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電子設計工程實踐(簡體書)
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電子設計工程實踐(簡體書)

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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《電子設計工程實踐》是作者指導本科生科技創新課題和全國大學生電子設計競賽培訓的工作成果總結,注重內容的實用性和實踐性。通過3個典型的電子設計案例的完整實現過程,詳細講解利用單片機、FPGA進行電子系統設計的方法、步驟,給出了2011年解放軍信息工程大學獲全國大學生電子設計競賽一等獎作品的設計報告。全書共分5章,內容包括:電子設計工程實踐問題、基礎知識與基本技能、基于MCS51單片機的溫度顯示報警器設計、FPGA系統設計與開發實例、基于GPS和GSM的放射源監控系統設計實例。附錄為全國大學生電子設計競賽及作品實例。《電子設計工程實踐》所有設計案例的源代碼可以從國防工業出版社網站http://www.ndip.cn下載。

名人/編輯推薦

《電子設計工程實踐》可以作為電子信息類專業學生進行電子制作、課程設計、畢業設計實踐的參考書,也可作為全國大學生電子設計競賽培訓的輔導教材,對畢業求職和電子產品研發人員也具有一定的參考價值。

目次

第1章電子設計工程實踐概述
1.1eda技術與現代電子設計
1.2工程實踐能力的培養
1.3電子設計工程問題
1.3.1電子設計中的emc與抗干擾
1.3.2可靠性設計
1.3.3可測性設計
1.3.4電子系統的故障診斷與排除
第2章基礎知識與基本技能
2.1常見基本單元電路
2.2開發工具
2.2.1模擬、數字電路仿真工具
2.2.2單片機仿真工具
2.2.3fpga開發工具
2.2.4pcb設計工具
2.3電子工藝技能
2.4測試儀器儀表
2.4.1信號發生器
2.4.2示波器
2.4.3頻譜儀
2.4.4邏輯分析儀
第3章基于mcs51單片機的溫度顯示報警器設計
3.1硬件設計
3.1.1器件選擇
3.1.2電路原理圖設計
3.2源代碼開發
3.2.1文件組織結構
3.2.2sourceinsight編碼
3.3詳細源代碼及其說明
3.3.1主程序
3.3.2ds18b20程序
3.3.3中斷程序
3.3.4按鍵程序
3.3.5液晶顯示程序
3.4編譯調試過程
3.5芯片燒錄
3.6作品功能演示
3.7改進美化
第4章fpga系統設計與開發實例
4.1eda概述
4.2fpga開發基礎
4.2.1ahem的fpga/cpld器件
4.2.2fpga開發工具介紹
4.3基于fpga的音頻處理實例
4.3.1系統設計
4.3.212c控制模塊
4.3.3外圍控制模塊
4.3.4建立頂層文件
4.3.5利用modelsim進行仿真
4.4系統小結
第5章基于gps和gsm的放射源監控系統設計實例
5.1總體方案設計
5.2硬件設計
5.2.1模塊主要特性介紹
5.2.2硬件電路實現
5.3軟件設計
5.3.1單片機軟件部分
5.3.2windows端軟件設計
5.4總結
附錄大學生電子設計競賽及作品實例
附錄a電子設計競賽概況
附錄b2011年全國大學生電子設計競賽題目
附錄c電子設計優秀作品
作品1
作品2
作品3
作品4
參考文獻

書摘/試閱



(6)分辨率。分辨率是指頻譜分析儀能把靠得很近的、相鄰的兩個頻譜分量分辨出來的能力。頻譜分析儀的中頻帶寬決定了儀器的選擇性和掃描時間。調整分辨帶寬可以達到兩個目的,一個是提高儀器的選擇性,以便對頻率相距很近的兩個信號進行區別,若有兩個頻率成分同時落在中放通頻帶內,則頻譜儀不能區分兩個頻率成分,所以,中放通頻帶越窄,則頻譜儀的選擇性越好。另一個目的是提高儀器的靈敏度。因為任何電路都有熱噪聲,這些噪聲會將微弱信號淹沒,而使儀器無法觀察微弱信號。噪聲的幅度與儀器的通頻帶寬成正比,帶寬越寬,則噪聲越大,因此減小儀器的分辨率帶寬可以減小儀器本身的噪聲,從而增強對微弱信號的檢測能力。根據實際經驗,在測量信號功率時,一般來說,分辨率帶寬RBW宜為掃描寬度的1%~3%,即可保證測量精度。
分辨率帶寬一般以3dB帶寬來表示。當分辨率帶寬變化時,屏幕上顯示的信號幅度可能會發變化。這是因為當帶寬增加時,若測量信號的帶寬大于通頻帶帶寬,由于通過中頻放大器的信號總能量增加,顯示幅度會有所增加。若測量信號的帶寬小于通頻帶寬,如對于單根譜線的信號,則不管分辨率帶寬怎樣變化,顯示信號的幅度都不會發生變化。信號帶寬超過中頻帶寬的信號稱為寬帶信號,信號帶寬小于中頻帶寬的信號稱為窄帶信號。根據信號是寬帶信號還是窄帶信號能夠有效地確定干擾源。
(7)動態范圍。分析儀能以給定精度測量、分析輸入端同時出現的兩個信號的最大功率比(用dB表示)。
(8)視頻帶寬。視頻帶寬VBW是中頻檢波器后的低通濾波器(稱為視頻濾波器)的帶寬。視頻濾波器可以對噪聲起平滑作用,便于在噪聲中測試微弱信號,所以我們只在測試微弱信號時,調整視頻帶寬的大小,以便觀察與噪聲電平很接近的信號。調整視頻帶寬不影響頻譜儀的分辨率。
2.4.4邏輯分析儀
邏輯分析儀是利用時鐘從測試設備上采集和顯示數字信號的儀器,最主要作用在于時序判定。由于邏輯分析儀不像示波器那樣有許多電壓等級,通常只顯示兩個電壓(邏輯1和0),因此設定了參考電壓后,邏輯分析儀將被測信號通過比較器進行判定,高于參考電壓者為High,低于參考電壓者為Low,在High與Low之間形成數字波形。例如:一個待測信號使用200MHz采樣率的邏輯分析儀,當參考電壓設定為1.5V時,在測量時邏輯分析儀就會平均每5ns采樣一個點,超過1.5V者為High(邏輯1),低于1.5V者為Low(邏輯0),而后的邏輯1和0可連接成一個簡單波形,工程師便可在此連續波形中找出異常錯誤(Bug)之處。整體而言,邏輯分析儀測量被測信號時,并不會顯示出電壓值,只是High跟Low的差別;如果要測量電壓就一定需要使用示波器。除了電壓值的顯示不同外,邏輯分析儀與示波器的另一個差別在于通道數量。一般的示波器只有2個通道或4個通道,而邏輯分析儀可以擁有16個通道、32個通道、64個通道和上百個通道數不等,因此邏輯分析儀具備同時進行多通道測試的優勢。

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