Ⅰ 電路迴路的基本信息
迴路是物理電學的一個基本概念。它一般指由電源、電鍵、用電器等構成的電流通路。
單迴路就是指一個負荷有一個供電電源的迴路;雙迴路就是指一個負荷有2個供電電源的迴路。
一般,對供電可靠性要求高的企業,或地區重要變電站,均採用雙回線供電,這樣可保護其中一個電源因故停電,另一個電源可繼續供電.但對一般的對供電可靠性要求不高的中小用戶往往採用單電源供電.
Ⅱ 紅外發射 和接受電路的原理圖
遙控接收工作原理
遙控器部分:
遙控器部分的工作原理較為簡單,主要就是編碼IC通過三極體進行放大調變,然後將此電信號(脈沖波)經有紅外發射管(940nm波長)轉變為光信號發射出去。
現在國產遙控器的電路主要有:455K晶振,編碼IC,放大三極體,發射管等主要幾個電子原件組成,2節3V電池驅動;但目前一些國際大廠所用的遙控器,其編碼IC內已包括了晶振和放大三極體,電路設計更加方便,且只需要1節電池驅動,更加環保。
(2)信息發送電路擴展閱讀:
紅外是紅外線的簡稱,它是一種電磁波。它可以實現數據的無線傳輸。自1800年被發現以來,得到很普遍的應用,如紅外線滑鼠,紅外線列印機,紅外線鍵盤等等。紅外的特徵:紅外傳輸是一種點對點的傳輸方式,無線,不能離的太遠,要對准方向,且中間不能有障礙物也就是不能穿牆而過,幾乎無法控制信息傳輸的進度;IrDA已經是一套標准,IR收/發的組件也是標准化產品。
自然界中的一切物體,只要它的溫度高於絕對溫度(-273℃)就存在分子和原子無規則的運動,其表面就不斷地輻射紅外線。紅外線是一種電磁波,它的波長范圍為760nm~ 1mm,不為人眼所見。紅外成像設備就是探測這種物體表面輻射的不為人眼所見的紅外線的設備。它反映物體表面的紅外輻射場,即溫度場。
注意:紅外成像設備只能反映物體表面的溫度場。
對於電力設備,紅外檢測與故障診斷的基本原理就是通過探測被診斷設備表面的紅外輻射信號,從而獲得設備的熱狀態特徵,並根據這種熱狀態及適當的判據,作出設備有無故障及故障屬性、出現位置和嚴重程度的診斷判別。
為了深入理解電力設備故障的紅外診斷原理,更好的檢測設備故障,下面將初步討論一下電力設備熱狀態與其產生的紅外輻射信號之間的關系和規律、影響因素和DL500E的工作原理。
紅外線通信技術適合於低成本、跨平台、點對點高速數據連接,尤其是嵌入式系統.
紅外線技術的主要應用:設備互聯、信息網關.設備互聯後可完成不同設備內文件與信息的交換。信息網關負責連接信息終端和互聯網.
紅外通訊技術已被全球范圍內的眾多軟硬體廠商所支持和採用,目前主流的軟體和硬體平台均提供對它的支持.紅外技術已被廣泛應用在移動計算和移動通訊的設備中.
紅外傳輸是一種點對點的傳輸方式,無線,不能離的太遠,要對准方向,且中間不能有障礙物也就是不能穿牆而過,幾乎無法控制信息傳輸的進度;IrDA已經是一套標准,IR收/發的組件也是標准化產品。
Ⅲ 手機簡訊發送的原理是什麼
短消息業務(SMS-Short Message Service)的實現原理很簡單,但用戶在手機上輸入文字的過程卻比較麻煩。SMS有兩大突出優點: 第一是存儲轉發機制。SMS傳送數據包的工作由移動網路中的短消息中心而不是終端用戶來完成,如果用戶不在服務區內,短消息就被存儲在短消息中心,等用戶出現之後再轉發給他,這是GPRS等業務所不具備的。 第二是傳遞確認機制。在電路交換數據環境中,連接是端到端的,所以用戶能夠知道連接是否完成,以及數據傳遞的情況,但在GPRS環境中,附屬於GPRS承載體的終端是「永遠在線」的,它在任何時候都准備透明地(相對於用戶而言)傳送或接收數據,這樣一來,檢查數據包是否發送成功的任務就落到了用戶頭上,對於每一次分組數據業務,其相應的成本也會比SMS高。
Ⅳ 舉例說明電路如何實現能量和信息的處理功能
答:數字和模擬 來實現信息
Ⅳ 串口下載電路,IN4148的作用TXD發送信息島rxd P3.0 如此 In4148不是被截止了嗎
右邊電路的RX引腳有上拉時,這個二極體不會阻斷信號,左側輸出低電平時二極體導通,將右側電壓拉低;左側輸出高電平時二極體截止,右側因為上拉電阻而上升為高電平。這種電路一般見於兩邊邏輯電平不同的情況下。
Ⅵ 電路如何傳播信息
1什麼是模擬信號2與數字信號的區別3數字傳輸
什麼是模擬信號
主要是與離散的數字信號相對的連續的信號。模擬信號分布於自然界的各個角落,如每天溫度的變化,而數字信號是人為的抽象出來的在時間上不連續的信號。電學上的模擬信號是主要是指幅度和相位都連續的電信號,此信號可以被模擬電路進行各種運算,如放大,相加,相乘等。
模擬信號是指用連續變化的物理量表示的信息,其信號的幅度,或頻率,或相位隨時間作連續變化,如目前廣播的聲音信號,或圖像信號等。
與數字信號的區別
(1)模擬信號與數字信號
不同的數據必須轉換為相應的信號才能進行傳輸:模擬數據一般採用模擬信號(Analog
Signal),例如用一系列連續變化的電磁波(如無線電與電視廣播中的電磁波),或電壓信號(如電話傳輸中的音頻電壓信號)來表示;數字數據則採用數字信號(Digital
Signal),例如用一系列斷續變化的電壓脈沖(如我們可用恆定的正電壓表示二進制數1,用恆定的負電壓表示二進制數0),或光脈沖來表示。
當模擬信號採用連續變化的電磁波來表示時,電磁波本身既是信號載體,同時作為傳輸介質;而當模擬信號採用連續變化的信號電壓來表示時,它一般通過傳統的模擬信號傳輸線路(例如電話網、有線電視網)來傳輸。
當數字信號採用斷續變化的電壓或光脈沖來表示時,一般則需要用雙絞線、電纜或光纖介質將通信雙方連接起來,才能將信號從一個節點傳到另一個節點。
(2)模擬信號與數字信號之間的相互轉換
模擬信號和數字信號之間可以相互轉換:模擬信號一般通過PCM脈碼調制(Pulse
Code
Molation)方法量化為數字信號,即讓模擬信號的不同幅度分別對應不同的二進制值,例如採用8位編碼可將模擬信號量化為2^8=256個量級,實用中常採取24位或30位編碼;數字信號一般通過對載波進行移相(Phase
Shift)的方法轉換為模擬信號。
計算機、計算機區域網與城域網中均使用二進制數字信號,目前在計算機廣域網中實際傳送的則既有二進制數字信號,也有由數字信號轉換而得的模擬信號。但是更具應用發展前景的是數字信號。
數字傳輸
圖所示為一簡單增量調制的模擬實驗原理圖。圖中的話音信號源採用了一個高斯雜訊源經過3KHz低通濾波器後的輸出來模擬。調整圖中的圖符5的增益可以改變差值Δ的大小。在接收端,解調器未使用與本地解調器一致的電路,直接使用積分器解調輸出。如果希望輸出波形平滑,可在積分器和輸出放大器之間加入一個低通濾波器,以濾除信號中的高頻成分。所示是輸入的模擬話音信號波形。是增量調制後的輸出波形。為經過積分器解調後的輸出波形。觀察可以比較輸入輸出波形之間的失真。
由理論分析可知,ΔM的量化信噪比與抽樣頻率成三次方關系,即抽樣頻率每提高一倍則量化信噪比提高9dB。通常ΔM的抽樣頻率至少16KHz以上才能使量化信噪比達到15dB以上。32KHz時,量化信噪比約為26dB左右,可以用於一般的通信質量要求。如果設信道可用的最小信噪比為15dB,則信號的動態范圍僅有11dB,遠遠不能滿足高質量通信要求的35-50dB的動態范圍,除非抽樣頻率提高到100KHz以上採用實用價值。上述理論分析的結論讀者可以通過改變模擬實驗的信號抽樣頻率觀察到。當抽樣頻率低於16KHz時,信號失真已十分明顯,當抽樣頻率為128KHz時失真較小。
改進ΔM動態范圍的方法有很多,其基本原理是採用自適應方法使量階Δ的大小隨輸入信號的統計特性變化而跟蹤變化。如量階能隨信號瞬時壓擴,則稱為瞬時壓擴ΔM,記作ADM。若量階Δ隨音節時間問隔(5一20ms)中信號平均斜率變化,則稱為連續可變斜率增量調制,記作CVSD。由於這種方法中信號斜率是根據碼流中連「1」或連「0」的個數來檢測的,所以又稱為數字檢測、音節壓擴的自適應增量調制,簡稱數字壓擴增量調制。圖9.20給出了數字壓擴增量調制的方框圖。
數字壓擴增量調制與普通增量調制相比,其差別在於增加了連「1」連「0」數字檢測電路和音節平滑電路。由於CVSD的自適應信息(即控制電壓)是從輸出碼流中提取的,所以接收端不需要發送端傳送專門的自適應信息就能自適應於原始信號,電路實現起來比較容易。對於數字壓擴增量調制感興趣的讀者可以在上述模擬實驗的基礎上加入連「1」連「0」數字檢測電路和音節平滑電路,重新模擬並觀察改善情況。
參考資料:
http://ke..com/view/38288.html
Ⅶ 放大電路的作用,和電信號之間如何傳遞「信息」以控制硬體。--模電。
放大電路主要作用是放大輸入信號,其次還可以承擔濾波和整形的作用。一般的感測器把原始信號轉換為電信號,該電信號是很微弱的,一般是mV級別的,這時候控制器不能直接對其進行處理,就需要在兩者中間加入放大電路,把微弱信號放大到控制器可以識別的程度。如,一個正弦波峰峰值只有5mV,你有一個8位的AD轉換器,那精度可能就只有10mV,用其直接采樣該正弦波,得到可能就是一個直流電平。
Ⅷ 電路板傳送信息靠電路板裡面的什麼材料傳送的
電路板上的細銅箔就是電路,能導電,它能傳遞的各種電的信息。
Ⅸ 汽車儀表信息電路
是由儀表及其感測器、各種報警指示燈及控制器組成的電路。