无线电通信原理电路图,无线电通信原理电路图***

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于无线电通信原理电路图的问题,于是小编就整理了4个相关介绍无线电通信原理电路图的解答,让我们一起看看吧。
无线遥控发射和无线接收原理?
原理
一个完整的遥控电路由发射部分和接收部分组成。无线电发射部分, 一般由一个能产生等幅振荡的高频载频振荡器和一个产生低频调制信号的低频振荡器组成。用来产生载频振荡的电路一般有多谐振荡器、互补振荡器和石英晶体振荡器等。由低频振荡器产生的低频调制波, 一般为宽度一定的方法。如果是多路控制可以***用每一路宽度不同的方波, 或是频率不同的方法去调制高频载波,组成一组组的已调制波, 作为控制信号向空中发射。
接收电路从工作方式分,可以分成超外差接收方式和超再生接收方式。超外差原理利用本地产生的振荡波与输入信号混频,将输入信号频率变换为某个预定的频率的电路。其优点是:①容易得到足够大而且比较稳定的放大量。②具有较高的选择性和较好的频率特性。③容易调整。缺点是电路比较复杂, 同时也存在着一些特殊的干扰, 如像频干扰、组合频率干扰和中频干扰等。超再生电路实际上是一个受控间歇振荡的高频振荡器, 这个高频振荡器***用电容三点式振荡器, 振荡频率和发射器的发射频率相一致。而间歇振荡又是在高频振荡过程中产生的,反过来又控制着高频振荡器的振荡和间歇。间歇振荡的频率是由电路的参数决定的。这个频率选低了,电路的抗干扰性能较好, 接收灵敏度降低;反之亦然。
超再生式接收方式具有电路简单、性能适中、成本低廉的优点所以在实际应用中被广泛***用。
qbsk调制解调原理?
四相相移键控信号简称“QPSK”。它分为绝对相移和相对相移两种。由于绝对相移方式存在相位模糊问题,所以在实际中主要***用相对移相方式QDPSK。它具有一系列独特的优点,目前已经广泛应用于无线通信中,成为现代通信中一种十分重要的调制解调方式。
无线电怎么组装?
按照电路图给出的数值购买电子元件,准备一块合适的电木板,在上面设计好元器件的安放位置后就可以钻孔,把相应的原件插入就可以按图纸焊接了,核对无误之后通电调试晶体管偏流电阻到要求数值即可再调试谐振电路,装入机壳。
单片机有什么用?
1. uC/OS 是个什么鬼?
在一些朋友的留言和大神的文章中多次提到了 uC/OS,相信很多朋友看到之后都是蒙B的 “这是个什么鬼?”。uC/OS (Micro Control Operation System)翻译过来就是微控制器操作系统,最初版本是在1992年发布,现在已经发展到uC/OS III 了。
嗯,那它有什么用呢?
接触过单片机或编程的朋友一定知道 main() 函数,mian() 又叫主函数或者入口函数,顾名思义就是程序开始执行的地方(其实这是不严谨的,但是为了照顾小白可以这样简单的理解),而一般的裸机程序只有一个main(),从程序的开头到结尾跑一次就完了,而为了让程序能不停的跑往往会在main() 中加一个while(true) 让其不断的循环。uC/OS因为其处理方式理论上可以模拟无数个 "main() 函数"(任务),让这些任务并发运行,就像在一个单片机中有多个main() 函数一样,让原本单线程的单片机能有多线程的效果。
那 uC/OS 是变出无限个main函数呢,答案就是时钟节拍,时钟节拍就是系统以固定的频率产生中断(时基中断),并在中断中处理与时间相关的***,推动所有任务向前运行。简单的来说就是高频率的切换任务来实现类似多线程的效果,这个时钟节拍是可调的,频率越快越浪费cpu,相应的在多个任务间切换的速度也就越快。
那么什么是中断呢?
从本质上来讲,中断是一种电信号的变化,当设备有某种***发生时(产生电平变化),它就会产生中断,通过总线把电信号发送给中断控制器。如果中断的线是激活的,中断控制器就把电信号发送给处理器的某个特定引脚。处理器于是立即停止自己正在做的事,跳到中断处理程序的入口点,进行中断处理。(就好比小明现在正在看我写的这篇文章,突然有快递来敲门他就会先放下手机去取快递然后回来接着看,既拿了快递又读了文章)如上图所示电信号从低电平跳转高电平的中断称之为上升沿中断,反之称之为下降沿中断。
因为篇幅的限制以上只是简单的介绍了一下uC/OS,当然它还有很多其它的优点,例如内存分配,任务消息队列,等等。这些都是这个系统多年迭代累积下来的“车轮”,如果感兴趣的朋友可以深入的了解一下。
uC/OS固然是好,但是真的有必要什么都用 uC/OS么?我看未必,杀鸡何用宰牛刀。以下引用一位知友的留言:
到此,以上就是小编对于无线电通信原理电路图的问题就介绍到这了,希望介绍关于无线电通信原理电路图的4点解答对大家有用。
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