1.频分复用和码分复用的概念
2.组合电路和时序电路的区别,并举例
3.各种波形的转换,如正弦波如何转换成矩形波,再转换成三角波。。。之类的
4.写入程序的单片机不工作该如何查错,如何判断晶振是否工作
5.告诉你有一幅多少像素的图片和取样率,要传输这幅图像的速率和数据量是多少。。。之类的
6.说出三个FM与AM的区别
AM 调幅,中波 FM 调频,微波
代
表
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广播电台发射信号使用的技术和接收设备(收音机)接受的制式。 微波传输,信号质量高,传输成本低,发射功率小,覆盖范围小,受地理因素影响较大,一般作为城市广播的首选。比如你的家乡城市台,一般可以通过FM收听。 中波传输,信号质量稳定,传出成本大,发射功率大,覆盖范围广,靠天馈传输,受天气条件影响较大,一般作为远距离传输的首选。比如中国国际广播电台,中央人民广播电台等。
7.怎么用万用表测三极管的型号和bec三个管脚
首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。当三极管上标记不清楚时,可以用万用表来初步确定三极管的好坏及类型 (NPN 型还是 PNP 型 ),并辨别出e、b、c三个电极。测试方法如下 :
①用指针式万用表判断基极 b 和三极管的类型:将万用表欧姆挡置 "R × 100" 或"R×lk" 处,先假设三极管的某极为"基极",并把黑表笔接在假设的基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很小(或约为几百欧至几千欧 ),则假设的基极是正确的,且被测三极管为 NPN 型管;同上,如果两次测得的电阻值都很大( 约为几千欧至几十千欧 ), 则假设的基极是正确的,且被测三极管为 PNP 型管。如果两次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是错误的,这时必须重新假设另一电极为"基极",再重复上述测试。
②判断集电极c和发射极e:仍将指针式万用表欧姆挡置 "R × 100"或"R × 1k" 处,以NPN管为例,把黑表笔接在假设的集电极c上,红表笔接到假设的发射极e上,并用手捏住b和c极 ( 不能使b、c直接接触 ), 通过人体 , 相当 b 、 C 之间接入偏置电阻 , 读出表头所示的阻值 , 然后将两表笔反接重测。若第一次测得的阻值比第二次小 , 说明原假设成立 , 因为 c 、 e 问电阻值小说明通过万用表的电流大 , 偏置正常。现在的指针万用表都有测三极管放大倍数(Hfe)的接口。可以估测一下三极管的放大倍数。不通`三级管
8.键盘扫描原理
9.采样定律
采样定理:
在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中,最高频率fmax的2倍时,即:fs.max>=2fmax,则采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的5~10倍;采样定理又称奈奎斯特定理。
1924年奈奎斯特(Nyquist)就推导出在理想低通信道的最高大码元传输速率的
公式
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:
理想低通信道的最高大码元传输速率=2W*log2 N (其中W是理想低通信道的带宽,N是电平强度)
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11.怎么得到一个300M的正弦波。。。之类的
经过单片机AD采样得到
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13.类似喇叭的电路,输入阻抗要符合什么条件才能得到最大输出功率
14.调频波的三点好处
1、 调频比调幅抗干扰能力强 外来的各种干扰、加工业和天电干扰等,对已调波的影响主要表现为产生寄生调幅,形成噪声。调频制可以用限幅的方法,消除干扰所引起的寄生调幅。而调幅制中已调幅信号的幅度是变化的,因而不能采用限幅,也就很难消除外来的干扰。 因此,调频波信噪比高,调频广播中干扰噪声小。 2、调频波比调幅波频带宽 频带宽度与调制系数有关,即:调制系数大,频带宽。调频中常取调频系数大于1,而调幅系数是小于1的(大于1就过调了,会严重失真),所以,调频波的频带宽度比调幅波的频带宽度大得多。因此音质要好,音频的上限可达10KHZ左右 3、调频制功率利用率大于调幅制 发射总功率中,边频功率为传送调制信号的有效功率,而边频功率与调制系数有关,调制系数大,边频功率大。由于调频系数mf大于调幅系数ma,所以,调频制的功率利用率比调幅制高。 4、由于调频波比调幅波频带宽,所以也带来选择性的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,所以不适合在射频的低频段使用,往往使用100M左右的波段。在这个波段的特点直线传播,因此传播的半径相对小
15.2ASK、2PSK等调制波的解调方法
16..如何从220V交流电得到指定的稳压直流电源
变压,整流,滤波
从图上看,变压器输入端经过一个保险连接电源插头,如果变压器或后面的电路发生短路,保险内的金属细丝就会因大电流引发的高温溶化后断开。
变压器后面由4个二极管组成一个桥式整流电路,整流后就得到一个电压波动很大的直流电源,所以在这里接一个330uF/25V的电解电容。
变压器输出端的9V电压经桥式整流并电容滤波,在电容C1两端大约会有11V多一点的电压,假如从电容两端直接接一个负载,当负载变化或交流电源有少许波动都会使C1两端的电压发生较大幅度的变化,因此要得到一个比较稳定的电压,在这里接一个三端稳压器的元件。
三端稳压器是一种集成电路元件,内部由一些三极管和电阻等构成,在分析电路时可简单的认为这是一个能自动调节电阻的元件,当负载电流大时三端稳压器内的电阻自动变小,而当负载电流变小时三端稳压器内的电阻又会自动变大,这样就能保持稳压器的输出电压保持基本不变。
因为我们要输出5V的电压,所以选用7805,7805前面的字母可能会因生产厂家不同而不同。LM7805最大可以输出1A的电流,内部有限流式短路保护,短时间内,例如几秒钟的时间,输出端对地(2脚)短路并不会使7805烧坏,当然如果时间很长就不好说了,这跟散热条件有很大的关系。
三端稳压器后面接一个105的电容,这个电容有滤波和阻尼作用。
最后在C2两端接一个输出电源的插针,可用于与其它用电器连接,比如MP3等。
虽然7805最大电流是一安培,但实际使用一般不要超过500mA,否则会发热很大,容易烧坏。一般负载电有200mA以上时需要散热片。
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15.单片机中断原理
单片机中的CPU(暂且叫做CPU)在每个程序周期都会检查中断源(比如说外部中断,计时器溢出······),一旦发现有中断,马上停止当前的程序(一般情况是,高级的单片机要仲裁中断等级),并保护现场(寄存器的值入栈),然后调用中断程序。中断程序结束后,恢复现场(刚刚入栈的值出栈),继续刚刚的程序!
16.一道射随的计算题
射随器的主要指标及其计算
一、输入阻抗从上图(b)电路中,从1、1`端往右边看的输入阻抗为:Ri=Ui/Ib=rbe+(1+β)ReL式中:ReL=Re//RL,rbe是晶体管的输入电阻,对低频小功率管其值为:rbe=300+(1+β)(26毫伏)/(Ie毫伏)在上图(b)电路中,若从b、b’端往右看的输入阻抗为Ri=Ui/Ii=Rb//Rio.由上式可见,射随器的输入阻抗要比一般共射极电路的输入阻抗rbe高(1+β)倍。2、输出阻抗将Es=0,从上图(C)的e、e'往式看的输出阻抗为:Ro=Uo/Ui=(rbe+Rsb)/(1+β),式中Rs=Rs//Rb,若从输出端0、0’往左看的输出阻抗为Ro=Ro//Reo3、电压放大倍数根据上图(b)等效电路求得:Kv=Uo/Ui=(1+β)Rel/[Rbe+(1+β)Rel],式中:Rel=Re//RL,当(1+β)Rel>>rbe时,Kv=1,通常Kv<1.4、电流放大倍数根据上图(b)等效电路求得:KI=Io/Ii=(1+β)RsbRe/(Rsb+Ri)(Re+RL)式中:Rsb=Rs//Rb,Ri=rbc+(1+β)Relo 通常,射随器具有电流和功率放大作用。
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18.相干检波和非相干检波相关知识