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第二部分 实验一:微波测量系统使用及信号源波长与功率测量.pdf

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简介:
本实验为《电子技术基础》课程的一部分,主要介绍微波测量系统的操作方法和原理,并通过实际操作学习如何准确测量信号源的波长及功率。参与者将掌握基本的微波测试技能,为进一步研究打下坚实的基础。 上传电磁场实验报告的目的是希望能减少百度文库上多年以前的报告对同学们造成的误导,让同学们能够从其他的角度去看待和思考问题。由于实验仪器的问题,报告中的实验数据参考价值不大,毕竟很难做到完美的实验结果,并且每个仪器的数据都不尽相同。因此,请大家认真做实验并写好自己的报告,同时也督促队友做好他们的部分工作,因为最终的成绩应该会比较接近。

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    本实验为《电子技术基础》课程的一部分,主要介绍微波测量系统的操作方法和原理,并通过实际操作学习如何准确测量信号源的波长及功率。参与者将掌握基本的微波测试技能,为进一步研究打下坚实的基础。 上传电磁场实验报告的目的是希望能减少百度文库上多年以前的报告对同学们造成的误导,让同学们能够从其他的角度去看待和思考问题。由于实验仪器的问题,报告中的实验数据参考价值不大,毕竟很难做到完美的实验结果,并且每个仪器的数据都不尽相同。因此,请大家认真做实验并写好自己的报告,同时也督促队友做好他们的部分工作,因为最终的成绩应该会比较接近。
  • 1.doc
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    《波导波长测量实验》详细介绍了光波在不同介质中的传播特性及波导中电磁波传输的基本原理,并通过具体的实验步骤指导学生掌握波长测量的方法与技巧。 本实验的目的是通过测量单模矩形波导在短路情况下的内部电场沿轴线分布规律,并利用微波测量系统测定导行波的相波长λg,从而理解和掌握相关理论知识。当矩形波导终端被短接时,会形成驻波状态,此时波导内电场强度幅度分布如图1所示。通过在探针上开缝并将其插入到沿轴线方向移动的位置来检测电场强度的分布情况,可以观察到诸如波节点和波腹点的具体位置等细节。
  • 三-比().pdf
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    本PDF文档为《实验三-微波驻波比》系列的第二部分,深入探讨了微波技术中驻波比的概念、测量方法及其在天线匹配中的应用。 上传电磁场实验报告的目的是希望减少百度文库上以往报告对同学们的误导,让同学们能够从不同角度思考问题。由于实验仪器老旧,实验数据参考价值不大,美化数据在所难免,且因设备差异导致的数据不一致也难以避免。此外,报告中可能存在错误,请大家认真做实验、仔细分析,并撰写自己的报告。同时也要督促队友努力完成他们的部分,毕竟最终的成绩应该差不多。
  • MSP430g2553
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    本项目基于MSP430G2553单片机设计,旨在开发一种高精度的方波信号频率检测系统。通过精确捕捉和分析输入的方波信号周期,实现对方波频率的有效测量,并提供实时数据显示与处理功能。此方案适用于电子测试、工业控制等领域中对信号频率监测的需求。 基于TA定时器的捕获功能,可以通过每秒定时读取捕获次数来粗略计算方波信号的频率。
  • 的报告
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    《微波测量实验的报告》记录了关于微波特性、传输及反射等方面的基础与进阶实验过程,涵盖了天线测试、模式识别等关键技术内容。 ### 微波测量实验报告知识点解析 #### 一、实验目的 本次实验旨在使学生能够: 1. **了解微波同轴测量系统的组成及其各部分的工作原理**:掌握微波同轴测量系统的整体架构,包括矢量网络分析仪、同轴线以及校准元件/测量元件等功能组件的基本知识。 2. **熟悉矢量网络分析仪的操作和测量方法**:通过实践操作矢量网络分析仪,学习如何利用该设备进行微波测量。 #### 二、实验内容详解 ##### 1. 常用微波同轴测量系统的认识 - **矢量网络分析仪**:这是一种高级的测量设备,用于精确测量RF领域内的各种器件(如放大器、衰减器、天线、同轴电缆和滤波器)的幅频特性、反射特性和相频特性。 - **同轴线**:负责连接矢量网络分析仪与校准元件/测量元件,起到信号传输的作用。 - **校准元件**:用于确保测量结果的准确性,在使用前通过校准减少系统误差。 - **测量元件**:指被测对象(例如天线、滤波器等),可以通过同轴线与矢量网络分析仪相连进行测试。 ##### 2. 矢量网络分析仪的操作及测量方法 - **面板组成及各部分功能** - **电源开关按钮(Power)**:控制整个设备的电源。 - **液晶显示器**:显示网络测试特性曲线及相关参数。 - **选配的辅助DC输出插座**:提供额外的直流电源输出。 - **激励源输出端口S(RF Output)**:输出连续扫频信号或固定频率信号。 - **测试端口A/Input和B/Input**:用于接收测试信号输入。 - **数据操作区**:包括数字输入键、退格键、确认键以及旋转调节钮等,用于输入数据与调整设置。 - **参数设置** - 通过“频率”键设定起始频率、终止频率、中心频率及扫频宽度等参数。 - 使用“输出幅度”软键设置信号电平范围(通常为-73dBm至+7dBm)。 - 利用“测量”键选择反射传输(A/B)或反射测量(A)等不同的测试方式。 #### 三、深入理解与应用 - **矢量网络分析仪的工作原理**:采用双端口测试结构,能够同时测量S参数如S11和S21,从而获取被测器件的幅频响应、相频响应及反射系数等信息。 - **校准过程的重要性**:在实际测量前进行校准以消除系统误差,提高结果准确性和可靠性。常用的校准步骤包括开路、短路和负载校准。 - **操作注意事项** - 在连接测试设备时确保正确无误,避免因错误连接造成损坏或偏差。 - 使用过程中保持矢量网络分析仪及其他设备的稳定,防止震动影响测量精度。 - 根据不同的测试需求合理设置频率范围、扫频宽度等参数以获得最佳结果。 通过本次实验的学习和操作练习,学生不仅加深了对微波测量理论的理解,还提升了实际操作技能,为后续的专业学习与科研工作奠定了坚实基础。
  • Verilog
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    本项目设计了一套基于Verilog的信号频率测量系统,能够精确地测量数字信号的频率,并适用于FPGA实现。 信号频率测量系统是数字电子设计中的一个重要组成部分,在通信、测试与测量领域具有广泛应用价值。本项目采用硬件描述语言Verilog进行开发。作为一种广泛使用的编程工具,Verilog能够详细地描绘出数字电路的行为及结构特性,使设计师有能力构建复杂的集成电路和系统级设计方案。 在“信号频率测量系统 Verilog”项目中,我们设计了一个可以检测1 Hz至1 MHz范围内信号频率的系统。该系统的构成主要包括时钟分频器、计数器以及比较器等核心模块。其中,计数器是关键组件之一,用于记录输入信号在一个已知时间周期内产生的脉冲数量。通过分析这一数据,我们可以准确计算出待测信号的实际频率。 为了确保测量精度,系统需要一个稳定的参考时钟源。在DE1开发板上,通常采用内置晶体振荡器提供的50 MHz高频时钟作为基础。接下来设计分频器来调整该高频率至与待测信号更加匹配的水平。根据不同的测试需求,可以通过改变分频系数来优化测量结果。 随后利用一个计数器记录在经过分频后的每个周期内输入信号上升沿或下降沿的数量,并将这些数据存储于内存中。当达到预设阈值时,比较器会触发中断机制以指示完成了一个完整的周期检测过程;通过最终的计数值可以得出目标信号的具体频率。 值得注意的是,在测量3 Hz以下低频信号时可能面临精度不足的问题。这主要是由于在低频条件下,较长的时间间隔可能导致计数器难以准确捕捉到信号的变化情况。为了改善这种状况,可以通过采用更低速的参考时钟或者提升系统分辨率(例如通过提高分频器的精确度)来解决。 “TTL_Test_Top”文件中很可能会包含了整个系统的顶层模块设计内容。此顶层模块封装了所有必要的子组件,并与DE1开发板进行接口连接。经过仿真和综合验证后,该设计方案可被下载至实际硬件上运行测试。 通过本项目的设计实践,我们能够深入理解数字电子系统的基本原理以及掌握Verilog编程技巧的应用场景。在工程实践中,此类信号频率测量系统可用于多种场合如无线通信设备发射频段的检测、调试电路时序问题等任务中。
  • 谱的.vi
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    功率谱的信号测量.vi是一款用于分析信号频率特性的LabVIEW程序,通过计算信号的功率谱密度来评估其频域特性,适用于通信、电子等领域。 使用LabVIEW测量并显示信号的能量谱和能量谱密度。
  • 6讲 伪距相位
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    本讲座探讨卫星导航中的关键技术——伪距测量与载波相位测量原理及其应用,深入剖析两种方法的优势和局限性。 第六讲主要介绍伪距测量与载波相位测量的相关内容。
  • 七章:离散的能
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    本章节探讨离散信号能量和功率的概念及计算方法,涵盖能量信号、功率信号的区别,并提供实例分析以加深理解。 二、离散信号的能量和功率 1. 能量:若E<∞(无穷大),称f(k)为能量信号。 2. 平均功率:若P<∞,称f(k)为功率信号。 举例计算以下信号的能量和功率。其中U(k)的定义如下: 这里对原文进行了简化处理,并未包含任何链接或联系方式信息。
  • STM32F103方工具.zip - 方析_STM32F103频方案
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    本资源提供了一个基于STM32F103微控制器的方波频率测量解决方案,包括源代码和详细文档。利用该工具可实现对方波信号的有效检测与精确分析。 使用STM32F103测量正弦波和方波的频率。