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函数信号发射装置的制作

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简介:
《函数信号发射装置的制作》一文详细介绍了如何设计与制造一种能够发送复杂函数信号的电子设备,适用于无线通信、传感器网络等应用领域。文章涵盖了从理论分析到实际操作的全过程。 函数信号发射器函数信号发射器函数信号发射器函数信号发射器

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    《函数信号发射装置的制作》一文详细介绍了如何设计与制造一种能够发送复杂函数信号的电子设备,适用于无线通信、传感器网络等应用领域。文章涵盖了从理论分析到实际操作的全过程。 函数信号发射器函数信号发射器函数信号发射器函数信号发射器
  • C++ Qt 静态
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    本文章讲解在C++ Qt编程中如何于静态方法内发出信号。通过示例探讨了非成员函数和静态成员函数触发槽函数的方法与技巧。 在C++ Qt框架中,信号与槽机制是其核心特性之一,用于实现对象间的通信。某些情况下可能需要在静态函数中发送信号,这通常涉及到非Qt对象或者跨线程的通信情况。 理解Qt中的信号与槽:当一个对象的状态发生改变时会发出通知(即信号),其他关联的对象可以通过连接到这些信号来响应变化(即槽)。因此,当一个信号被触发后,所有与其相连的槽函数都会被执行。然而,在静态方法中发送信号比较特殊,因为静态方法没有直接相关的Qt对象实例。 以下是在C++ Qt的静态函数中发送信号的基本步骤: 1. **创建中介对象**:由于静态函数无法访问到特定的对象实例,因此需要定义一个继承自`QObject`的类来作为中间媒介。例如: ```cpp class StaticSignalEmitter : public QObject { Q_OBJECT public slots: void emitStaticSignal() { // 发送信号 emit staticSignal(); } signals: void staticSignal(); }; ``` 2. **连接信号和槽**:在静态函数中,通过调用中介对象的`emitStaticSignal()`方法来发送信号。例如: ```cpp void myStaticFunction() { StaticSignalEmitter* signalEmitter = &getGlobalSignalEmitter(); connect(signalEmitter, &StaticSignalEmitter::staticSignal, this, [] { /* 槽函数代码 */ }); signalEmitter->emitStaticSignal(); } ``` 3. **注意线程安全**:如果静态函数是在其他线程中调用的,需要使用`Qt::QueuedConnection`来连接信号和槽。这样保证了槽会在正确的事件循环上下文中执行。 4. **回调机制的应用**:在Qt中,一个槽可以被视为一种特定形式的回调。然而,在某些情况下,你可能希望使用更灵活的方法如lambda表达式或自定义函数作为回调。这可以通过`QMetaObject::invokeMethod`来实现: ```cpp QMetaObject::invokeMethod(signalEmitter, emitStaticSignal, Qt::QueuedConnection); ``` 5. **错误处理**:确保正确地处理各种潜在的错误情况,比如信号未被连接、目标对象已销毁等。 通过上述方法可以在C++ Qt静态函数中有效地发送信号,并使用灵活的回调机制。这种方法在不直接拥有Qt对象的情况下触发事件非常有用,例如系统级回调或第三方库接口中的应用。掌握这种技术可以使你的Qt应用程序设计更加灵活和健壮。
  • AM
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    AM发射装置是一款用于广播通信的设备,支持中波频段的音频信号传输。适用于电台、教育机构及个人爱好者进行语音广播和教学演示。 ### AM发射系统设计知识点 #### 1. 设计内容与要求 ##### 1.1 设计内容 在本次通信原理课程设计中,采用Multisim软件进行小功率调幅发射机电路的设计与绘制,并进行模拟仿真。具体设计内容包括: - 通过理论分析选择合适的元器件; - 设计满足特定技术指标的小功率调幅发射系统。 ##### 1.2 设计要求 设计需满足以下要求: - **中心频率**:f = 6MHz - **频率稳定度**:确保发射信号的频率稳定性。 - **输出功率**:输出调幅波功率≥200mW - **调制系数**:调制系数≥50% - **包络不失真**:保证调幅波的包络不失真。 #### 2. 小功率调幅发射系统的简介 ##### 2.1 调幅发射系统的认识 - **定义**:调幅发射机的主要功能是将有用的低频信号对高频载波进行调制,使其转变为在某一中心频率上具有一定带宽、适于通过天线发射的电磁波。 - **应用**:调幅发射机因其调制简便、占用频带窄以及接收设备简单等优点,被广泛应用于广播发射领域。 - **原理**:调幅是指载波的振幅随着调制信号的变化而变化,保持频率和相位不变。常见的调幅方式包括AM(普通调幅)、DSB(抑制载波双边带调幅)、SSB(单边带调幅)以及VSB(残留边带调幅),本设计主要关注AM调幅。 - **结构组成**:发射机通常由高频部分、低频部分和电源部分组成。高频部分主要包括主振荡器、缓冲放大器、倍频器、中间放大器、功放推动级与末级功放等;低频部分包括话筒、低频电压放大级和低频功率放大级。这些部分协同工作,实现信号的调制与发射。 ##### 2.2 总体设计 - **设计框图**:设计了总体设计框图,包括振荡级、缓冲级、音频放大级、调幅级以及输出网络级。 - **各组成部分的功能**: - **振荡级**:产生6MHz的载波信号; - **缓冲级**:隔离振荡级与调制级,减少调制级对振荡的影响; - **音频放大级**:将话筒信号放大至所需电压水平以进行有效调制; - **调幅级**:将语音信号调制到载波上生成AM波; - **输出网络级**:通过天线发射经过调制的电磁波。 #### 3. 主要电路方案的比较与论证 ##### 3.1 主振级模块的比较与论证 - **方案一**:RC正弦波振荡器。该方法缺乏有效的频率选择性,不适合高频应用。 - **方案二**:石英晶体振荡器。提供极高的频率稳定性(可达10^-4~10^-11量级),适用于需要高稳定性的场合。 - **方案三**:三点式LC正弦波振荡器。包括电容三点式和电感三点式两种类型,其中电容三点式的输出信号质量更佳且不受频率变化影响。 综合考虑,本次设计选择使用电容三点式LC振荡电路作为高频信号产生部分的原因在于它能够提供良好的频率稳定性和输出波形。 ##### 3.2 振幅调制模块的比较与论证 - **方案选择**:在高电平和低电平两种类型的调幅电路中,选择了更适合本设计需求的方法。 - **方案一**:二极管平衡电路。该方法适用于大信号工作状态,并能减少无用频率成分;但不满足当前的设计要求。 最终通过对比分析确定了适合本次小功率AM发射系统的技术方案,确保其在达到技术指标的同时具备优良的性能表现。
  • 方波生器.pdf
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    本文档介绍了一种用于产生方波信号的函数信号发生器的设计与实现方法,详细阐述了其工作原理和应用。 此课程设计主要用于学生学习,包含一个模拟信号发生器的电路图及其他相关资料,用于参考方波和三角波信号产生的模拟实验。
  • 调幅
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    调幅发射装置是一种用于广播通信的技术设备,它将音频信号加载到载波上进行传输,是实现声音远距离传播的关键组件。 调幅发射设计与高频课程设计涉及论文写作及仿真研究。
  • 基于AD9361MSK
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    本项目探讨了利用AD9361平台实现最小移频键控(MSK)信号的有效调制及发射技术。通过优化算法和参数设置,实现了高效稳定的无线通信传输。 配置AD9361为发射模式,并完成MSK信号的调制。使用Vivado 2017.01软件和AD9361R2评估软件,在KC705 AD-FMCOMMS2-EBZ硬件平台上进行验证。基本参数如下:载波频率800MHz,数据速率1Mbps。
  • 交通.rar
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    本资源为交通信号控制装置相关设计文档与技术资料集合,涵盖信号灯控制系统架构、硬件配置及软件编程等详细信息。适合交通工程专业人员参考学习。 使用Multisim软件仿真交通信号灯控制器,运用数字电子技术和模拟电子技术知识,并采用多块芯片进行设计。项目包含PDF文件和源代码文件。
  • 交通灯控(A)
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    本装置为一种智能型交通信号灯控制系统,旨在优化城市道路交叉口的车辆及行人通行效率,减少拥堵和事故风险。通过先进的算法调节红绿灯切换时间,依据实时流量动态调整各方向放行时长,提高整体交通流畅度与安全性。 设计一个交通信号灯控制器用于管理一条主干道与支干道交汇形成的十字路口,在每个入口处安装红、绿、黄三色发光二极管作为指示信号。具体要求如下: 1. 用红色表示禁止通行,绿色表示允许通行,黄色则提示车辆减速停车。 2. 主干道保持常开状态;当检测到支干道有车到来时才开启支干道路口的绿灯放行。 3. 设计主、支干道交替运行机制。每次主干道开放时间为45秒,而支干道则为25秒。 4. 在从绿色切换至红色信号前,需先亮起黄色指示灯持续五秒钟以确保车辆安全停止于禁行线外。 5. 配备计时显示电路分别用于展示上述三种情况下的时间长度。 设计过程中建议首先使用Multisim仿真软件测试所创建的逻辑电路是否符合预期功能。确认无误后,再进行物理硬件制作阶段。推荐采用以下元器件:74HC10、74HC74、74HC00、74HC163、74HC153、74HC138及555定时器等作为电路设计的基础组件。
  • EDA交通灯控
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    EDA交通信号灯控制装置是一种先进的交通管理工具,通过智能算法优化信号灯切换时间,有效缓解城市交通拥堵问题,提升道路通行效率与安全性。 EDA交通灯控制器是一种用于管理和控制道路交通信号的系统。它通过电子设计自动化技术实现对交通流量的有效调度,确保道路安全与畅通。