发射和接收电路论文-党瑞荣,王罗娜,顾雨晴

发射和接收电路论文-党瑞荣,王罗娜,顾雨晴

导读:本文包含了发射和接收电路论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:时差法,超声波,电路

发射和接收电路论文文献综述

党瑞荣,王罗娜,顾雨晴[1](2019)在《分层采油流量测量的一种超声波发射接收电路》一文中研究指出针对分层采油过程中的流体流量测量问题,为了提升整套超声流量测量装置的精度,开展了对超声流量测量装置发射和接收电路的研究,本文讨论了超声时差法的原理。在室内搭建简易装置后实验,此电路性能良好。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年11期)

许文俊,瞿少成,秦天柱,杨琪[2](2018)在《一种基于STM32的超声波发射与接收电路的设计与实现》一文中研究指出为了实现一类声波在深井探测中的需求,设计了一种基于STM32的超声波发射与接收电路。发射电路包括光耦隔离电路、MOSFET驱动电路、推挽变换电路与阻抗匹配电路等,产生了高压激励脉冲。接收电路包括限幅电路、前置放大电路、巴特沃斯带通滤波电路与自动增益控制电路等,实现了对超声波回波信号的处理。实际测试表明,该系统产生的超声波激励信号噪声小、波形陡峭,处理后的回波信号清晰,系统性能良好、结构简单、稳定可靠,具有较好的推广价值。(本文来源于《电子测量技术》期刊2018年17期)

徐煜明,杨潇晖,崔朝阳,陈海波[3](2018)在《基于数字编码的无线发射与接收电路设计》一文中研究指出介绍了一种数字编码无线发射与接收电路,采用高抗噪声CMOS数字编码、解码大规模集成电路HT-12E/HT-12D设计,分析了数字编码的构成以及发送/接收的时序、流程。发射电路待机状态零耗电,超再生接收电路灵敏度高,采用"浮置式"电路识别信号,抗噪声性能好,信号的保密性高,解决了传统无线遥控器抗干扰差、相互串扰等问题,整体电路设计简单,成本低。(本文来源于《福建电脑》期刊2018年06期)

刘春[4](2018)在《裂纹检测系统中EMAT发射接收电路的设计与应用》一文中研究指出针对表面裂纹检测系统中EMAT的发射和接收问题,设计制作了相关的硬件电路。发射电路中,振荡电路产生的信号经过调制和功率放大,产生大幅度脉冲串,用以激励发射线圈;接收电路使用了2N9013、AD8041和AD9057,接收回波信号并进行放大。完成发射电路的调试后,利用采集卡将其产生的脉冲串采样后送入LabVIEW虚拟示波器中,显示发射电路激励出的脉冲串(1 MHz)波形图。将接收电路和数据采集卡用于实验室钢板裂纹信号,可以观察到频散的板波波形。结果表明:设计开发的EMAT发射接收装置能够在冷轧钢板上成功发射表面波,并接收到由于遇到缺陷而引起衰减的回波,可以有效地检测出钢板表面裂纹。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2018年02期)

周钊瑧[5](2017)在《关于电磁波信号的发射和接收电路研究》一文中研究指出在新课程相关标准的要求下,我们在学习高中物理知识方面的方式和要求都发生了巨大的变化。文章主要分析了地传播信号发射的电路和接受线路进行了仿真分析,以便帮助同学们更好的学习高中物理电磁波信号的相关知识。(本文来源于《散文百家(新语文活页)》期刊2017年12期)

徐琳,王润田,芦俊[6](2016)在《基于超声波的发射和接收电路设计》一文中研究指出超声波具有广泛的工程应用,超声波的发射电路和接收电路是超声检测系统的关键部分。本文介绍了超声波的发射电路和接收电路的隔离、滤波、放大、检波等过程,并分析各个电路的原理。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2016年S1期)

孙小芳[7](2016)在《频率编码光纤环传感器发射与接收电路设计》一文中研究指出基于强度调制技术的频率编码光纤环传感器是一种结构简单、解调容易、性能稳定的新型分布式光纤传感器,可进行多点测量温度、应力和应变等工程应用。本论文重点设计频率编码光纤环传感器的核心模块——频率编码发射与接收电路,包括半导体激光器(LD)光源频率编码调制电路、光电微弱信号检测电路和频率编码解调电路等。论文包括两部分主要内容:第一部分内容介绍了光纤传感器的国内外研究现状及发展方向和频率编码光纤环传感器原理。阐述了光纤传感器组网复用技术中常用的时分复用、波分复用和码分复用技术,以及频率编码多传感器准频分复用技术。分析了频率编码光纤环传感器的应力传感理论模型和温度传感理论模型,给出了频率编码光纤环传感器阵列结构原理图和发射接收电路原理框图,分析了阵列中传感器的反射信号特征。第二部分内容介绍了频率编码发射电路和接收电路的设计。设计了半导体激光器(LD)光源频率编码调制电路,采用LM339电压比较器作为自动功率控制电路,实现频率编码调制激光功率的稳定输出。设计了光纤环传感器反射光微弱信号检测与解调电路,采用超外差式频率跟踪解调技术,得到体现温度和应力变化信息的包络信号峰值位置频率信息,实现频率解调。电路设计中,窄带滤波器采用负载为LC并联选频网络的有源电路,中频振荡器采用皮尔斯石英晶体振荡电路,混频电路、中频放大电路、检波电路分别采用ADI公司的单片集成芯片AD831、AD603、AD8318,采用集成芯片大大简化了外围电路的设计,提高系统性能、信噪比和探测灵敏度。(本文来源于《华侨大学》期刊2016-06-01)

郑晓彦,张巧利[8](2016)在《低压电源驱动的超声波发射接收电路设计》一文中研究指出本文针对常见超生波发射电路进行分析,并在此基础上研究了一个采用电感储能生产高功率的脉冲发射电路。本电路仅需较低的直流电源提供电即可,并且此电路的开关是以场效应管的元件,安全系数高。同时采用电压跟随的电路与隔离的电路设计从而减弱了无关电路对接收的电路的作用。本文顺利解决了LF256震荡的问题,顺利解决了超声波信号接收的稳定性问题。(本文来源于《科学中国人》期刊2016年02期)

李享[9](2016)在《环鸣法声速仪超声波发射或接收电路设计研究》一文中研究指出本文将在深入分析环鸣法声速仪结构的基础上,来阐述环鸣法声速仪的工作原理,从而设计出一种超声波发射/接收电路,然后对整个电路的使用性能进行分析,以期获得理想的超声波,提高测量的精确度。实验分析表明,本文对电路的设计符合声波测量的要求,并且整个电路的结构还比较简单,易于操作和利用,值得推广应用。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2016年01期)

张钧珂[10](2015)在《电磁波信号发射与接收电路分析》一文中研究指出新课标改革的背景下,高中物理课程的教学方式发生了较大的转变,不仅是为了提升现今高中物理的教学质量,同时也可增加学生对物理理论知识和实践知识的双重掌握,清楚地认识到物理对如今科学技术甚至经济、文化发展的深远影响。作为一名高中生,在平常的物理学习中,除了平时教师的教学以外,也应该加强自身在课余时间的物理学习,巩固自己的物理知识和技能。基于此,该文就以电磁波信号发射与接收电路分析为研究论题,系统的进行阐述和研究。(本文来源于《科技创新导报》期刊2015年29期)

发射和接收电路论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了实现一类声波在深井探测中的需求,设计了一种基于STM32的超声波发射与接收电路。发射电路包括光耦隔离电路、MOSFET驱动电路、推挽变换电路与阻抗匹配电路等,产生了高压激励脉冲。接收电路包括限幅电路、前置放大电路、巴特沃斯带通滤波电路与自动增益控制电路等,实现了对超声波回波信号的处理。实际测试表明,该系统产生的超声波激励信号噪声小、波形陡峭,处理后的回波信号清晰,系统性能良好、结构简单、稳定可靠,具有较好的推广价值。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

发射和接收电路论文参考文献

[1].党瑞荣,王罗娜,顾雨晴.分层采油流量测量的一种超声波发射接收电路[J].石油化工应用.2019

[2].许文俊,瞿少成,秦天柱,杨琪.一种基于STM32的超声波发射与接收电路的设计与实现[J].电子测量技术.2018

[3].徐煜明,杨潇晖,崔朝阳,陈海波.基于数字编码的无线发射与接收电路设计[J].福建电脑.2018

[4].刘春.裂纹检测系统中EMAT发射接收电路的设计与应用[J].机械工程与自动化.2018

[5].周钊瑧.关于电磁波信号的发射和接收电路研究[J].散文百家(新语文活页).2017

[6].徐琳,王润田,芦俊.基于超声波的发射和接收电路设计[J].舰船科学技术.2016

[7].孙小芳.频率编码光纤环传感器发射与接收电路设计[D].华侨大学.2016

[8].郑晓彦,张巧利.低压电源驱动的超声波发射接收电路设计[J].科学中国人.2016

[9].李享.环鸣法声速仪超声波发射或接收电路设计研究[J].中国新技术新产品.2016

[10].张钧珂.电磁波信号发射与接收电路分析[J].科技创新导报.2015

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