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模拟电子第一章:信号、放大电路与模拟数字区别详解

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下载需积分: 9 | 1.05MB | 更新于2024-07-23 | 46 浏览量 | 0 下载量 举报 收藏
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模拟电子技术第一章PPT深入探讨了信号理论在电子系统中的基础概念。首先,章节开始介绍了信号的定义,它是信息的载体,如微音器输出的波形或温度波动曲线。信号可以分为两大类:模拟信号和数字信号。模拟信号是连续的时间和幅值特性,如正弦信号和方波信号,它们的频谱分析是理解信号的重要工具,通过幅度谱和相位谱揭示信号在不同角频率下的能量分布。 频率域分析是通过傅里叶变换,将信号分解为一系列正弦波的组合,这有助于理解和设计滤波器、调制解调器等设备。例如,方波信号可以展成其基本成分——直流分量、基波和奇次谐波,如三次谐波。模拟电路,如放大电路,被设计用来处理模拟信号,它具有电压放大、电流放大、互阻增益和互导增益等性能指标,这些是衡量放大器效率的关键参数。 放大电路通常被建模为双口网络,可以简化为具有特定端口特性的等效电路,如电压放大模型,它涉及到输入电阻、输出电阻以及电压增益的概念。负载开路时的电压放大倍数(A)可以通过电路参数计算得出。此外,还提到了电流放大和阻抗变换等放大电路的行为。 总结来说,本章内容涵盖了信号的基本概念、信号分类、信号频谱分析、模拟信号处理技术以及放大电路的原理和性能指标,这些都是模拟电子技术入门阶段不可或缺的基础知识。掌握这些内容对于理解电子设备如何处理和转换信号,以及设计和优化电子系统至关重要。

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资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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