白燕
二等奖
互换性与技术测量虚拟实验室
华中科技大学
唐立新、戴铮、谭勇、何岭松、张颍、汪洁、成剑华、何敏
二等奖
JSP程序设计
山东科技大学
王鸽、孙琳、刘婵娟、蒲蓬勃、许晋京
二等奖
“现代交换技术”网络授课平台
金正国、吕盈、栾宝石、钟建勋、马卫民、戴筱冬
三等奖
课件名称
参赛单位名称
奖项
高等数学
大连理工大学继续教育学院
最佳创意奖
高等数学
黑龙江科技学院
最佳教学设计奖
虚拟化工原理实验室
大连理工大学
最佳技术实现奖
二、高教工科组
课件名称
参赛单位名称
作者姓名
奖项
“建筑施工”网络课程
沈阳农业大学
谷士艳、赵裕国、孙清、李轶、高微、敖永华、张春梅、李金洋
石河子大学
杨金凤、刘红、曹红、刘岩、高敬芝
三等奖
庆师化学网络教学在线
大庆师范学院
何丹凤、龚舒哲、杨艳娟、慈成刚、王丽敏、薛韩、苏连江、刘洪胜
三等奖
高分子物理及实验
齐齐哈尔大学
娄春华、刘喜军、胡玉洁、杨秀英
三等奖
大学物理学
西安工程大学
马保科、王晶、张晓军、常红芳、王晓娟、尹纪欣
三等奖
大学物理实验
辽宁科技大学
塔里木大学
吴刚、张学东、施明登、王亚明
三等奖
电气制图与CAD
大连理工大学继续教育学院
王丹虹、高菲、崔韵鹏、马卫民、刘宇、迟利强、何彪、王玉旸、

YLXS-03型传感器与测控技术综合实验箱

YLXS-03型传感器与测控技术综合实验箱

传感器技术、通讯系统技术和计算机技术是现代电子信息技术的三大支柱,其中传感器技术是信息获取的前端,随着传感器技术应用领域的不断扩大和深入,社会对掌握该项技术的人才需求正在不断增加,同时要求其知识结构和实践能力也不断提高。

在传感器课程的教学效果在很大程度上取决于实验课的质量,为了使传感器实验教学达到较好的效果, 以便学生对电子测试系统的整体结构和工作流程有清楚的了解。

目前的传感器实验室建设,包含有传感器实验箱(传感器系统实验箱,传感器测控实验箱),或传感器实验仪(传感器系统实验仪,传感器检测实验仪,传感器测控实验仪),或传感器实验装置,或传感器检测装置等相关实验设备。

实验分为基础原理性实验、设计开放性实验、扩展应用性实验三个层次:基础原理性实验:传感器的设计结构采用透明化材质,便于学生对原理的认知,开设的基础原理性实验项目40余项,主要包含力、磁、电、温度、位移、振动等各项基础原理性实验。

设计开放性实验:实验箱含有温度源、转动源等提供标准的信号输入输出接口,结合实验箱配置的多功能数据采集卡,在完成典型教学实验的基础上,学生科自主开发设计性实验,同时为学生提供多项课程设计、毕业设计的理想实验模型。

扩展应用性实验:实验台同时扩展多项虚拟仪器实验、MATLAB自动控制仿真实验,不但兼顾了相关专业实验课程的开展,而且便于实施综合性和应用性实验的开展,大大提高了整个实验室设备的利用率,可开展多个综合性实验和研究课题。

一、主要技术参数1.信号源及采集卡部分1.1提供高稳定的±15V、±5V直流稳压电源,并具有过流、过压、声光报警自保护、自恢复功能,含有温度智能PID控制仪表,温度控制精度±0.5°,装有电压/频率/显示表。

1.2USB/RS485总线多路数据采集卡:8路模拟量输入、4路模拟量输出、8路开关量输入、4路继电器开关量输出(2路常闭、2路常开),可以完成各类传感器的数据采集及对温度、转速等对象的闭环控制功能。

电子技术基础试题及答案套

电子技术基础试题及答案套

电子技术基础试题(八)一、填空题(每题3分,共30分)1、PN结具有单向导电特性性能。

2、一般情况下,晶体三极管的电流放大系数随温度的增加而_增大_。

3、射极输出器放在中间级是兼用它的输入电阻大和输出电阻小的特点,起阻抗变换作用。

4、只有当负载电阻RL 和信号源的内阻rs相等时,负载获得的功率最大,这种现象称为阻抗匹配。

5、运算放大器的输出是一种具有深度负反馈高增益的多级直流放大器。

6、功率放大器按工作点在交流负载线上的位置分类有:甲类功放,乙类功放和甲乙类功放电路。

7、甲乙推挽功放电路与乙类功放电路比较,前者加了偏置电路向功放管提供少量偏流IBQ,以减少交越失真。

8、带有放大环节的串联型晶体管稳压电路一般由采样电路、基准电源、比较放大电路和_调整元件_四个部分组成。

9、逻辑代数的三种基本运算是逻辑乘、_逻辑加和_逻辑非_。

10、主从触发器是一种能防止空翻现象的实用触发器。

二、选择题(每题3分,共30分)1.晶体管二极管的正极的电位是-10V,负极电位是-5V,则该晶体二极管处于:( C )。

A.零偏B.反偏C.正偏2.若晶体三极管的集电结反偏、发射结正偏则当基极电流减小时,使该三极管:( A )。

A.集电极电流减小B.集电极与发射极电压VCE上升 C.集电极电流增大3.某三级放大器中,每级电压放大倍数为Av,则总的电压放大倍数:( B )。

34.正弦波振荡器中正反馈网络的作用是:( A )。

A.保证电路满足振幅平衡条件B.提高放大器的放大倍数,使输出信号足够大C.使某一频率的信号在放大器工作时满足相位平衡条件而产生自激振荡5.甲类单管功率放大电路中结构简单,但最大的缺点是:( C )。

A.有交越失真B.易产生自激C.效率低6.有两个2CW15稳压二极管,其中一个稳压值是8V,另一个稳压值为,若把两管的正极并接,再将负极并接,组合成一个稳压管接入电路,这时组合管的稳压值是:( B )。

7.为了减小开关时间,常在晶体管的基极回路中引入加速电容,它的主要作用是:( A )。

集成电路运算放大器-电流源-差分放大电路

集成电路运算放大器-电流源-差分放大电路
以双倍的元器件换 取抑制零漂的能力 接入负载时
Avd = −
β ( Rc // rbe
1 RL ) 2
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3. 主要指标计算 (1)差模情况
<B> 双入、单出 Avd1
vo1 vo1 = = v id 2vi1
差分式放大电路对共模信号有很强抑制作用
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3. 主要指标计算 (1)差模情况
<A> 双入、双出
vo1 − vo2 vo = Avd = vi1 − vi2 vid 2vo1 βR =− c = rbe 2vi1
2. 抑制零点漂移原理 温度变化和电源电压波 动 , 都 将 使 集电极电 流 产 生 变 化 。 且 变 化趋势是相 同的, 其 效果相当 于 在 两 个 输入端加入了共模信号。
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2. 抑制零点漂移原理
6.1 集成电路运算放大器中的电流源
在模拟集成电路中,广泛地使用电流源,为放大电路 提供稳定的偏置电流,或作为放大电路的有源负载。
• 镜像电流源 • 微电流源 • 多路电流源 • 电流源用作有源负载
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6.1.1 BJT电流源电路
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6.1.2 FET电流源

大学计算机基础_选择题(单选,多选,答案)

大学计算机基础_选择题(单选,多选,答案)

第1章计算机基础知识测试一、单项选择题1.世界上第一台电子计算机诞生于_________年。

A)1946 B)1956 C)1940 D)19502.个人计算机属于_________。

A)小巨型机 B)小型计算机 C)微型计算机 D)中型计算机3.第一代电子计算机采用的主要逻辑元件是_________。

A)大规模集成电路 B)中、小规模集成电路C)电子管 D)晶体管4.第二代电子计算机采用的主要逻辑元件是_________。

A)大规模集成电路 B)晶体管C)电子管 D)中、小规模集成电路5.第三代电子计算机的主要逻辑元件采用_________。

A)晶体管 B)中、小规模集成电路C)大规模集成电路 D)电子管6.就工作原理而言,目前大多数计算机采用的是科学家_________提出的“存储程序和程序控制”原理。

A)艾仑·图灵 B)冯·诺依曼 C)乔治·布尔 D)比尔·盖茨7.用计算机进行资料检索工作属于计算机应用中的_________。

A)科学计算 B)数据处理 C)人工智能 D)过程控制8.中国国防科技大学研制的“银河"计算机属于_________。

A)巨型计算机 B)工作站 C)大型主机 D)小巨型计算机9.第四代计算机使用的逻辑器件是_________。

A)晶体管 B)电子管C)中小规模集成电路 D)大规模及超大规模集成电路10.CAD和CAM是当今计算机的主要应用领域,其具体的含义是下列选项的_________。

A)计算机辅助设计和计算机辅助测试B)计算机辅助教学和计算机辅助设计C)计算机辅助设计和计算机辅助制造D)计算机辅助制造和计算机辅助教学11.在计算机中,一条指令代码由_________和操作码两部分组成。

A)指令码 B)地址码 C)运算符 D)控制符12.通常,根据所传递的内容与作用不同,可将系统总线分为3类:数据总线、地址总线和_________。

广东技术师范学院电气工程及其自动化-广东技术师范学院本科招生信息网

附件1:广东技术师范学院 电气工程及其自动化专业理论课程考核大纲、教材和参考资料一、《电路与电工技术》课程考试大纲Ⅰ.考试性质与目的广东技术师范学院本科招生考试(又称专升本考试)是由广东工程职业技术学院专科毕业生参加的选拔性考试,广东技术师范学院根据考生的成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

考试具有较高的信度、效度,必要的区分度和适当的难度。

本大纲适用于广东工程职业技术学院需要参加《电路与电工技术》考试的专升本考生。

Ⅱ.考试内容和要求总体要求:考生应按本大纲的要求理解、掌握或理解“电路与电工技术”中电路模型和电路定律、电阻电路的等效变换、电阻电路的一般分析、电路定理、一阶电路的时域分析、相量法、正弦稳态电路的分析、三相电路、三相电动机工作原理、低压电器控制系统、电动机基本控制电路等掌握或者熟练掌握上述各部分的基本方法。

应理解各部分知识结构及知识的内在联系;应具有一定的抽象思维能力、逻辑推理能力、运算能力;能运用基本概念、基本理论和基本方法,正确地判断和证明,准确计算;能综合运用所掌握知识分析并解决简单的实际问题。

一、电路模型和电路定律1、考试内容(1)实际电路和电路模型(2)电路的基本物理量(3)电阻元件及其特性(4)电路中的独立电源(5)基尔霍夫定律2、考试要求(1)理解电路模型的概念;掌握部分电路元件的符号。

(2)理解电流、电压和功率的定义。

(3)掌握电流、电压参考方向的概念;掌握功率的计算方法。

(4)理解电阻元件、独立电压源、独立电流源的属性和端口对外特性(伏安特性)(5)理解基尔霍夫定律电流定律(KCL)和电压定律(KVL)的实质,掌握依据KCL、KVL列方程的方法。

二、电路分析的等效变换法1、考试内容(1)电阻的串、并联等效变换(2)电阻星形联结与三角形联结的等效变换(3)电源的等效变换(4)受控源及其等效变换(5)叠加定理(6)戴维宁定理与诺顿定理2、考试要求(1)理解电阻的串、并联概念并掌握其判断方法。

moog伺服阀j761-003原理

MOOG伺服阀J761-003原理……MOOG办事处美国穆格MOOGJ761-003,J761-003系列直动式伺服阀型号:D633,D634系列生产厂家:MOOG 产品说明:高性能直动式伺服阀,由线性力马达直接驱动阀芯运,阀内带有电子放大器对阀芯位置进行闭环控制。

直动式设计避免了先导级的泄漏损失,且动态响应与系统工作压力无关。

安装底面符合ISO4401标准。

频率响应:70HZ阶跃响应:15ms流量控制:3.8-100l/min(1-26gpm)最大工作压力:31.5Mpa该阀适应于金属压制设备,例如剪板机,折弯机,弯管机,木材压机.另外我司优势提供意大利atos阿托斯全系列!备有常规阀现货期待您的来电咨询MOOG伺服阀J761-003原理……MOOG办事处MOOG伺服阀J761-003原理……MOOG办事处格公司(MOOG)是全球电液伺服元件及伺服系统设计及制造领域的领导者,由电液伺服阀的发明者William C. Moog于1951年创立。

产品广泛应用于飞机、卫星、航天飞机、火箭以及各种工业自动化设备。

在工业领域,注塑设备及吹塑设备的伺服控制是我们的重要研究领域之一。

MOOG 是最早进入全电动注塑行业的专业控制厂商之一,向合作伙伴提供DBS、DBM、DS2000 系列驱动器FASTACT 系列电机。

DS2000 驱动器和FAS T 交流伺服电机具有以下一些特点:驱动器可接受三相,50HZ,65到506V间的任意电压;可设定控制交流伺服电机或异步电机;电流环可根据伺服电机特点配置,并按DC BUS变化自动调节,同时提供B.E.M.F 补偿以及相位自校正功能;速度环内集成了三种数字滤波器,动态性能良好,等等MOOG伺服阀原理J761-003&MOOG办事处MOOG伺服阀J761-003 现货供应!常用系列:D634系列,J761系列,G761系列, D791系列;D792系列,D661系列;D662系列;D663系列;D664系列;D665系列;D633系列等MOOG品牌最早起源于航空航天军事工业领域伺服阀及系统制造,主要经营伺服阀,伺服控制器,电动缸,伺服电机,伺服控制软件,行业应用领域广泛,涉及钢铁冶金,电力电站系统,注塑吹塑成型,材料试验,汽车测试仿真系统,航空测试仿真系统等,MOOG伺服阀J761-003/J761-004稳定可靠全部采用进口低飘移、高稳定度的运算放大器,使控制系统能长期、可靠、稳定地工作。

20世纪的新四大发明-精选文档

第 1 页 20世纪的新四大发明 指南针、造纸术、火药、印刷术——中国古代的“四大发明”,为世界科技的进步谱写了光辉的篇章。 20世纪的“新四大发明”——原子能、半导体、计算机、激光器,又彻底改写了世界科技发展的历史。 原子能 1911年,物理学家发现电子的中心是带正电的原子核。1913年,玻尔提出电子在不同轨道上绕原子核运动。1919年,英国物理学家卢瑟福用带正电的。粒子轰击氮和氢,发现了质。1932年,卢瑟福的学生和助手——查德威克发现中子,进而提出原子核由质子和中子组成 1938年,物理学家发现重原子核裂变。核能的威力首先被用于战争。1942年6月,美国政府启动了代号为“曼哈顿工程”的原子武器制造计划。1945年7月16日,世界上第一颗原子弹在美国新墨西哥州的荒漠上试爆成功。此后,前苏联于1949年、英国1952年、法国于1960年、中国于1964年10月分别研制出并成功地爆炸了原子弹。和平利用原子能,成为整个世界的呼声。1942年,世界上第一座裂变反应堆在美国建成;1954年,莫斯科附近的奥布宁斯克原子能发电站投入运行,标志着人类和平利用原子能时代的到来。 1991年,中国的第一座核电站——秦山核电站起用,继第 2 页

之大亚湾核电站投产。 半导体 1947年,美国电报电话公司(AT&T)贝尔实验室的三位科学家巴丁、布莱顿和肖克利在研究半导体材料——锗和硅的物理性质时,意外地发现了锗晶体具有放大作,经过反复研究,他们用半导体材料制成了放大倍数达100量级的放大器,这便是世界上第一个固体放大器——晶体三极管。 晶体管的出现,迅速替代电子管占领了世界电子领域。随后,晶体管电路不断向微型化方向发展。1957年,美国科学家达默提出“将电子设备制作在一个没有引线的固体半导体板块中”的大胆技术思想,这就是半导体集成电路的思想。1958年,美国德克萨斯州仪器公司的工程师基尔比在一块半导体硅晶片上电阻、电容等分立元件放入其中,制成第一批集成电路。1959年,美国仙童公司的诺伊斯用一种平面工艺制成半导体集成电路,“点石成金”,集成电路很快成了比黄金还诱人的产品1971年11月,英特尔(Intel)公司的霍夫将计算机的线路加以改进,把中央处理器的全部功能集成在一块芯片上,另外再加上存储器,制成世界上第一个微处理器。随着硅片上元件集成度的增加,集成电路的发展经历了小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路和超大规模集成电路(VLSI)阶段。1978年,研制成的超大规模集成电路,集成度达10万以第 3 页

北交大考研复试班-北京交通大学电子科学与技术考研复试经验分享

北交大考研复试班-北京交通大学电子科学与技术考研复试经验分享北京交通大学是教育部直属,教育部、北京市人民政府、中国铁路总公司共建的全国重点大学,“211工程”“985工程优势学科创新平台”项目建设高校和具有研究生院的全国首批博士、硕士学位授予高校。

学校牵头的“2011计划”“轨道交通安全协同创新中心”是国家首批14个认定的协同创新中心之一。

2017年,学校正式进入国家“双一流”建设行列,将围绕优势特色学科,重点建设“智慧交通”世界一流学科领域。

北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的北京铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。

1917年改组为北京铁路管理学校和北京邮电学校,1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学。

1923年交通大学改组后,北京分校更名为北京交通大学。

1950年学校定名北方交通大学,毛泽东主席题写校名,著名桥梁专家茅以升任校长。

1952年,北方交通大学撤销,京唐两院独立,学校改称北京铁道学院。

1970年恢复“北方交通大学”校名。

2000年与北京电力高等专科学校合并,由铁道部划转教育部直属管理。

2003年恢复使用“北京交通大学”校名。

学校曾培养出中国第一个无线电台创建人刘瀚、中国第一台大马力蒸汽机设计者应尚才、中国第一本铁路运输专著作者金士宣、中国铁路运输经济学科的开创者许靖、中国最早的四大会计师之一杨汝梅,以及中国现代作家、文学评论家、文学史家郑振铎等一大批蜚声中外的杰出人才。

“东京审判”担任首席检察官的向哲浚,中国著名的经济学家、人口学家马寅初等都曾在学校任教。

电子信息工程学院是北京交通大学最早成立的学院之一。

学院下设信息与通信工程系、自动控制工程系、电子科学技术系、光波技术研究所、国家电工电子教学基地五个行政单位。

学院现有教职工269人,其中教授71人(含研究员),副教授117人(含高工),具有博士学位的教师占教师总数的90.1%。

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