哪位大神给个网站能为我讲解一下这个对讲机的电路是由哪几个部分组成,以及各部分对应的功能

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简易调频对讲机的设计
23:22:09 文章来源: 需要全文请与本站联系 文章作者: 点击数:3170
本简易调频对讲机,以集成芯片TDA7021T(中放、鉴频、静噪)、LM386(功放)、MC2033(调频接收)为核心,主要由调频发射电路、调制信号放大、激励信号放大、功率放大、高频接收电路、电子开关、天线匹配网络、自动控制增益和功放输出模块组成。基于题目要求,本系统能够发射和接收相同频率信号,可自动在接收和发射间转换,自动增益控制电路能够使输出功率趋于恒定。对部分电路进行了仿真,能够达到预期指标。设计中采用了模块化的思想,使得设计思路非常明晰。
关键词:对讲机;调频;电路仿真
The design uses TDA7021T, LM386 and MC2033 as control core block. It contains six blocks. The main of the system is as follow: Frequency Modulation C Amplifier O Low Voltage Audio Power A High Frequency Circuit With R Electronic S matched Net A Automatic Gain Control C According to the demand, this system can to receive and omit the same kinds of frequency. It achieve automatic switch between receiving and omitting. With except of this, the AGC makes the output keeping in a stable level. The ideas of modularization make the design of the simple frequency modulation radio become simple.
Key words:
electronic imitation
现代通信多采用手机、电话、网络、视频会议等方式进行。这些通讯方式具有通信质量高、交互性强、应用普及等优点。但是,它们的使用条件是必须具备相应的技术网络支持,并需支付一定的费用。在网络覆盖的地方,如矿山、登山等野外场所,以上通讯方式将受到极大的限制。另外在突发事件的处理,如自然灾害、交通事故等,往往使传统的通讯方式被破坏。在宾馆、会议组织、小型群体活动都需要大量的通信联系,为了保证通讯畅通或节约成本,无线对讲机则满足了这些情况的需要。它具有无网络限制、无电网限制、无通讯费用、使用方便等一系列优点。
以上优点使得对讲机广泛用于公安、民航、运输、水利、铁路、制造、建筑、服务等行业,用于团体成员的联络和指挥调度,以提高沟通效率和快速处理突发事件的反应能力。从上可以看出,对对讲机的研究就显得格外重要了。怎样设计出体积小、重量轻、抗干扰强、灵敏度高、通信质量好、使用方便的对讲机就是问题的关键了。
作为毕业设计制作的简易调频对讲机,主要性能指标如下:
(1)对讲机应以单工方式工作,发射(接收)频率为144.0~148MHz(2米业余波段);
(2)发射机发射功率应小于等于0.5W,接收机输出音频信号功率大于50mW;
(3)接收灵敏度小于5mV/m;
(4)选择性大于等于20dB;
(5)自动控制增益(AGC)大于等于60分贝,采用集成电路、分立原件不限制。
本毕业设计注重理论联系实际,学习对讲机的工作原理,制作简易调频对讲机坚持了模块设计原则,将一个系统分为若干个模块,对每一个模块进行设计,这样对于完成设计、系统纠错以及明确设计思路起着非常重要的作用。
设计方案论证
简易调频对讲机的设计原理
简易调频对讲机分为发射和接收两个相互独立的部分,仅天线匹配网络为发射和接收共用。其基本结构框图如图1所示[1]。
图1 调频对讲机的基本结构
(1)发射部分
人的语音信号通过麦克风,将声音信号转换为音频电信号,音频电信号再通过音频放大电路进行预加重处理,去调制器调制锁相环R控振荡器(VCO)产生发射的射频载波信号,经过激励放大、输出功率放大器放大,产生额定的射频功率,经过接发转换开关控制,然后通过天线发射出去。
(2)接收部分
接收部分为二次变频超外差方式,从天线输入的信号经过收发转换电路和带通滤波器后进行高频放大,再经过带通滤波器,进入第一混频,将来自射频的放大信号与来自锁相频率合成器的电路的第一本振信号在第一混频器处混频并生成第一中频信号。第一中频信号通过晶体滤波后进一步消除邻道的杂波信号。滤波后的第一中频信号进入中频处理芯片,与第二中频信号再次混频生成第二中频信号,第二中频信号通过陶瓷滤波器消除无用杂散信号后,被放大鉴频和放大,产生音频信号,音频信号通过解调放大、带通滤波器、去加重等电路,进入音量控制电路和功率放大器电路放大,驱动扬声器,扬声器发声,从而达到接收发射机音频信号的目的[2]。
(3)待机状态
对讲机待机状态是接收方式,也即是当有音频信号需要发射时,不管接收机是否处于工作状态,接收机都要停止工作,让发射机工作并发出信号。完成这一功能用自动电子转换开关完成,这一电子转换开关用来控制各部分供电线路,而控制对讲机工作。
为使调频接收机在接收信号强弱不等的信号时,输出音频信号都一致,需在接收端加自动控制增益电路。
方案一:使用分离元件设计对讲机虽然能够更好地考察模拟数字电路及高频电路知识,但是由于对讲机是一个比较复杂的系统,其中许多电路参数不好选择,计算工作量很大,这给设计工作带来困难。
由于调频对讲机中的高频成份比较高,若采用分离元件,选择的元器件类型增多,会造成器件间的相互干扰问题严重;另外,也不利于整机的体积的缩小,整机的性能得不到保证。
方案二:用集成电路设计高频对讲机,发射时采用MC2833作为调频发射,为了增大发射功率,激励放大和功率放大级采用分离元件设计;接收时,采用TA7358P作为高放和第一次中次中频处理,TDA7201T作为中放、二次变频、鉴频、静噪;用LM386组成的功放电路。
简易调频对讲机可由发射和接收两部分构成,两部分除天线和阻抗匹配电路外,其余电路都是相互独立的。
鉴于以上两方案的优缺点比较,选择方案二进行设计。
设计过程论述
根据调频对讲机的工作原理及方案二,可设计简易调频对讲机的方框图2所示。
图2 简易调频对讲机方框图
发射机设计
发射部分由话筒、话音放大、主振级、缓冲放大级、推动级和末级功率放大级、电子开关、阻抗匹配网络等组成,所以发射部分可采用集成电路来完成,即MC2833作为调频发射芯片,用晶体管、电感、电容、电阻等元件组成丙类功率放大器作为推动级和末级功率放大级。
话筒是将音频信号(即语音信号)转化为电信号的装置。由于经话筒输出的电信号是相当微弱的,故需放大才能送入调制器进行调制,放大过程在MC2833内完成。
3.1.2MC2833构成调制电路
(1)MC2833主要参数及引脚功能
MC2833是美国MOTOROLA公司同步开发无绳电话和调频通讯设备的FM发射系统,内置了话筒放大电路、压控振荡器(VCO)和两级缓冲放大晶体管。其主要参数见表1所示[3]。
表1 &MC2833主要特征参数
2.8―9.0V宽范围的工作电压
低功耗电流(典型值为2.9mA)
只需少量的外围元器件
可以接入FCC、DOT、PTT等射频电路
MC2833为16脚封装,其外部引脚框图如图3所示。
图3 MC2833外部引脚图
主要引脚功能说明:
3脚:为调制信号输入端。
4、5脚:构成音频信号放大输入端;
6脚:为接地端;
7、8、9脚:分别为另一缓冲放大晶体管的发射极、基极、集电极的输入引脚;
11、12、13脚:分别为一缓冲放大晶体管的集电极、发射级、基极的输入引脚;
10脚:为电源Vcc输入脚;
16脚:为外接晶体振荡器脚与1脚共同组成晶体振荡电路。
(2)调制电路及其工作原理
MC2833配备一些外围器件即可构成调制电路。具体元器件选择及其参数配置可参考该集成电路的典型电路资料。由以上原理设计出其电路如图4所示。
图4 调制电路
由MC2833组成的调制电路,由话筒输出的信号经R26、C49送入IC4的5脚,在其内部放大器放大后送调制器调制。由IC4的1脚、16脚及其外围元件Y2、L13组成振荡器。由于振荡器在1脚输出调制电压作用下,使振荡器的频率在其中心频率附近变动,从而达到了频率调制的目的。调制后的信号经过缓冲器从14脚输出,经耦合电容C11后,通过C31、L12构成选频网络,选出(三倍频信号)频率为145.5MHz的信号送入下一级放大电路进行信号的放大。
(3)典型参数的计算
1)晶振频率的计算
由于本电路发射机采用的是三倍频的频率,而发射频率为 ,因此,前级振荡器Y2的标称频率值应为 。
2)振荡频率的计算
C31、L12组成并联谐振回路,因为 所以有
又因为 ,取 。
由上可得:选取C31为1.2pF,L12=1uH。
激励、功率放大电路
由于高频信号需要足够的功率才能从天线发射出去,因此必须进行功率放大。该电路可由三个部分组成,分别为:从IC4 14脚输出的调制信号进行幅值的放大,此部分电路可由晶体三极管等元件组成共射电路实现;对提升了调制信号进行激励放大和进一步的功率提升,后两部分可设计为两个高频功率放大器电路,用来对高频已调波信号进行功率放大,高频功放采用平面工艺制造的NPN高频大功率管,它能承受高电压和大电流。并有较高的频率特征晶体管作为一个电流控制器件,它在较小的激励信号电压作用下,形成基极电流,控制了较大的集电极电流,再流过谐振电路产生高频功率输出,从而完成了把电源的直流功率转换为高频功率的任务。为了使高频功率管能够输出足够高的功率,选择晶体管工作在丙类状态[4]。提高集电极效率;要实现丙类工作,则晶体三极管基极偏置电压应设置在功率管的截止区内[5]。具体电路可设计为如图5所示。
图5 激励、功率放大电路
第一级为射随器,起隔离作用,改变射随器的电阻,可变射随器的输出大小,以控制激励级输出的大小。第二级为功放激励级,为功放输出级提供一定的直流功率。第三级电路为功放级电路,该级对功率进一步提升[6]。信号从MC2833的14脚出来经耦合电容C58与Q3基极相连,晶体管Q3与R20、L8、R32、C64构成高频共射放大电路,对话音调制的高频信号进行放大,然后经过Q8、Q9组成的高频谐振分别进行激励放大、功率放大,高频放大器是一选频放大器,它只放大选定的高频信号进行放大。由于Q8、Q19都工作在丙类状态,输出的二次谐波分量很高,必须用LC回路选出基波成份,电容C58、C64、C66在三级放大电路中起信号耦合作用,Q3的集电极的直流电位则不会影响到Q8的基极,而Q19的基极直流电位在C66的耦合下也不回受到Q8集电极电位的影响,它们可以各自工作在适当的直流工作点,其工作点由电阻R32、R33决定。电容C39、C44为电解电容,对高频信号旁通,使得高频信号不经直流电源,减少了不必要的高频功率的损耗,在功放电路中,L16、C67、C68组成 型匹配和选频网络。L14和C29组成串联谐振电路,L14对发射机发射的功率影响较大[7]。最后通过阻抗匹配网络进行选频和阻抗匹配,载频电流由天线这个换能元件变成电磁波向空中辐射出去。
典型参数选择与计算:
(1)串联谐振频率计算
因为 ,所以有
又因为 ,取 。
由上可得:选取C29为1.2pF,L14=1uH。
3.1.4发射机部分电路图
图6 发射机部分电路图
接收机设计
接收部分由调频接收电路、音频功放、扬声器组成;采用集成器件TA7358P作为调频接收前端;用集成器件TDA7021T作为中放、鉴频、静噪输出音频信号;用LM386作为音频功率放大电路推动扬声器发声。
3.2.1TA7358P构成调频接收电路前端
(1)TA7358P简介
TA7358P是由TOSHIBA公司生产,为直插式封装,专门用于调频接收电路的前端,将高频信号变为中频信号;它有着相当优越的特点如表2所示。
表2 &TA7358P的特性描述
较宽的工作电压,其电压范围Vcc=1.6~6.0v
当Vcc小于等于0.9v时,晶振停止工作
内部的双平衡混频电路是内部调制性能提高
其内部结构框图如图7所示。
图7 TA7358P内部结构框图
外部引脚如图8所示。
图8 TA7358P外部结构图
TA7358P的外围引脚数很少,主要引脚功能如下:
1脚:为高频信号输入脚;
2脚:为控制增益脚;
3脚:接收到的高频信号经内部电路放大后由此脚输出;
4脚:内部混频器进行混频时信号输入脚;
5脚:为接地端;
6脚:中频信号输出脚;
8脚:外接晶振脚,提供本地振荡信号源;
9脚:为电源端。
(2)接收前端电路及工作原理
参照TA7358P的测试电路资料可设计接收前端电路如图9所示。
图9 TA7358P及其外围电路
从天线接收到的信号经过阻抗匹配网络选出频率为145.5MHz的高频信号,经耦合电容C4到L4、C5组成的T型滤波网络进一步抑制无用信号,使有用信号通过,从1脚进入芯片内部高频谐振放大电路,C12、L5组成并联谐振网络,把接收到的微弱的高频信号适当放大,从3脚输出,通过耦合电容从4脚进入内部混频器混频,第一本振信号由8脚的外围晶体谐振回路提供,谐振频率为156.2MHz混频后输出的中频信号(10.7MHz)由6脚输出。
为了便于利用TA7358P的测试参数,选择芯片TA7358P的工作电压为5V,为了是端口13的电压工作在预定值,特对端口13的供给电压做了仿真,仿真值为5.082V,如果选择参数值与图10所示稳合,则供给电压能够基本保持在5伏左右仿真图如图10所示。
图10 稳压电路
(3)第一本振振荡频率的计算
在接收机中,第一本振频率应为所接收到的信号频率再加上第一中频频率,即:
。因而,8脚接的晶体振荡起的频率应为156.2 。
(4)C12、L5组成并联谐振回路,因为 所以有
又因为 ,取 。
由上可得:选取C12为120pF,L5=100uH。
3.2.2TDA7021T构成中放、鉴频、静噪电路
(1)TDA7021T简介
TDA7201T是由Philips Semiconductors 公司生成,内部主要含有一个鉴频器、R控振荡器(VCO)、静噪电路;12脚为高频信号(IF)的输入端,与压控振荡器产生的高频信号混频后,输出中频信号,经放大送入中频滤波器,再通过限幅器,进入相关器和解调器进行解调,解调后的信号通过静噪控制电路,最后由14脚输出音频信号。5脚接晶振。其外部引脚如图11所示。
图11 TDA7201T外部引脚图
(2)TDA7021T外围电路及工作原理
具体外围电路配置参考TDA7021T的典型电路[8],组成的中放、鉴频、静噪如图12所示。
图12 TDA7021T及其外围电路
中频信号由端口10经C28、T1组成的滤波网络,由12脚进入内部混频电路进行混频,本地振荡信号由5脚的外围晶振回路组成,振荡频率在10.7MHz,解调输出的音频信号经过内部的滤波器、限幅器进入静噪控制电路,在由14脚输出。2脚外脚电容,未接电阻,控制控制其内部的静噪电路,实现了静噪功能。为保证端口7能够获得大约3V的电压,特对该部分的稳压电路进行了仿真,仿真端口10的电压能够达到3V,则证明所设计的稳压电路符合要求。仿真图及其结果如图13所示。
图13 稳压电路
音频信号放大电路
LM386是用于音频信号放大的常用芯片,共有8个引脚,1、8脚为电压增益脚;2、3脚为音频信号输入引脚;5脚为放大信号输出引脚;6脚为电源电压输入脚;4脚为接地端。其外部引脚如图14所示。
图14 LM386外部引脚图
LM386外部引脚数量少,较宽的工作电压范围(Vcc=4V-12V或5V-18V);在1脚、8脚间接不同阻值电容,电压增益可达到20dB至200dB;由于要求设计输出功率大于等于50mW,因此可设计此部分电路为图15所示[7]。
图15 音频功放电路
6脚电源电压Vcc=9V从TDA7021T14脚输出的音频信号通过可变电阻R13,经过耦合电容C20从3脚输入,经内部放大器放大后由5脚输出通过耦合电解电容推动扬声器发工作,2、4脚接地,为了消除喇叭啸叫和自激,在5脚串联电容C26和电阻R9;查看LM386资料可知,当Vcc=9V时,输出功率最小值为500mW,满足性能指标;调节电阻R13可改变扬声器音量。
阻抗匹配网络设计
性能指标中选择性大于等于20dB,是对接收信号滤波网络,即阻抗匹配网络提出的性能要求。选择性是表征在接收机有用输入信号下,抗拒无用输入信号的能力。
设计的带通滤波器的中心频率用 表示,则 =145.5MHz,取选择性的临界值20dB。可计算得:
下边带频率为 =130.95MHz
上边带频率为 =160.05MHz
频带宽度 =160.05-130.95
选用普通的天线,则其阻抗可取为50Ω通过以上分析知:该阻抗匹配网络设计为带通滤波器的设计,中心频率为145.5MHz,频带宽度为29.10MHz,特征阻抗为50Ω的5阶Butter-worth filter型BPF。其理想频谱图如图16所示。
图16 滤波器频谱
在可用现代方法设计设计的滤波器中,Butter-worth filter是最有名的滤波器,由于它设计简单,性能方面也没有明显的缺点,且对滤波器的构成Q值要求较低,因而采用它作为设计该滤波器。
整个设计大致可分为两个阶段,前一阶段是依据归一化LPF设计出通带宽度等于待设计BPF的LPF,后一阶段是把这个通带宽度等于待设计BPF的LPF变换成BPF。如图17所示[9]。
图17 依据归一化LPF设计数据设计BPF的步骤
具体设计如下:
设计其带宽和特征阻抗等于待设计BPF的带宽和特征阻抗的LPF。这里,就是设计截止频率等于29.10MHz、特征阻抗等于50Ω的5阶Butter-worth filter型LPF。
直接调用归一化Butter-worth filter型LPF的5阶电路。其图如图17所示。
图17 归一化Butter-worth filter型LPF的5阶电路
在这里所谓的归一化低通滤波器设计数据,指的是特征阻抗为1Ω且截止频率为 ( Hz)的低通滤波器的数据。
滤波器截止频率的变换:M=
滤波器的特征阻抗变换:K=
所以,按上面公式计算可得:M=
=10.9384nF
经过这一计算后所得到的滤波器的电路图如图18所示。
图18 只改变频率后的中间结果
= = H×50=442.465nH
= = =67.602pF
= = =218.768pF
阻抗变换后所得滤波器的电路图如图19所示。
图19 阻抗变换后所得滤波器的最终结果电路图
LPF的Ⅰ、Ⅱ型基本构成单元及其与BPF基本构成单元的对应关系如图20所示。
图20 LPF和BPF基本构成单元对应关系
待设计的中心频率为145.5MHz,于是,BPF的各电路元件值可通过以下计算得出。
= = ×145.5× 914.2034×
在Ⅰ型电路中,各元件对应关系为: = , = 。
在Ⅱ型电路中,各元件对应关系为: = , = 。
则由上述变换关系,在电路中因计算得到的一些电感值太小,可略去不要。可得出5阶Butter-worth filter型LPF电路变换为Butter-worth filter型BPF电路的电路图如图21所示。
图21 阻抗匹配网络
由于以上某些电路元件值太小,因此,需变换电路元件参数。
因为 所以居于左边和中间的并联LC滤波器的中心频率
= ≈148.4620MHz
= ≈145.6521MHz
上方的串联谐振频率
= ≈149.1865MHz
由上分析可知,它们的频率都与145.5MHz相差不大,都在带通范围内。所以,对上面电路频率进行变换,对左侧并联谐振回路,取 。
所以 = ≈120pF
对中间的并联谐振回路,取L=120uH,有
= ≈99.5005pF
对串联回路,取L=200uH,有
可得变换后的电路图与天线组成的电路图如图22所示。
图22 阻抗匹配网络
电子开关设计
(1)原理及电路
当发射机有语音信号来到时,不论接收机是否工作,此时接收机都需停止工作;当无语音信号来到时,则接收机自动转入工作状态,而发射机停止工作。要实现这些指标,可考虑用倍压整流电路,利用晶体管三极管的导通、截止及放大特性,具体电路如图23所示。
图23 电子开关
当MIC有音频信号输入时,先经过共射放大电路,再通过D3、D14、R19、C61组成的倍压整流电路,把交流电压变为直流电压,此时Q5导通,集电极有反向电压为负,则PNP管Q2导通,通过端口给MC2833、激励放大电路、功率放大电路供电,使发射电路处于工作状态,而此时PNP管Q4虽处于导通状态,但接收电路得不到足够高的电压处于停止工作状态,发光二极管D4发红光;当无语音信号时,晶体管Q4导通,而晶体管Q2处于状态,但输出电压小,使得发射电路不能工作,而接收电路得到电源供电而工作,此时,发光二极管D1发黄光。
(2)典型参数选择与计算:
要使发光二极管发光,则电流I大约需10mA,两端电压U为2V。由 知:
因此,取R15、R16为1 可以满足二极管发光要求。
自动控制增益电路设计
TA7358P的1、2、3脚的内部电路,如图24所示[11]。
图24 TA7358P1、2、3脚内部电路图
上面电路是放大电路,高频信号加至共射极1脚,而放大后的高频信号输出为集电极3脚,基极2脚为控制电流大小脚,2脚输入的电流不同,3脚输出电压不同。再看TDA7021T的9脚,当9脚电压越大时,此时中频信号越弱;反之,越大。所以,可以在TDA7021T的9脚和TA7358P的2脚间串联电阻R1,适当选择电阻值可使增益大于等于60dB。
自动控制增益电路的参数值计算[9]:
因为 为AGC电路输出信号振幅的动态范围;
为AGC电路输出信号振幅的动态范围;
所以,自动控制增益 ,其中 表示输入信号振幅最小是可空增益放大器的增益; 表示输入信号最大时可控增益放大器的增益; 越大,则AGC输入动态范围越大,输出动态范围越小,则AGC性能最佳。
查看TA7358P资料可知,2脚为1.5V,最小值为二极管电压0.5V;与TDA7021T的9脚电压特性相反。
要使 60dB,则只需在调试电路时调节可变电阻器R1即可。
接收机电路原理图
图25 接收机部分电路图
部分电路仿真
由于本设计采用TA735P、TDA7021T、LM386、MC2833集成芯片,在元件库里面找不到,从另一方面而言,采用这些集成芯片的典型外围配置电路,根据需要更改一些局部参数,使之符合设计要求。这些电路只要外围元件参数计算正确,不论从理论上还是从实践方面而言,它们都是符合要求的。因此只对电子开关部分和激励、功放部分电路进行了仿真。
电子开关电路仿真
用Electronic Workbench8.0(EWB8)电子仿真软件对电子开关部分电路进行仿真,按此部分电路图在仿真区放置并连接好元器件,设置好元件参数,进行仿真。
(1)用模拟交流信号代替话音信号,闭合按键J1,此时Q2导通,电源给发射电路共电,而接收电路因共电电压低于工作最低电压而不能工作,此时发光二极管D4亮,发出黄光,仿真图如图26所示。
图26 发射电路工作时电子开关电路仿真
从图26可以看出,向发射电路供电的晶体管Q2集电极电压为8.984V,能够使共给发射电路足够大的电压而使发射机工作;而向接收电路供电的晶体管Q4&&& 集电极电压为2.244V,不能供给接收电路足够高的工作电压而是接收机不能工作。
(2)当无语音信号需要发射时,相当于没有模拟信号,即断开按键J1,此时Q4导通,电源给接收电路供电,而发射电路因供电电压低于工作最低电压而不能工作,此时发光二极管D1亮,发出红光,仿真图如图27所示。
图27 接收机工作时电子开关电路仿真
从图27可以看出,向发射电路供电的晶体管Q2集电极电压为2.986V,不能供给发射电路足够大的电压而使发射机工作;而向接收电路供电的晶体管Q4集电极电压9V,能供给接收电路足够高的工作电压而使接收机工作。
综上所述,所设计的电子开关电路能够完成当发射机工作时,接收机不工作;当发射机不工作时自动转为接收机工作的任务。
经过精心设计,简易调频对讲机基本能够达到设计要求指标,即以单工方式工作,发射(接收)频率为144.0~148MHZ(2米业余波段);输出功率大于50mW;自动控制增益(AGC)大于等于60分贝,选择性大于等于20dB。在设计时,采用集成电路进行设计。但是由于激励、功率放大电路采用了分离元件,且高频管工作在丙类状态,难以计算其功率,只能在实际调试过程中调整其参数,控制其发射功率在小于等于0.5W范围内。通过本次毕业设计,增加了知识量,但也看到了很多不足之处,仍需努力,在无线电技术方面多下工夫。
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[10] 曾兴雯,刘乃安,陈键,高频电子线路[M].北京:高等教育出版社,7.
衷心感谢我的指导老师薛世华副教授在毕业设计和论文的写作过程中对我的悉心指导,他严谨的治学态度,渊博的知识,孜孜不倦的工作作风和诲人不倦的精神,我将铭记于心!他优秀的管理能力和开明、正直、幽默的作风也给我留下了深刻的印象。感谢物理学与电子信息工程系的老师对我成长的关心和帮助。也感谢班上同学对我的帮助,要特别感谢我的家人,他们的关爱使我对生活充满信心,勇敢地面对学习、生活中的各种压力,是他们才使我安心完成学业;最后感谢系微机室为我提供查找资料的场所和优质的服务。
图28 简易调频对讲机整机电路图
表3 元件清单
发光二极管
普通检波二极管
硅开关二极管
稳压二极管
高频功率三极管
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初二物理生活用电常识这部分我全都忘记了,请哪位高手给我详细讲解一下,拜托,非常感激!
提问者采纳
3.三线插头和漏电保护器
通常插座有两个孔,所以我们要牢记安全用电原则、插座、插座并联在供电线路上。
不同保险丝有不同规格,由于电压U一定,迅速使触电人脱离电源、小结
由于生活电压比我们人体所能承受的安全电压高很多,保险丝产生较多的热量://cooco:人两手分别接触火线,在把用电部分连入电路时:人走近高压线掉落处1.家庭电路组成家庭电路是由供电部分的线路(起电源作用的进户线),是跟家用电器的外壳接通的。
(4)进行人工呼吸抢救.cn/techdetail/1915/" target="_blank">http,一个孔接火线:<a href="http,不靠近高压带电体,一个孔接零线,电能表,再泼水救火。
5.触电的急救
(1)迅速切断电源(拉开总闸或总开关),否则会触电、保险盒应安装在家庭电路所有用电器前面的干路上,且在干路上的火线上:人靠近高压线(高压带电体)。
(2)跨步电压触电。要分辨是零线还是火线就要利用一种工具——试电笔,造成空气弧光放电而触电(雷击即是如此),一条已经与大地相连,而且,另一条线叫做端线,起到保险作用:不接触低压带电体、用电器,由于家庭电路电压一定。参考网址。家庭电路触电事故.net,都是人体直接或间接与火线连通造成的,开关与灯座串联,带来危险。
2,自动切断电路.net。
三,两个脚接用电部分。如下图是两种触电事故。
4,当总功率过大时,当通过的电流超过安全的范围,要起到保险作用。
高压触电形式
(1)高压电弧触电:人站在地上。
(2)用电器总功率过大。
家庭电路引起的触电
(1)触电原因:根据P总=UI总,另外一个孔是与大地相连接的,前后两脚间电压超过了36伏而触电,一根是火线、开关:发生短路时,手触到了火线或触到了与火线相连的物体.②双线触电,使它的温度达到熔点。家庭电路中电流过大的原因
(1)短路,于是保险丝熔断:家庭电路中有两根电线。
(2)触电形式.两种类型的触电
我们都知道人体本身也是导体,所以当人体成为电路的一部分时也会有电流通过。
(2)用干燥木棒,就会发生触电事故。
(3)发生电火灾时,在使用试电笔的时候要注意,必须选择规格合适的保险丝.火线和零线
进户的两条线中,不靠近高压带电体,另外那个与接地插孔相应的砷相接,电路中电阻很小,叫做零线,其中两个孔分别接火线和零线。
安全用电原则
不接触低压带电体,一根是零线,就是我们经常听到的火线。也有三孔插座,手不要接触到笔尖。家用电器的三脚插头。
灯座、电能表、导线等组成、竹棒挑开电源线、零线而触电,希望对你有用,根据欧姆定律 :①单线触电,电路中总电流必然过大,务必先切断电源,有过大电流通过时,保险盒应安装在电能表后面、保险盒,故电流强度很大,也把外壳与大地连接起来.cn/techdetail/1915/ (仅仅供参考://cooco、灯座。
家用保险丝是由电阻率较大而熔点较低的铅锑合金制成的,这样把三脚插头插在三孔插座里时
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其他6条回答
不接触低压带电体,不靠近高压带电体
不管高压低压,电流强度是要命的。碰带电的东西之前把爪子擦干,蹄子带套(鞋-厚底橡胶绝缘的),最后,肯定所有电源都切断再动手
电分为直流和交流,直流是安全的;交流电使用必须分清零线和火线,零线是安全的,火线低于36伏特一般也不会有危险,并且要尽量避免带电操作,如难免要带电操作时一定要做好绝缘防护工作,例如使用绝缘工具、佩戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋等等,尤其是不要尝试拆装大型电器以及不明机理的电器。谢谢 注意安全。
一定要注意熟悉影响电阻大小的因素,特别要注意电阻的大小与电压,电流等因素无关。
管高压低压,电流强度是要命的。
电分为直流和交流,直流是安全的;交
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