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电子电路专业的自我介绍

时间:2023-06-02 08:55:13 自我介绍 收藏本文 下载本文

以下是小编为大家准备的电子电路专业的自我介绍,本文共18篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

电子电路专业的自我介绍

篇1:电子电路专业的自我介绍

尊敬的XXX公司XX先生/小姐/人力资源部经理:您好!

我是南开大学信息技术科学学院电路与系统系届应届硕士研究生。我有幸在贵公司的网站上看到了有关招聘XXX职位的信息,我非常希望能够应聘该职位。为此,我带上了我在南开大学七年的优秀学术背景和学习经历,以及对XXX公司的热情,向贵公司投 递简历,申请“XXX”一职。 我于考入南开大学信息学院电子科学与技术系,在四年的学习中取得了优异的成绩,曾两次获得一等奖学金,并被免试保送直上南开大学的研究生。我具有较强的科研能力,曾参加了两个国家自然科学基金项目和一个国家大学生创新性实验计划,并 在项目中起到核心的作用。 在研究生阶段,我曾有两次实习经历,在中南空管局通信网络有限公司和广州共享 网讯科技有限公司的实习,让我提早接触社会,有机会学习企业先进技术和理念,在实习的过程中学到很多新的知识和技能。 在以学习为主的同时,我也积极参加学校课余实践活动。曾担任过信息学院研究生 会主席,信息学院团委副书记,学生职业发展协会实践部部长,多隆电子协会财务部长 等职务,曾多次获得“优秀学生干部”和“三好学生”荣誉称号。

这些活动培养了我的领导组织协调能力和团队协作的意识。我相信,这对我以后的工作也会有很大的帮助。 优秀的专业研究能力,良好的英语听说读写水平,丰富的与人沟通、与人协作的经历,都为我应聘贵公司的XXX职位做好了充分的准备。我相信我的到来,将给XXX公司这 个正在不断发展壮大的优秀的团队带来我应有的贡献。非常感谢您能在百忙之中抽出时间来给我一次展现自己的机会。

篇2:电子电路专业的自我介绍

我叫xx,广东广州人,硕士研究生,毕业于x大学,专业方向是电路与系统,加入中国共产党,我的专业特长是计算机应用程序开发和网络通信。我想从以下三个方面介绍自己。

(1)学习方面,我的学习成绩优秀,两次获得校一等奖学金,并被免试保送到南开大学信息学院,我有较强的科研能力,目前正在参与一个国家自然科学基金项目:行波式微流泵的仿真与电路设计,担任项目组组长,负责项目规划,任务分配和进度检查,目前正处于软件仿真阶段,通过仿真选择制作微流泵的最佳方案参数,设计新式的无阀压电行波式微流泵,为生化反应提供可控的'微量样液。

另外还我还作为项目组成员,曾参与国家大学生创新性实验计划:便携式无线体域网,主要负责手持终端pda客户端程序开发,曾参加国家自然科学基金项目:spr多通道生物传感器,主要负责测控电路的c语言程序设计。

(2)实践方面,在研究生阶段,我曾有两次实习经历。一次是暑假,在中南空管局通信网络有限公司网络工程部,我协助工程师维护空管局的华为6503和思科3550主干网,做好主干网的网络监控和数据备份,定期提交网络安全报告,确保网络通畅和信息安全,并给空管局用户提供网络技术支持服务。另一次是,在广州共享网讯科技有限公司运营部,我协助部门经理进行网站的推广,运营和客服工作,并从事网站美化设计的辅助工作。

(3)学生工作方面,在以学习为主的同时,我也积极参加学校课余实践活动。曾担任过信息学院研究生会主席,信息学院团委副书记,学生职业发展协会实践部部长,多隆电子协会财务部长等职务,曾多次获得“优秀学生干部”和“三好学生”荣誉称号,组织了包括:信息学院信息会客厅讲座、新生杯足球赛,篮球争霸赛,乒乓球友谊赛,迎新晚会,联谊舞会,x大学第一届模拟招聘大赛等大中型活动;还曾作为信息学院羽毛球队的选手,协助院羽毛球队获得x大学校长杯羽毛球团体赛亚军。这些活动培养了我的领导组织协调能力,和团队协作的意识。我相信,这对我以后的工作也会有很大的帮助。

最后,我想总结一下我的工作特点。第一是团队协作意识强,善于与人交流和沟通;第二是动手能力和学习能力突出;第三是做事稳健,态度认真,有一定的组织协调能力;第四是考虑问题全面、仔细,做事有自己明确的想法和计划。我想在走上工作岗位之后,我可以以最快的速度适应工作环境,不断挖掘自己的能力,完善自己,为企业创造效益。我想加入贵公司是因为我喜欢我的专业,也很看好贵公司的未来发展,在这里我可以学以致用,这让我有很大的成就感和幸福感。同时我也很欣赏公司的企业文化,很喜欢公司的工作环境。我愿意成为企业一员,为企业的发展贡献自己的一份力量。我的职业生涯目标是,做一个既懂技术,又懂业务的复合型人才。

篇3:电子电路专业毕业生的自我介绍

电子电路专业毕业生的自我介绍

各位面试官,大家好!我叫大学网,今年20岁,请允许我来作一个自我介绍:

五年的学习中,我都严格要求自己,勤奋拼搏,刻苦好学,踏实并系统地学习了各种基础课程知识,并取得了优异成绩,同时还学会了如何和人交流沟通。可以说,这可以算是我人生的转折点和飞跃点。

专业知识上,具备扎实的理论基础,较为精通专业知识,有较强的.领悟能力和自学能力,能使用各种仪表,能进行电路分析,通过与课程相关的各类实践与实习的锻炼和课余常制作各种电路和维修电器,具有了一定的经验和动手能力,能动手对计算机系统进行维护和管理,对各种网络体系结构有一定了解,能进行Windows9X/局域网的维护和管理,

对单片机编程有一定的读写能力,熟练使用各种软件,例如:Office系列的办公软件和电路设计和protel电路设计软件,Dreamweaver 网页设计软件等;并能对电力系统进行维护和管理,已通过了电工考核并拿到电工证。

本人待人诚恳,能较好处理人际关系,处事冷静稳健,对生活有敏锐的洞察力和较强的逻辑分析能力,能合理地统筹安排生活和工作中的事务,有良好的生活规律和习惯。工作认真细致,有较强的责任心和集体荣誉感,受到老师和同学的认可。

在今后道路上,我会凭着自己的能力和知识克服困难,不断实现自我的人生价值和追求。且我相信:用心一定能赢得精彩!

篇4:高频电子电路实习报告

高频电子电路实习报告

高频电子电路实习报告

一:实习目的

1、学习焊接电路板的有关知识,熟练焊接的具体操作。

2、看懂收音机的原理电路图,了解收音机的基本原理,学会动手组装和焊接收音机。

3、学会调试收音机,能够清晰的收到电台。

4、学习使用protel电路设计软件,动手绘制电路图。

二:焊接的技巧或注意事项

焊接是安装电路的基础,我们必须重视他的技巧和注意事项。

1、焊锡之前应该先插上电烙铁的插头,给电烙铁加热。

2、焊接时,焊锡与电路板、电烙铁与电路板的夹角最好成45度,这样焊锡与电烙铁夹角成90度。

3、焊接时,焊锡与电烙铁接触时间不要太长,以免焊锡过多或是造成漏锡;也不要过短,以免造成虚焊。

4、元件的腿尽量要直,而且不要伸出太长,以1毫米为好,多余的可以剪掉。

5、焊完时,焊锡最好呈圆滑的圆锥状,而且还要有金属光泽。

三:收音机的原理

本收音机由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成接收频率范围为535千赫—1065千赫的中段。

安装工艺要求:

动手焊接前用万用表将各元件测量一下,做到心中有数,安装时先安装低矮和耐热元件(如电阻),然后再装大一点的元件(如中周、变压器),最后装怕热的元件(如三极管)。电阻的安装:将电阻的阻值选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,也可以采用立式安装,高度要统一。瓷片电容和三极管的脚剪的长短要适中,它们不要超过中周的高度。电解电容紧贴线路板立式焊接,太高会影响后盖的安装。

棒线圈的四根引线头可直接用电烙铁配合松香焊锡丝来回摩擦几次即可自动上锡,四个线头对应的焊在线路板的铜泊面。由于调谐用的双联拨盘安装时离电路板很进,所以在它的圆周内的高出部分的元件脚在焊锡前先用斜口钳剪去,以免安装或调协时有障碍,影响拨盘调谐的元件有T2和T4的引脚及接地焊片、双联的三个引出脚、电位器的开关脚和一个引脚脚。

耳机插座的安装:先将插座靠尾部下面一个焊片往下从根部弯曲90度插在电路板上,然后用剪下来的一个引脚一端插在靠尾部上端的孔内,另一端插在电路板对应的J孔内,焊接时速度要快一点以免烫坏插座的`塑料部分。发光二极管的安装要弯曲后,直接插在电路板上焊接。喇叭安放挪位后再用电烙铁将周围的三个塑料桩子靠近喇叭边缘烫下去把喇叭压紧以免喇叭松动。

3、调试过程:

测量电流,电位器开关关掉,装上电池(注意正负级)用万用表的50mA档,表笔跨接在电位器开关的两端(黑表笔接电池负极、红表笔接开关另一端)若电流指示小于10mA,则说明可以通电,将电位器开关打开(音量旋至最小即测量静态电流)用万用表分别依次测量D、C、B、A四个电流缺口,若被测量的数字在规定(参考电路原理图)的参考植左右即可用烙铁将这四个缺口依次连通,再把音量开到最大,用双联拨盘即可收到电台。在安装电路板时注意把喇叭及电池引线埋在比较隐蔽的地方,并不要影响调谐拨盘的旋转和避开螺丝桩子,电路板挪位后再上螺丝固定。当测量不在规定值左右时仔细检查三极管的极性有无装错,中周是否装错位置以及虚假错焊等,若哪一极不正常则说明哪一极有问题。

四、用protel制作电路图

电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。在设计电路中,工程师可从容在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装。通过调试改进、修复错误、直至成功。采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验,可提高工程师工作效率、节约学习时间,使实物图更直观。

五、体会和感想

通过本次实习学习了焊接电路板的有关知识,熟练掌握了焊接的具体操作;了解了收音机的基本原理,学会了动手组装和焊接收音机,而且在散件的组装过程中还进一步学习了电子技术以及电子安装工艺和测量调试技术;在用protel制图时,通过自己的努力,学会了本软件的基本操作。但在实习时,犯过不少错误,比如焊接时的漏锡、虚焊、焊锡无光泽;组装收音机时的杂音等等,好在有老师的及时教导和自己的细心研究,问题都顺利的解决了。

这次实习不仅学到了科学知识,锻炼了动手能力,还培养了自己对科学和工作一丝不苟的态度,对以后的学习、工作和生活都大有裨益。

篇5:电子电路专业英语术语

na numerical aperture 数值孔径

表示光纤接收和传输光的能力,na越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高。

nc network connection 网络连接

网络连接由子网连接和/或链路连接级联而成,并可看作是这个复杂实体的抽象代表。它可以透明地在层网络上进行端到端的信息传递,由终端连接点(tcp)定界。

nel network element layer 网元层

最基本的管理层,负责单个网元的配置、故障、性能等管理。

nml network management layer 网络管理层

管理、监视、控制所辖区域协调不同厂家的网元。

ne network element 网络单元

构成网络的基本单元。

nzdsf non zero dispersion shifted fiber非零色散位移光纤

满足itu-t.g.655要求的单模光纤,属于色散位移光纤,不过在1550nm处色散不是零值(按itu-t.g.655规定,在波长1530-1565nm范围对应的色散值为0.1-6.0ps/nm.km),用以平衡四波混频等非线性效应。商品光纤有如at&t的truewave光纤,corning的smf-ls光纤(其零色散波长典型值为1567.5nm,零色散典型值为0.07ps/nm2.km)以及corning的leaf光纤。我国的“大保实”光纤等。

nni network node interface 网络节点接口

既可以是只有复用功能的简单节点,也可以是具有传输、复用、交叉连接和交换功能的复杂节点。

oadm optical add drop multiplexe 光波分插复用器

其功能是从传输设备中有选择地下路通往本地的光信号,同时上路本地用户发往另一节点用户的光信号,而不影响其他波长信道的传输,也就是说oadm在光域内实现了传统的sdh设备中的电分插复用器在时域中的功能。

oa&m operations , administration and maintenance 操作、管理和维护

一组关于网络性能监视、失败检测和系统故障诊断和保护的网络管理功能。

ofa optical fiber amplifier光纤放大器

是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。 odn optical distribution network 光配线网 光分配网络,由无源光器件组成

oan optical access network 光接入网

基于光传输的接入网技术

obd optical branching device 光分路器

无源光功率分配器(耦合器),将下行信号进行功率分配,将上行信号进行耦合

olt optical line terminal 光线路终端

提供网络侧与本地交换机之间的接口,并且连接1个或多个odn/odt,与用户侧的onu通信。

onu optical network unit 光网络单元

为挂光接入网提供用户侧接口,并与1个odn/odt相连。

ofs out of frame second 帧失步秒

具有1个或多个oof事件出现的秒称为ofs。

om optical multiplex光复用

把多个波长复用到一根光纤里传输。

omsp optical multiplex section protect 光复用段保护

这种技术是只在光路上进行1+1保护,而不对终端设备进行保护。在发端和收端分别使用1×2光分路器或光开关,在发送端对合路的光信号进行分离,在接收端对光信号进行选路。光复用段保护只有在独立的两条光缆中实施才有实际意义。

oof out of frame 帧失步

当输入的比特流中的帧定位字节的位置不能确知时,就认为stm-n信号处于失布状态。

osc optical supervisory channel 监控信道

完成网管、公务电话及其他信息的传输功能。使用一个单独的波长进行传输,其波长1510nm。

o-sncp optical subnetwork connection protection 光子网连接保护

基于光通道层的1+1保护,即俗称的双发选收保护功能。

osnr optical signal to noise ratio 光信噪比

光信噪比的定义是在光有效带宽为0.1nm内光信号功率和噪声功率的比值。光信号的功率一般取峰峰值,而噪声的功率一般取两相临通路的中间点的功率电平。光信噪比是一个十分重要的参数,对估算和测量系统有重大意义。

otdm optical time division multiplexing 光时分复用

指在光域内内进行时分(解)复用。复用通常是利用平面波导延迟线阵列(或平面光波电路plc)或者高速光开关来实现;而全光时域解复用器则常常基于四波混频(fwm)或非线性光纤环行镜(nolm)等。

otdr optical time domain reflectmeter 光时域反射器

通过对光传输信号在光缆中回传的散射信号进行分析,判断光缆状况,是光缆维护所必须的设备.

otn optical transmission net 光传送网

光传送网是基于dwdm技术,采用oadm,oxc等网元连接点到点波分复用设备。对传输码率、数据格式及调制方式透明,可以传送不同码率的atm、sdh/sonet和千兆以太网式的业务。

omn optical transport network 光传送网管理网

光传送网的管理系统,是tmn的一个子网。

otu optical transform unit 光转化单元

把来自sdh的光信号转换为满足波分复用系统要求的光信号。

oxc optical cross connect 光交叉连接

是光网络最重要的网络元件,主要完成光通道的交叉连接功能和本地上下路功能在光传送层,通过迂回路由波长(rerouting wavelength),在网络中形成大带宽的重新分配。当光缆断开时,光传送层起网络恢复(restoration)的作用。

pa pre amplifier 光前置放大器

提高接收电平,提高接收机灵敏度。

pmr private mobile radio 专用集群移动通信网

是指某个专业部门,如公安、军队、水利、铁路等部门独立建设、仅供自己使用的集群移 动通信系统。

pon passive optical network 无源光网络

无源光网络主要采用无源光功率分配器(耦合器)将信息送至各用户。由于采用了光功率分配器,使功率降低,因此较适合于短距离使用。

pamr public access mobile radio 共用调度集群移动通信网

是指多个专业部门共用频率、共用设备、共享覆盖区,共同分担费用,集中管理和维护的 移动通信网,它可作为一个虚拟的通信平台供各专业部门使用。

payload 净负荷

是真正用于电信业务的比特,存放了可用于通道维护管理的通道开销。

pcm pulse code modulation 脉码调制

将模拟信号的抽样量化值变换成代码。

pdh plesiochronous digital hierarchy 准同步数字体系

主要是为语音通信设计,没有世界性统一的标准数字信号速率和帧结构,国际互连互通困难。

pje pointer justification count 指针调整事件

表示指针的i比特或d比特反转并拌有指针值增减的事件。

pmd polarisation mode dispersion 偏振模色散

指单模光纤中偏振色散,起因于实际的单模光纤中基模含有两个相互垂直的偏振模,沿光纤传播过程中,由于光纤难免受到外部的作用,如温度和压力等因素变化或扰动,使得两模式发生耦合,并且它们的传播速度也不尽相同,从而导致光脉冲展宽,展宽量也不确定,便相当于随机的色散。随着传输速率的提高,该色散对通信系统的影响愈来愈明,而且越来越不可低估。有文献给出由pmd限制的系统最大距离按公式:l最大值=1000/(pmd.比特率)2,式中:l单位为(根号)km,pmd单位为ps/km,以及比特率单位为gb/s。国际上一些标准组织,如iec、tia和itu考虑制定这种随机性色散的统计特性和相应的测试方法。

pos packet over sdh pos是一种网络的技术模型,其网络主要由大容量的高端路由器经由高速光纤传输通道连接而成。

poh path overhead 通道开销

在stm-n净负荷区域内的用于通道维护管理的通道开销字节。

pon passive optical network 无源光网络

无源光网络主要采用无源光功率分配器(耦合器)将信息送至各用户。由于采用了光功率分配器,使功率降低,因此较适合于短距离使用。

prc primary resource clock 基准主时钟

高精度、高稳度时钟,该时钟经同步分配网分配给下面的各级时钟。

qos quality of service 服务质量

通过给定的虚连接描述传输质量的atm性能参数术语。这些参数包括:ctd、cdv、cer、clr、cmr和secbr 、all service classes 、qos classes、traffic contract 、traffic control。

raman effect 喇曼效应

指往某物质中射人频率f的单色光时,在散射光中会出现频率f之外的f±fr, f±2fr等频率的散射光,对此现象称喇曼效应。

reg regenerator 再生器

传输线路上的再生、中继设备, 用于克服光通路中对信号损伤的累积如色散引起的波形畸变。reg可分为1r、2r、3r三种类型。

rsoh regenerator section overhead 再生段开销

负责管理再生段,在再生器和终端设备接入。

radio channel 无线电信道

无线电波道。用于无线电通信的足够宽的频带。

rts/cts request to send/ clear to send 请求发送/允许发送协议

相当于一种握手协议,主要用来提高传送大容量文件时的效率。ieee802.11提供了如下解决方案:在参数配置中,若使用rts/cts协议,接入点和用户站适配器同时设置传送上限字节数。一旦待传送的数据大于此上限值时,即启动rts/cts握手协议。

3r regenration ,reshaping ,retiming 再生、重整形和重定时时

再生保证每条连接的输出功率点平足以到达下一个节点。重整形消出色散等因素产生的脉冲失真。重定时消除数字脉冲的时域失真,以使下行时钟恢复电路能准确地接收信号。3r消除了光信号在各子网中累积产生的畸变。

sbs stimulated brillouin scattering 受激布里渊散射

当注入光纤的信号光功率超过一定数值时,将有很强的前向传输信号光转化为后向传输。srs和介质宏观弹性性质有关。

scp service control point 业务控制点

用于ss7的术语,为了提供快速可靠的服务,一个scp通常是指包含大型数据库的一台计算机或先进的交换机。

sd signal degrade 信号劣化

指信号已经劣化至超过预定限值的情况。

sdh synchronous digital hierarchy 同步数字传输体系

是一套可进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的标准化数字信号结构等级,在传输媒质上(如光纤、微波等)进行同步信号的传送。

shr self-healing hybrid ring sdh自愈环

sdh网络可在极短的时间内从失效、故障中自动恢复所携带的业务,无需人的干预,使用户感觉不到网络已出现了故障。

sdm space division multiplex 空分复用

采用两根光纤,单工工作方式,工作波长限定在1310nm区。

sdxc synchronous digital cross connector 同步数字交叉连接器

适用于sdh的dxc,则能进一步在端口间提供可控的vc透明连接和再连接。

ses severely errored second 严重误块秒

当某1秒内包含有不少于30%的误块或者至少一种缺陷时,就认为该秒为严重的误块秒。

sesr severely errored second 严重误块秒比

对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的ses数与总秒数之比。

sif step index fiber 突变型多模光纤

光线以曲折形状传播在光纤中传播,脉冲信号畸变大,带宽只有10mhz.km,通常用于短距离传输。

smf single mode fibre 单模光纤

在所考虑的波长上只能传播一个模式的光纤。

smn sdh management network 同步数字体系管理网

即管理sdh网元的tmn的子集。

sms sdh management subnetwork sdh管理子网

由一系列分离的ecc及有关站内数据通信链路组成,并构成整个tmn的有机部分。多个sms组成smn。

soliton 光孤子

在离散的非线性介质中脉冲包络,在一定的条件上,该包络不仅无畸变地传输,而且具有象粒子一样的特性。利用光孤子的奇异特性,可以实现光孤子通信。

stm synchronous transfer mode 同步传送模块

sdh 标准化的信息结构等级,称为同步传送模块,其中最基本的模块为stm-1,速率是155mb/s。

snc subnetwork connection 子网连接

跨越子网的连接称为子网连接。它可以将信息透明地子网上进行传递,它可由子网边界定界。

sni service network interface 业务节点接口

是无线本地环路系统与交换机之间的接口,它是一数字接口,在功能上应满足pstn的接入需要。该接口在雾里上课采用双绞线、同轴电缆、微波或光纤来实现。

soh section overhead 段开销

sdh帧结构中为保证信息正常、灵活、有效地传送所必须附加的字节。它的主要作用是用于oam&p。

sonet synchronous optical network 同步光网络

sdh的北美对应称谓,它由一整套分等级的标准数字传送结构组成,适于各种经适配处理的净负荷在物理媒质上进行传送。

spm self-healing network 自相位调制

信号光强度的瞬时变化引起其自身的相位调制。这种效应叫做自相位调制。

srs stimulated raman scattering 受激拉曼散射

受激喇曼散射是和光与硅原子振动模式间相互作用有关的宽带效应。受激喇曼散射使得信号波长就象是更长波长信号通道或者自发散射的喇曼位移光的一个喇曼泵。在任何情况下,短波长的信号总是被这种过程所衰减,同时长波长信号得到增强。

srp s pace recycle protocol 空间再利用协议

srp是一个独立的mac层协议,在环的配置中用于激活dpt功能;通过srp-fa和环上控制信息的 传播,srp mac层提供了寻址、包丢弃和带宽管理等基本功能。

srs simulated raman scattering 受激喇曼散射

是一种非弹性散射,光波的频率要降低或光子的能量减少。srs和介质光学性质有关。

spm self-phase modulation 自相位调制

在相干光通信系统中,光纤折射率与输入光功率有关,这会导致光脉冲的光谱大大地展宽。

tetra trans european trunked radio tetra系统是一种同时用于pmr和pamr的全新开放式数字集群标准,于1995年由etsi正式确定,被很多欧洲厂商广泛采用,主要工作于400mhz频段,800mhz系统目前只有maconi推出了商用产品。

tcm trellis coded modulation 网格编码调制

一种高级的编码调制方法,它充分利用卷积编码中所产生的冗余度和维特比解码的记忆效应,使编码器和调制器级联后产生的编码信号序列具有最大的欧氏自由距离,而它的理想解码方式应采用维特比算法实现。

tdm time division multiplexing 时分复用

是采用交错排列多路低速模拟或数字信道到一个高速信道上传输的技术。

tm terminal multiplexing 终端复用器

低速支路电信号和155mb/s电信号纳入stm-1帧结构,并经电/光装换为stm-1光线路信号,其逆过正好相反。

twf true wave fiber 真波光纤 零色散点在1530nm以下的短波长区。在1530~1565nm的光放大区,色散系数在1.3~5.8ps/nm.km。系统工作在光纤的色散“正区”,在这一区域,自相位调制效应spm可以压缩脉冲宽度,从而有利于减轻色散的压力。

tu tributary unit 支路单元

提供低阶通道层和高阶通道层之间适配功能的信息结构。

tug tributary unit group 支路单元组

由一个或多个在高阶vc净负荷中占据固定的、确定位置的支路单元组成。

vc virtual container 虚容器

用来支持sdh通道层连接的信息结构,是sdh通道的信息终端。虚容器的包封速率与sdh网络同步,即不同vc是同步的。

wander 漂动

低于10hz的相位变化称为漂动

wdm wavelength division multiplexing 波分复用

把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送(每个波长承载一个tdm 电信号)的方式统称为波分复用。

wll wireless local loop 无线本地环路

专为接入网设计的无线接入方式,采用的频率一般在1.8ghz,800mhz,450mhz,甚至还有150mhz,视地区的频谱安排而定。有安装速度快、安装灵活方便、建设投资省、维护费用低、安全性。

篇6:电子电路专业英语术语

adm add drop multiplexer 分插复用器

利用时隙交换实现宽带管理,即允许两个stm-n信号之间的不同vc实现互连,并且具有无需分接和终结整体信号,即可将各种g.703规定的接口信号(pdh)或stm-n信号(sdh)接入stm-m(m>n)内作任何支路。

aon active optical network 有源光网络

有源光网络属于一点对多点的光通信系统,由onu、光远程终端olt和光纤传输线路组成。

apon atm passive optical network atm无源光网络

一种结合atm 多业务多比特率支持能力和无源光网络透明宽带传送能力的理想长远解决方案,代表了面向21 世纪的宽带接入技术的最新发展方向。

adsl asymmetric digital subscriber line 非对称数字用户线

非对称数字用户线系统adsl是一种采用离散多频音dmt线路码的数字用户线dsl系统。

aa adaptive antenna 自适应天线

一种天线提供直接指向目标的波束,比如移动电话的天线,能够随目标移动自动调整功率等因素,也称为智能天线(smart antenna)。

adpcm adaptive differential pulse code modulation 自适应脉冲编码调制

一种编码技术,将模拟采样的比特数从8位降低到3到4位,完成传输信号的压缩,itu-t推荐 g.721 为32位adpcm定义了一种算法(每秒8000次采样,每次采样采4比特),与传统pcm编码相比,它的传输容量加倍。

adfe automatic decree feedback equalizer自适应判决反馈均衡器

一种利用判决后的信号作为后向抽头的输入信号,可以消除噪声对后向抽头信号的影响的均衡器技术。

ami alternate mark inversion 信号交替反转码

一种数字传输中常用的编码技术,逻辑0由空电平表示,而逻辑1由交替反转的正负电压表示。

aon all optical net 全光网

就是网中直到端用户节点之间的信号通道仍然保持着光的形式,即端到端的全光路,中间没有光电转换器。这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难。

aowc all optical wave converter 全光波长转换器

是指不经过电域处理,直接把信息从一个光波长转换到另一个波长的器件。

ask amplitude shift keying 振幅键控

一种键控技术,对应二进制调制信号,承载信号在开启和关闭之间切换,也就是常说的 on-off键控。

atpc automatic transfer power control自动发信功率控制

技术的要点是微波发信机的输出功率在atpc控制范围内自动跟踪接手段接收电平的变化而变化。它的优点有可减少对相邻系统的干扰、减少上衰减问题、减低直流功率消耗、改善剩余误码特性、在衰落条件下使输出功率额外增加2db。

awf all wave fiber 全波光纤

消除了光纤1383nm的水峰,这样就在1350-1450nm波段能增加120多个新的波长(间隔100ghz)。对于城市接入网的用户十分有利。

au administrative unit 管理单元

提供高阶通道层和复用段层之间适配功能的信息结构.

aug administrative unit group 管理单元组

由一个或多个在stm-n净负荷中占据固定位置的、确定位置的管理单元组成。

apd avalanche diode 雪崩光电二极管

利用雪崩倍增效应使光电流得到倍增的高灵敏度的探测器。

ba booster(power) amplifier 光功率放大器

可补偿光复用器的损耗,提高入纤功率的光放大器。

bber background block error ratio 背景误块比

对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的bbe数与扣除不可用时间和ses期间所有块数的总块数之比。

br basic rate access 基本速率接入

itu-t定义为窄带isdn的一种接口速率,也称为2b+d,b信道64k为承载信道,d信道16k为数字信令信道。

bluetooth 蓝牙

(一种无线局域网)标准 由设备制造商联合制定的一种覆盖范围10m,工作频段在2.4g,传输速蚀笤?m的无线局域网标准

c band c波带

即工作波长在1525~1560nm范围内,带宽约35nm。

chirp 啁啾

当单纵模激光器工作于直接调制时,注入电流的变化会引起载流子密度的变化,进而使有源区的折射率指数发生变化,结果使激光器谐振腔的光路径长度随之变化,从而导致振荡波长随时间漂移。一般需要采用外调制技术克服。

c container c 容器

装载各种速率业务信号的信息结构,表示为c-n(11,12,2,3,4),我国仅涉及c-12,c-3,c-4。容器的基本功能是完成适配,即码速调整。

csma/cd carrier sense multiple access with collision detection 载波侦听多址接入/碰撞检测协议

一种应用于有线局域网的多址接入技术。

csma/ca carrier sense multiple access with collision avoidance 载波侦听多址接入/避免冲撞协议

由于无线产品不易检测信道是否存在冲突,因此802.11定义了一种新的协议,即(csma/ca)。一方面,载波侦听--查看信道是否空闲;另一方面,避免冲撞--信道不空闲时,通过随机的时间等待,直到有新的空闲信道出现时再优先发送,使信号冲突发生的概率减到最小。不仅如此,为了系统更加稳固,802.11还提供了带确认帧ack的csma/ca。在一旦遭受其他噪声干扰,或者由于侦听失败时,信号冲突就有可能发生,而这种工作于mac层的ack此时能够提供快速的恢复能力。

cnr carrier to noise ratio 载噪比

在没有经过任何调制之前,载波电平与噪声电平之比。也作c/n。

cp cross polarization 交叉极化

两个天线系统用相同的频率但一个使用水平极化而另一个使用垂直极化,提高频谱利用率。

dcf dispersion compensating fiber色散补偿单模光纤

具有大的负色散光纤,这类光纤是针对已敷设的1310nm设计的一种新型的光纤。在g.652光纤中加入一定的色散补偿光纤,进行色散补偿,以保证整条光纤线路的总的色散进似为零。

dff dispersion-flattened fiber色散平坦光纤

将从1.3um到1.55um的较宽波段的色散,都能作到很低,几乎达到零色散的光纤。

dr diversity receiver 分集接收 分集接收就是将相关性较小的(即同时发生质量恶化的)两路以上的收信机输出进行选择或合成,来减轻由衰落所造成的影响的一种措施。具体又可以分为空间分集、频率分集、极化分集、角度分集等不同的方式。

dpt dynamic packet transport动态包传输技术

这是cisco公司提出的一种全新的传输方法-ip优化的光学传输技术。这种技术提供了带宽使用的高效率、服务类别的丰富性以及网络的高级自愈功能。

odm optical division ltiplexer 光分用器

把多个波长分用到各根光纤中,使信道分离。

dsf dispersion-shifted fiber 色散移位光纤

称为1550nm性能最佳单模光纤,这种光纤通过设计光纤折射率剖面,使零色散移到1550nm窗口,从而与光纤的最小率减窗口获得匹配,使超高速超长距离的传输成为可能。

dtm dynamic synchronous transfer mode 动态同步传送模式

一种基于高速电路交换和动态时隙分配的新技术。作为第二层的交换/传输技术,dtm具有更强的带宽管理能力,适应光纤带宽的不断扩展。

dwdm dense wavelength division multiplexing 密集波分复用

同一个低损耗窗口的多个光波复用,相对于不同低损耗窗口的光波复用的粗波分复用而言。

dlc digital loop carrier 数字环路载波

有源光网络,适用于用户比较密集的地区

dxc digital cross connect equipment 数字交叉连接器

具有一个或多个准同步数字体系(g.702)或同数字体系(g.707)信号端口的,可以在任何端口信号速率(及其子速率)间进行可控连接和再连接的设备。

ea electricity absorb modulation电吸收调制器

损耗调制器,工作在调制器材料吸收区波长处,当调制器无偏压时,该波长处处于通状态。随着调制器上偏压的增加,原来的波长处吸收系数变大,调制器成为断状态,调制器的通断状态即为光强度调制。

eb error block 误块

在sdh网络中对于高比特率通道的误码性能是以“块”,即通道中传送的连续比特的集合。当块内的任意比特发生差错时,就称该块是误块。

ecc embedded control channel 嵌入控制通路

传递网管信息的嵌入式控制通路,其物理通道是dcc,采用itu-t g.784要求的七层协议栈。

edfa erbium-doped fiber amplifier 掺铒光纤放大器 制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的铒离子,制作出相应的掺铒光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。edfa工作在1550窗口。已商用的edfa噪声低,增益曲线好,放大器带宽大,与波分复用(wdm)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。目前,“掺铒光纤放大器(edfa)+密集波分复用(dwdm)+非零色散光纤(nzdf)+光子集成(pic)”正成为国际上长途高速光纤通信线路的主要技术方向。

edfl erbium-doped fiber laser掺铒光纤激光器

光纤激光器的一种,其出射光波长落在1550nm窗口,由掺饵光纤和光泵以及其他相关光路元件,如波长选择器,偏振控制器,输入/输出耦合器等组成光板,具有低阈值,及与光纤通信系统兼容等优点。特别是可调谐环形edfl具有调谐范围大,输出功率高,成为可调谐激光器的主流,其主要类型有抛光型可调谐wdm器件型,dfb型,光纤双折射调谐型,压电调谐光纤f-p标准具型等。edfl适用于大容量长距离光纤通信和wdm系统。

es errored second 误块秒

当某1秒具有一个或多个误块时,就称该秒为误块秒.

esr errored second ratio 误块秒比

对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的es数与总秒数之比。

fec forward error correction 前向纠错

是一种数据编码技术,传输中检错由接收方进行验证,如果有错则通知发送方重发。它允许从低比特误码的编码数据中重新编码构成一列无误码数据流。

fwm four-wave mixing 四波混频

四波混频(fwm)亦称四声子混合,是在因不同波长的两三个光波互作用而导致在其它波长上产生所谓混频产物或边带的新光波的情况下发生的。这些光会影响正常的通信。这种非线性光学效应称为四波混频。

fdma frequency division multiple access 频分多址

将通信系统的总频段划分成为若干个等间隔的频道(或称信道),将频道再分配给不同的用户使用。这些频道互不交叠。

fttb fiber to the building 光纤到大楼

onu置于大楼

fttc fiber to the curb 光纤到路边

onu置于路边

ftth fiber to the home 光纤到户

onu置于家中

fa frequency agility 频率捷变

指发射系统能够根据外部条件改变而自动跳频去适应环境的能力。

csmf common single mode fiber 单模光纤

满足itu-t.g.652要求的单模光纤,常称为非色散位移光纤,其零色散位于1.3um窗口低损耗区,工作波长为1310nm(损耗为0.36db/km)。我国已敷设的光纤光缆绝大多数是这类光纤。随着光纤光缆工业和半导体激光技术的成功推进,光纤线路的工作波长可转移到更低损耗(0.22db/km)的1550nm光纤窗口。

dsf dispersion-shifted fiber 色散位移光纤

满足itu-t.g.653要求的单模光纤,其零色散波长移位到损耗极低的1550nm处。这种光纤在有些国家,特别在日本被推广使用,我国京九干线上也有所采纳。美国at&t早期发现dsf的严重不足,在1550nm附近低色散区存在有害的四波混频等光纤非线性效应,阻碍光纤放大器在1550nm窗口的应用,因此未获得广泛的应用。

ge gigabit ethernet 千兆以太网技术

千兆以太网标准是10月才正式推出的,最高传输速率为1gbps,与以太网技术、快速以太网技术向下兼容。

gif graded index fiber 渐变型多模光纤

光线以正弦形状传播,带宽可达1-2ghz.km,多用于一些速率不太高的局域网。

gs-edfa gain shifted erbium-doped fiber amplifier增益平移掺饵光纤放大器

通过控制掺饵光纤的粒子数反转程度,放大1570~1600nm波段,它与普通的edfa组合起来可以得到带宽约80nm的宽带放大器。

gvd group velocity dispersion 群速度色散

在高速大容量的光纤通信中,由于光纤介质表现出非线性,光脉冲包络的形状会发生变化,这种影响光信号接收的变化就称为群速度色散,群速度色散会引起传输波形的展宽。 g.654 截止波长位移单模光纤 这类光纤设计考虑的重点是降低1550nm的率减,其零色散点任在1310nm附近,因而1550nm的色散较高,可大于18ps/(nm.km),必须配用单纵模激光器才能消除色散的影响。主要用于很长再生段距离的海底通信光纤通信。

hpf high pass filter 高通滤波器

一种允许超过某一特定频率的电波几乎没有衰减地通过的滤波器,而其他低于这个频段的电波被严重衰减。

hrds hypothetical reference digital section 假设参考数字段

即为具有一定长度和性能规范的程度模型,可用作指标分配的参考模型。对于sdh数字段,有420km,280km和50km三种长度。

idlc integrated dlc 综合数字环路载波

宽带有源光网络,即综合数字环路载波系统(idlc)是以sdh或pdh为传输平台,针对集中用户区可提供pstn、isdn、b-isdn、ddn、lane、因特网和数字视频等业务的接入,也是宽带综合接入的理想方式,有较大的发展潜力

iden integrated digital enhanced networks 数字集群调度专网

iden系统于1994年在美国洛杉矶问世,是由摩托罗拉公司提出的一种数字集群制式,工作于800mhz频段范围,经过约三年的推广,相继在北美、南美及亚洲十三个国家投入商业应用。它的主要特点是可以和gsm兼容,适合组大网,更符合pamr应用。

ieee 802.3

csma/cd局域网,即以太网标准。

ieee 802.11

无线局域网标准 颁布的无线局域网技术标准,ieee802.11规范定义了三种物理层(phy)选择:红外线、直接序列扩频(dsss)、跳频扩频(fhss)。由于无线局域网传输介质(微波、红外线)同有线介质大不相同,客观上存在一些全新的技术难题,为此,ieee802.11协议规定了一些至关重要的技术机制如csma/ca协议、rts/cts协议等。8月,802.11标准得到了进一步的完善和修订,另外还增加了两项新内容802.11a和802.11b,它们扩充了标准的物理层及mac层的一些规定。

jitter 抖动

sdh光传输网络重要传输特性之一,其定义为数字信号各有效瞬间相对于理论规定时间位置的短期偏离。

k band k波段,10g-12g,用于卫星通信。

ku band ku波段,12g-14g,用于多卫星通信

la line amplifier 光线路放大器

中继线路上补偿光纤损耗的光放大器。

leaf large effective area fiber 大有效面积光纤

单模非零色散位移光纤,工作在 1550nm窗口;与标准的非零色散位移光纤相比,具有较大的“有效面积”, 有效 面积增大至72um2以上,因而较大的功率承受能力,适于使用高输出功率掺饵光纤放大器,即edfa和密集波分复用技术的网络之用。

lane lan emulation 局域网仿真

atm交换与以太网进行交换时,需要对atm信元所做的一种仿真处理。

lmds local multipoint distribution service 本地多点分配业务

非常流行的一种利用了扩频与极化技术的宽带无线接入系统,基站覆盖大约2-10km,能提供高达4.8g的带宽。适合与用户密集地区的无线接入。

lof loss of frame 帧丢失

当帧失步状态持续3ms后,sdh设备应进入帧丢失状态;而当stm-n信号连续处于定帧状态至少1ms后,sdh设备应退出帧丢失状态。

los loss of signal 光信号丢失

mi modulation instability调制不稳定性

调制不稳定性瞬断一个连续波(cw)信号或一个脉冲,使它们成为一个调制的形状。一个准单色信号会自发地产生两个对称的频率边带。这一现象可能在零色散波长以上的区域观测到。

mlcm multi-level coded modulation 多电平编码调制

一种复杂的编码调制方法,可以视为删除型网格编码64qam方式。其设计思想与tcm相同,即将纠错码所产生的冗余度引到那些最易出错的符号之间,以最大限度地利用编码冗余度。

mmf multi mode fiber 多模光纤

在所考虑的波长上能传播两个以上模式的光纤。

mmds multichannel multipoint distribution service 多信道多点分配业务

通常称为无线电缆,通常用无线系统来传输图象业务。

mvds multipoint video distribution service 多点视频分配业务

uk开发的一种无线本地环路技术,运行在40.5g到42.5g频率,与lmds非常相似,但主要应用于视频点播业务。

mqam quadrature amplitude modulation 多进制正交幅度调制

多进制正交幅度调制是在中、大容量数字微波通信系统中大量使用的一种载波控制方式。这种方式具有很高的频谱利用率,在调制进制数较高时,信号矢量集的分布也较合理,同时实现起来也较方便。目前在sdh数字微波、lmds等大容量数字微波通信系统中广泛使用的64qam、128qam等均属于这种调制方式。

msoh multiplex section overhead 复用段开销

负责管理复用段 ,只能在终端设备接入。

msp multiplexer section protection 复用段保护

sdh光纤通信的一种保护方法,保护的业务量是以复用段为基础的,倒换与否按每一节点间复用段信号的优劣而定。当复用段出现故障时,整个节点间的复用段业务信号都转向保护段。

mz mach-zehnder 马赫曾德尔调制器

该调制器将输入光分成两路相等的信号分别进入调制器的两个光支路。这两个光支路采用的材料是电光性材料,其折射率随外部施加的电信号大小而变化。由于光支路的折射率变化会导致信号相位的变化,当两个支路信号调制器输出端再次结合在一起时,合成的光信号将是一个强度大小变化的干涉信号,相当于把电信号的变化转换成了光信号的变化,实现了光强度的调制。

篇7:电子电路实习报告

实习内容

1 6KV变电站综合自动化技术

(1)了解微机保护的工作原理

近来,微机型继电保护装置在我国电力系统中获得广泛应用,常规的电磁型、电动型、整流型、晶体管型以及集成电路型继电器已经逐渐被淘汰。以往,继电保护装置与继电保护原理是一一对应的,不同的保护原理必须用不同的硬件电路实现。微机继电保护的诞生与应用彻底改变了这一状况。微机继电保护硬件的通用性和软件的可重构性,使得在通用的硬件平台上可以实现多种性能更加完善、功能更加复杂的继电保护原理。一套微机保护往往采用了多种保护原理,例如高压线路保护装置具有高频闭锁距离、高频闭锁方向相间阻抗、接地阻抗、零序电流保护及自动重合闸功能。微机保护还可以方便地实现一些常规保护难以实现的功能,如工频变化量阻抗测量和工频变化量方向判别。

微机保护的原理随保护的对象不同而不同,也随应用场合变化而变化(主要是电压等级、设备类型等)。不同的保护原理需要采集的模拟量、开入量和开出量也各不相同。虽然一套微机保护装置集成了许多保护原理,但各种保护原理仍然是相对独立的。典型的各种保护原理最多需要10路电流量和6路电压量。微机继电保护装置的软件配置一般为一个主程序和两个中断服务程序。主程序包括初始化和自检循环模块、保护逻辑判断模块和跳闸(及后加速)处理模块。不同保护原理的第一、三个模块是基本相同的,但保护逻辑判断模块随不同的保护原理而相差甚远。如距离保护中含有振荡闭锁程序部分,而零序电流保护则没有振荡闭锁部分。中断服务程序包括定时采用中断服务程序和串行口通信中断服务程序

(2)了解6KV变电站综合自动化基本概念及其组成

变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。

(3)电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。1倒闸操作的原则:倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关2倒闸操作的基本要求 3倒闸操作的顺序4倒闸操作应注意的事项

二次回路故障查找方法

二次回路是很复杂的,回路中发生故障,往往会影响一次设备甚至电力系统的安全运行。查找和处理二次回路的故障,关键在于熟悉回路的接线和原理,在于能分析、判断和缩小事故范围。有了正确的分析判断,掌握了正确的`方法,才能准确无误地查出故障并将其排除。

查找故障时应注意的问题:

必须遵守有关规定,同时,还应注意几个问题:

(1)必须遵照符合实际的图纸进行工作

(2)停用有关保护和自动装置,并且必须经调度同意;

(3)在电压互感器二次回路上查找故障时,必须考虑对地保护及自动装置的影响,防止因失去交流电压而误动 或拒动

(4)取直流电源保险时,应将正、负极保险都取下,以利于分析查找故障。同时,其操作顺序应为:先正后负,装保险时,先负后正。目的是为了防止因寄生回路而误动跳闸。同时,可以在查直流接地故障时,不至于出现只拨下一个保险时,接地点发生“转极而不宜查找。装取直流操作保险时,应主义考虑对保护的影响,防止保护误动作。

(5)带电用表计测量的方法,查找二次回路故障

(6)必须使用高内阻电压表或万用表,防止误动跳闸,禁止使用灯泡代替仪表查找故障

(7)二次回路查找故障时,要防止电流互感器二次开路,防止电压互感器二次短路、接地

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。

近年来,随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的发展,生产工艺的改进及功率半导体器件价格的降低,变频调速越来越被工业上所采用。如何选择性能好的变频其应用到工业控制中,是我们专业技术人员共同追求的目标。下面结合作者的实际经验谈谈变频器的工作原理和控制方式:

1变频器的工作原理

我们知道,交流电动机的同步转速表达式位:

n=60 f(1-s)/p (1)

由式可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。

2 变频器控制方式

低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。

2.1 U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式

其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。

2.2 电压空间矢量(SVPWM)控制方式 它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。

2.3 矢量控制(VC)方式

矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。

2.4 直接转矩控制(DTC)方式

1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。

直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。

2.5 矩阵式交—交控制方式

VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。

可编程控制器的特点、结构及工作原理

一、可编程控制器(PLC)的特点

可编程控制器是一种无触点控制设备,用户可以根据需要,通过编程器改变其内部的应用程序,来改变它对控制对象的摔制功能,简称为PLC。目前应用PLC技术已心为世界潮流。它是实现工业自动化控制的重要支柱之一,其主要特点为:

1.软件简单易学

PLC采用了计算机技术,但编程较计算机容易,它使用的是类似继电接触器控制电路图那样的“梯形图”编程方,消除了专业“鸿沟”。

2.运行稳定可靠,使用寿命长

PLC在没计和制造过程中采用了多层次的抗干扰措施,使其具有很强的抗下扰能力。运行的稳定性和可靠性较高,由于PLC内部采用了集成电路,元件的使用寿命几乎不用考虑,平均无故障工作时间约为5~10万小时,甚至更高。

3.体积小、维护方便

一台PLC的逻辑控制功能相当于传统继电器控制中的二百个继电器、几十个定时器和计数器。由于体积小,PLC是实现机电一体化的理想装置。

4.设计施工周期短

在使用PLC完成一项控制功能的系统设计后,现场施工和PLC程序没计可以同步进行,这样大大地缩短了施工周期。

二、PLC的结构

PLC的硬件组成与微型计算机相似,主要是由CPU、存储器、输入/输出接口、电源等几部分组成。

l CPU

CPU也称为中央处理器,是PLC的核心,对PLC的整机性能有决定性的影响。一般由控制电路、运算器和寄存器组成。

2.存储器

存储器是用来存放系统程序、用户程序、逻辑变量等信息的。分为ROM和RAM两种类型。

系统程序是用来控制PLC完成各种控制功能的程序。这些程序是由PLC制造厂家用相应CPU的指令编写的,并固化到ROM中。

用户程序是根据生产过程挖制和工艺要求编写的控制程序,存储在RAM中。

3.输入/输出部件

这是PLC与用户设备和被控设备相连接的接口电路。

输入接口电路一般由光电耦合电路组成,用来接收PLC的各种输入信号。如开关量、传感器等信号。

输出接口电路一般采用继电器、晶闸管或晶体管输出,将CPU的弱电信号转换成现场需要的强电信号,以驱动电磁阀、接触器等被控设备的执行元件。

4.电源

电源的作用是将交流电转换为直流电提供给PLC。为了提高可靠性,大部分PLC采用开关式稳压电源供电。

三、PLC的工作原理

PLC采用的是循环扫描工作方式。在PLC中,用户程序按照先后顺序存放在PLC中,工作时CPU从第一条指令开始执行,直到遇到结束符后又返回第一条,如此周而复始,不断循环。

PLC的工作过程可分为五个阶段:自诊断、与计算机或编程器等通信、读人现场信号、执行用户程序、输出结果。这五个阶段的上作过程称为一个扫描周期。

四、编程规则

PLC是以程序的形式来实现其控制功能的。程序设计是PLC实施控制的核心问题。在程序设计巾,养成良好的编程习惯,遵守编程规则,可以提高PLC的编程及运行速度,节省存储空间。

(一)程序设计步骤

①确定被控对象完成的动作及顺序。

②确定输入/输出设备并使其与PLC的I/0接口相对应。

③设计并利用计算机对PLC编制梯形图。.

④对所编程序进行修改、调试。

⑤保存已完成的程序。

(二)编程基本规则

①输入/输出继电器、内部继电器、定时器、计数器等器件的触点可以多次重复使用。

②避免在同一程序中出现编号相同的两个线圈。

③串联触点的使用不受次数限制。

④并联触点的使用不受次数限制。

⑤两个及两个以上线圈可并联输出。

⑥输出线圈、定时器、计数器如果需要同左母线相连,应在前面串人程序中未被使用的内部继电器的动断触点。

五、编程技巧

①在具有并联关系的梯形图中,串联触点多的电路应放在上边。

②在具有串联关系的梯形图中,并联触点多的电路应放在左边。

篇8:电力电子电路容错控制

电力电子电路容错控制

电力电子电路容错控制【1】

摘 要: 与电力电子电路的传统开关函数模型相比,由于混合逻辑动态(MLD)模型同时包含电路的控制变迁和条件变迁,因而MLD模型更能精确的反应电路的变化过程。

这里建立了电力电子电路的MLD模型,考虑到MLD模型中包含离散变量,传统控制方法不再适用,因而将辅助逻辑变量和辅助连续变量引入模型预测控制(MPC),研究了基于MLD模型和MPC的电力电子电路容错控制及其实现步骤。

该方法具有实现简单、容错性能良好、通用性较强的优点。

以三相四桥臂逆变电路的容错控制为例验证了该方法的可行性和有效性。

关键词: 电力电子电路; 容错控制; 混杂系统; 模型预测控制

0 引 言

微电子技术、计算机技术、控制技术的发展带动了电力电子技术的快速进步[1],近年来,电力电子电路的应用遍布工业、军事、航空航天等重要领域,主要用于电能的处理与变换,电路的可靠性关乎到整个系统的健康运行,而容错控制(Fault Tolerant Control,FTC)是提高系统可靠性的一个重要手段,容错控制的目的在于通过控制器的调节使故障系统仍能保持满意的性能或至少达到可以接受的性能指标[2]。

任何功率管故障均会导致电力电子电路的缺相运行[3?4],因而硬件冗余和控制设计是研究电力电子电路容错控制的两个主要方面。

文献[5]研究了一种新型的容错电路拓扑及其控制策略,文献[6]对一种容错的多电平逆变电路拓扑进行了容错研究。

本文以基于电力电子电路的MLD模型和MPC研究了电路容错控制的通用方法及实现步骤,并以三相四桥臂逆变电路为例对所提方法进行验证。

1 电力电子电路的混合逻辑动态模型

混杂系统是指由连续变量动态系统和离散事件动态系统相互混杂、相互作用的系统[7]。

电力电子电路功率管的通断受到控制信号的驱动,具有离散特性;功率管的每种通断组合均是一个离散事件,电路在每个离散事件期间的变化受状态方程的约束,具有连续特性,因此电力电子电路是一种典型的混杂系统[8]。

MLD模型是一种主要的混杂系统建模方法,MLD将离散事件以条件的方式嵌入微分方程组中,把系统整个当作一个微分方程组来处理,最终将控制问题转化为优化问题 [9]。

根据电力电子电路的物理规律,可以建立电力电子电路的混合逻辑动态模型如下:

[X(k+1)=AX(k)+B1U(k)+B2σ(k)+B3Z(k)Y(k)=CX(k)+D1U(k)+D2σ(k)+D3Z(k)] (1)

式中:X=(Xc,Xl)T为状态变量,其中Xc为连续状态,Xl为离散状态;Y=(Yc,Yl)T为输出变量,其中Yc为连续输出,Yl为离散输出;U=(Uc,Ul)T为输入变量,Uc为连续输入,Ul为离散输入;σ和Z分别代表系统辅助逻辑变量和辅助连续变量。

2 电力电子电路容错控制的基本机理

容错控制就是通过控制器的调节使故障系统继续保持满意性能或至少可以接受的性能指标。

而电力电子电路的容错控制需要同时考虑控制器和硬件冗余两个方面,因为电力电子电路的任何功率管故障均会导致电路的缺相运行,仅通过控制器的调节无法使缺相运行的电路满足指标要求。

图1为电力电子电路容错控制原理图,电路状态检测模块负责将电路的故障信息传至拓扑重构模块和控制信号切换模块,重构模块隔离电路的故障功率管,控制信号切换模块将故障功率管的控制信号切换至冗余功率管,由冗余功率管接替故障功率管工作,保证电路满足指标要求。

图1 电力电子电路容错控制原理图

由于电力电子电路MLD模型中离散变量的存在,传统的控制方法不能简单用于电力电子电路控制。

在形式上,MPC被控对象的数学模型和电力电子电路的MLD模型相似,因此将辅助逻辑和辅助连续变量引入MPC,扩展后可用于电力电子电路的控制[10]。

给定X0为初始状态,N为预测步长,X(i|k)是第k+i步系统状态的预测值,选择目标函数为:

[minuk+i,i=0,1,2,..,n-1JUN-1K,X(k)=Δ0N-1(U(i)-UePQ1+U(i|k)-UePQ2+σ(i|k)-σePQ3+Y(i|k)-YePQ4+Z(i|k)-ZePQ5)] (2)

[s.tX(N|k)=XeX(i+1|k)=AX(i|k)+B1U(i)+B2σ(i|k)+B3Z(i|k)Y(i|k)=Cx(i|k)+D1U(i)+D2σ(i|k)+D3Z(i|k)] (3)

式中:Xe,Ue,σe,Ze,Ye是控制的目标值;Qj为权值矩阵,j=1,2,…,5。

式(2)中:P=1时,问题转化为一混合整数线性规划(Mixed Integer Linear Programming,MILP)问题;P=2时,为混合整数二次规划问题(Mixed Integer Quadratic Programming,MIQP),具体算法已有很多文献进行了相关研究[11],本文不在详述。

对于不同的电力电子电路,利用冗余的思想均可设计出电路具有冗余功能的拓扑结构,进行混合逻辑动态建模,电路模型可抽象为式(1)的形式,如图1所示。

根据电力电子电路的容错控制原理,设计电路模型预测控制器及故障后拓扑的重构策略,即可实现电路的容错控制。

下面就以一种新型的逆变电路为例说明电力电子电路基于此方法容错控制的具体实现步骤。

图2 三相四桥臂逆变器拓扑

3 仿真验证

如图2逆变器拓扑,仿真参数如下:Vdc=270 V,C=8 800 μF,滤波电感L=100 μH,滤波电阻R=25 mΩ,额定频率为400 Hz。

仿真结果如图3所示,其中(a)为逆变器正常工作时三相输出电压及其频谱分析结果,(b)为逆变器单管故障容错后逆变电路的三相电压及频谱分析结果。

4 结 论

本文在分析建立通用的电力电子电路混合逻辑动态模型的基础上,提出了电力电子电路基于混合逻辑动态模型的容错控制策略,具有较强的通用性。

文章以一种三相四桥臂逆变器拓扑为例,并通过仿真对所提方法进行了验证。

参考文献

[1] 李雄杰,周东华.基于混杂模型和滤波器的电力电子电路故障诊断[J].西北大学学报,,41(3):410?414.

[2] MACIEJOWSKI J M, JONES C N. MPC fault tolerant flight control case study [C]// IFAC safe process Conference. Washington DC: IFAC, : 9?11.

[3] WELCHKO B A, JAHNS T M, SOONG W L, et al. IPM synchronous machine drive response to symmetrical and asymmetrical short circuit faults [J]. IEEE Transactions on Energy Conv, 2003, 18: 291?298.

[4] ZHOU Liang, SMEDLEY Keyue A fault tolerant control system for hexagram inverter motor drive [C]// Twenty?Fifth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). [S.l.]: IEEE, 2010: 264?270.

[5] NAJMI E S, DEHGHAN S M, MOHAMADIAN M, et al. Fault tolerant nine switch inverter [C]// 2011 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference. Tehran: [s.n.], 2011: 534?539.

[6] CHEN A?lian, HU Lei. A multilevel converter topology with fault?tolerant ability [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, , 20(2): 405?415.

[7] 马皓,毛兴云,徐德鸿.基于混杂系统模型的DC/DC电力电子电路参数辨识[J].中国电机工程学报,2005,25(10):50?54.

[8] DU Jing?jing, SONG Chun?yue, LI Ping. Modeling and control of a continuous stirred tank reactor based on a mixed logical dynamical model [J]. Chin. J. Ch. E, , 15(4): 533?538.

[9] 安群涛.三相电机驱动系统中逆变器故障诊断与容错控制策略研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2011.

[10] 张悦.混杂系统建模与控制方法研究[D].保定:华北电力大学,.

[11] LAZIMY Rafael. Mixed?integer quadratic programming [J]. Mathematical Programming, 1982, 22: 332?349.

电力电子电路故障诊断方法【2】

摘要 如今故障诊断技术正在快速发展,人们对故障诊断的研究也在不断的加深。

在电力电子电路领域方面,人们也逐渐开始重视故障诊断了。

所以说,诊断电路故障,必将成为电子电路行业中炙手可热的一个话题,很有更多的学者来关注。

关键词 电力电子电路;故障;原理;方法

0引言

现在,诊断电路故障的方法主要有以下几种:基于故障频率诊断算法的诊断方法、基于K故障诊断算法的诊断方法和基于故障字典算法的诊断方法等。

这里面基于故障频率诊断算法的诊断方法是最常用的。

因为电路产生故障的频率比较高,并且产生故障的原因很复杂,所以说电路故障的研究是非常有必要的。

1关于电力电子电路的认识

1.1电力电子电路的基本特点

与一般的数字电路、模拟电路不一样的是,电力电子电路的器件过载能力比较小,所以设备损坏的速度很快,损坏的时间在10微秒之内,因此在故障发生前很难捕获到征兆。

传统的判断故障的方法是,依靠设备输出的波形来判断缓变的故障,但是这种方式对于电力电子电路中快速的突变性故障是很难操作的。

1.2诊断电力电子电路的故障

由于上述方法有缺陷,所以一中关于粒子群优化算法的电力电子电路故障诊断方法被提出了。

利用这种优化后的方法,迭代运算所有离子,通过这种方式可以较为准确的进行诊断。

通过进行多次实验之后我们能够看出,我们可以把这种方法运用在电力电子电路故障的诊断中,可以较为准确的得到所需要的信息,效果十分理想。

1.3关于电力电子电路在运行中的可靠性

人们对于电力电子电路在运行中的可靠性越来越重视了,不过在实际中计划的不是很好,伴随着电力电子装置在实际生活中开始大面积使用,电力电子装置的妨碍通常体现为电力电子器件的破坏,然而。

妨碍信息仅存在于产生妨碍到停电之前的数十毫秒以内,此外,一些应用专家体系对发电机励磁体系的晶闸管整流电路举行妨碍诊断,对付庞大电路其信号引出线会太多,但它只实用于不带反电动势的整流电路,怎样计划合理的电力电子电路妨碍诊断方案,要以非侵人性联接要领。

电力电子电路的功率已达数千千瓦,这也是由于电力电子器件的过载本领小。

近年来国内外有关研究人员针对电力电子电路的妨碍诊断问题做了许多有效的事情,破坏速度快,但是这种要领必须同时监测每一个晶闸管元件的端电压,妨碍产生前征兆较难捕捉,也大概造成对主电路的滋扰,有人议决从输出端引出信号来辨认整流元件的开路妨碍。

这里面以电力电子器件的开路和短路最为常见,不实用于逆变电路,所以说,上述方式还是比较科学的。

在实际生活的运用中,会出现很多方面的影响,就会出现对电力电子电路的妨碍,如何运用更加成熟、简便的技术来对其进行检测是一个必须要加强研究的话题。

2参考模型法及其实验原理

这里介绍一种基于参考模型的能够对电子电路进行在线监测的方式,在研究理论上来讲,这种方法电路运行和实际操作中电路运行的误差来进行分析的方法。

现在晶闸管三相变流装置主电路在这方面的运用比较广泛,我们在进行仿真实验和研究的时候可以借助仿真模型,实验结果表明上述方法不但是可行的,而且具有可判断性强,适应性高等特点。

2.1基本原理

从人们头脑的角度来看,若体系的模型已知,我们通过把实际情况中出现的数据和运用计算等方式的出的数据进行比较这一过程,这种故障诊断的方法,根本要素就是,实验产生的误差,议决对误差进一步分析、处理数据再来进行妨碍诊断和妨碍定位。

第一,我们要根据实际情况中的数据来组建一个数据化的模型,并且把它作为参考模型,误差极小的妨碍特征第二,利用实际情况中出现的实际数据来判断出现故障的'部位,这时误差则会出现明显的跳跃征象,将实际体系的特征输出量与正常运行体系对应的输出量举行比较。

其根本实现效果是,可以很好地利用谋略机模拟体系的运行进程,然后在雷同的输人信号和控制战略作用下,对比实际体系与参考模型的对应特征输出量。

篇9:电子电路课程双语教学浅谈

电子电路课程双语教学浅谈

本文给出了电子电路课程双语教学的`含义,分析了在该课程中开展双语教学的意义,介绍了我校电子电路课程双语教学的开展方法,并指出了该课程在双语教学中存在的问题,最后提出了相应的解决办法.

作 者:余艳英 何丰 胡文江 Yanying Yu Feng He Wenjiang Hu  作者单位:重庆邮电大学,重庆,400065 刊 名:中国科教创新导刊 英文刊名:CHINA EDUCATION INNOVATION HERALD 年,卷(期): “”(35) 分类号:G642 关键词:电子电路   双语教学   教师  

篇10:学习电子电路后的收获

开学的第一周,我们迎来了新学期里的第一堂课--电子工艺实训课。对于新学期里的新课程、新知识,我有种迫不及待的感觉。

在这一学期里,我们首先接触的是对电子元件的初步认识,还有电路的结构和布局。而这一实训课里最重要的东西便是日常生活里所见到的电焊。在课堂上,老师指导了我们对电焊的使用,由于在焊接过程中,加热的电焊是比较具有危险性的,如果使用不当会对自己或别人造成伤害。所以我们必须严格按照相关规定及正确的使用方法去使用电焊,避免烙伤事故的发生。

当我们初步掌握了电子元件的焊接方法技巧之后,便可以开始尝试焊接一些电路板元件了。其中电子元件的布局是很重要的。因为它关联到电路连接的方便简洁。

短短的一周过去了,在这一周里,如果没有老师的指导,我们的实训将会有很大的败笔,实训课无法得以完成,其次,在这一次实训中,使我明白,与同伴的合作交流是很重要的。团队精神要劳记在心里。与同性分享成功的喜悦难道不是一种很美好的事么?

实训课已渐入尾声,通过这一次,我们又收获到了很多珍贵的知识,而这与老师的辛勤是离不开的。在此,我和全体同学对老师说一声谢谢!老师您辛苦了!

[学习电子电路后的收获]

篇11:电子电路考试题带答案

电子电路考试题带答案

一、填空题:(每空1分,共16分)

1.逻辑函数有四种表示方法,它们分别是(              )、(             )、(                )和(           )。

2.将个“1”异或起来得到的结果是(        )。

3.目前我们所学的双极型集成电路和单极型集成电路的典型电路分别是(           )电路和(           )电路。

4.施密特触发器有(    )个稳定状态.,多谐振荡器有(    )个稳定状态。5.已知Intel2114是1K* 4位的RAM集成电路芯片,它有地址线(       )条,数据线(             )条。

6.已知被转换的信号的上限截止频率为10kHz,则A/D转换器的采样频率应高于(      )kHz;完成一次转换所用的时间应小于(       )。

7.GAL器件的全称是(               ),与PAL相比,它的输出电路是通过编程设定其(                   )的工作模式来实现的,而且由于采用了(          )的工艺结构,可以重复编程,使用更为方便灵活。

二、根据要求作题:(共16分)

1.  试画出用反相器和集电极开路与非门实现逻辑函数

2、图1、2中电路由TTL门电路构成,图3由CMOS门电路构成,试分别写出F1、F2、F3的表达式。

三、已知电路及输入波形如图4(a)(b)所示,其中FF1是D锁存器,FF2是维持-阻塞D触发器,根据CP和D的输入波形画出Q1和Q2的输出波形。设触发器的`初始状态均为0。                              (8分)

四、分析图5所示电路,写出Z1、Z2的逻辑表达式,列出真值表,说明电路的逻辑功能。                                        (10分)

五、设计一位8421BCD码的判奇电路,当输入码为奇数时,输出为1,否则为0。要求使用两种方法实现:

(1)用最简与非门实现,画出逻辑电路图;

(2)用一片8选1数据选择器74LS151加若干门电路实现,画出电路图。

(20分)

六、电路如图7所示,其中RA=RB=10kΩ,C=0.1μf,试问:

1.在Uk为高电平期间,由555定时器构成的是什么电路,其输出U0的频率f0=?

2.分析由JK触发器FF1、FF2、FF3构成的计数器电路,要求:写出驱动方程和状态方程,画出完整的状态转换图;

2.  设Q3、Q2、Q1的初态为000,Uk所加正脉冲的宽度为Tw=5/f0,脉冲过后Q3、Q2、Q1将保持在哪个状态?

(共15分)

七、集成4位二进制加法计数器74161的连接图如图8所示,LD是预置控制端;D0、D1、D2、D3是预置数据输入端;Q3、Q2、Q1、Q0是触发器的输出端,Q0是最低位,Q3是最高位;LD为低电平时电路开始置数,LD为高电平时电路计数。试分析电路的功能。要求:

(1)列出状态转换表;

(2)检验自启动能力;

(3)说明计数模值。                                 (15分)

参考答案

一、填空(每空1分,共16分)

1. 真值表、逻辑图、逻辑表达式、卡诺图;

2.0;

3.TTL 、CMOS ;

4.两、0 ;

5.10 、4 ;

6.20 、50μS;

7.通用阵列逻辑、输出逻辑宏单元、E2CMOS;

二、根据要求作题:(共16分)

1.

2.

三、

四、(1)表达式

(2)真值表

(3)逻辑功能为:全减器

五、首先,根据电路逻辑描述画出卡诺图:

(1)最简“与-或式”为:

(2)“与非-与非式”为:

(与非门实现图略)

六、(1)       多谐振荡器;

(2)       驱动方程:

状态方程:

状态转换图:

(3)初态为000,五个周期后将保持在100状态。

七、(1)状态转换图:

(2)可以自启动;

(3)模=8;

篇12:专业自我介绍

我是xx理工大学20xx届社会体育专业应届毕业生,成绩优秀,体育基本技术扎实。大学四年作为班团支部书记有责任心、事业心,能吃苦耐劳,思想品德高尚,做事认真负责。年年获得奖学金,三好学生称号,并获得优秀毕业生,优秀实习生,优秀团干,中共党员。

在各方面都严格要求自己,思想上进,学习刻苦,工作负责,生活朴素。四年的勤奋苦练使我成为一名优秀的大学毕业生。具有较强的自学能力,不畏困难;具有扎实的专业技术水平和较强的理论基础,沉着冷静;具有较强的分辨和处理是非的能力;具有较强的组织能力和社会适应能力。

相关证书:国家篮球二级运动员,裁判员;国家排球二级裁判员;国家计算机一级,英语三级证书;国家普通话二级乙证;院诗歌朗诵大赛一等奖。

篇13:专业自我介绍

xx年龄xx岁。于今年6月份毕业于xxxx学新闻出版学院,专业为市场营销。

在学习方面本人刻苦努力,虚心好学,对于专业知识兴趣浓厚,善于思考和分析,具备一定的专业知识运用能力,在大学期间获得校二等奖学金和三等奖学金。我的英语基础良好,已获得了大学英语四六级证书,也在外贸公司实习过。在工作方面大学里曾先后担任副班长和宣传委员等职务,工作认真负责。此外,在担任班级党代表期间能及时圆满地完成党组织交给的各项任务,在工作能力得到锻炼的同时使自己的党性修养得到了提高,形成了工作踏实的作风。本人性格开朗,善于交往,和老师同学都形成了良好融洽的人际关系。

在社会工作经历方面,我以前做过保险销售和货代销售,所以对销售有一定的经验。此外,我在新华书店门市工作过,对服务好顾客有一定的心得。我奉行态度决定一切的原则,我相信只要踏踏实实的做好每一个细节,服务好客户,通过自己的不懈努力,一定会在拥有出色的工作业绩。

希望能学以致用,但我也十分愿意尝试其他类型的工作,使自己得到历练,积累更多更丰富的社会经验,而且我相信开朗幽默的性格能让我适应工作的多样性。无论今后从事什么样的工作,我都会把新的工作当做一个新的起点,不断学习和加强专业技能,以我孜孜不倦的学习态度和踏实负责的作风把每一项工作做好。

xx年的时间里,组织了班级各种各样的活动。通过组织这些活动,提高了自己的组织协调能力,加强了团队合作意识。同时也让我充分认识到,个人的能力毕竟很有限,只有通过团队合作,集思广益,取长补短,才能更好的完成工作。如果这次我有幸竞聘上营销经理,我想打造一个平台,让自己的同事在一种轻松却不失严谨的氛围中工作,大家相互合作,具有良好的团队精神。

课余生活中,我还坚持培养自己广泛的兴趣爱好,坚持体育锻炼,使自己始终保持在最佳状态。为提高自己的社会交往和各方面知识的运用能力,我积极参加社会实践。我加入了青年志愿者、参加了学校党校培训,这些经历,不仅增强了我吃苦耐劳、自理自立的能力,还提高了我与别人合作与交往的能力。

诚信是我们合作的基础,双赢是我们共同的目标!我愿与xx文化一起发展,一起创造辉煌的历史!

篇14:专业自我介绍

各位尊敬面试官:

你们好,今天能够在这里参加面试,我感到非常荣幸。我叫xx,即将毕业于xx大学xxx专业。大学期间我表现优秀,曾多次获得奖学金,三好学生,十佳歌手,优秀毕业生等称号。

在xx年暑假,我曾在进行暑期社会实践。我的`主要工作是在社区服务中心做一些档案整理,组织社区小朋友参加一些小活动等。在xx年的暑假,我在xx当一名导购员,可能您会觉得奇怪,为什么不找些更好的或者符合自己专业的工作呢,其实正是这个经历让我学会了很多。导购员的工作很辛苦,每天上班时间非常长,而且只能站着,这不仅让我学会了吃苦耐劳,也提高了与人沟通的能力,同时培养了良好的服务的意识。

我很有责任感。我在大学期间当了三年的副班长,负责班级考勤的工作。当同学迟到或者旷课的时,我都会不厌其烦的给他们打电话,因此我也成为了我们班几位男生每天的闹钟。很多人认为这个工作吃力不讨好,的确这个工作不轻松,但是我跟同学们的关系却处理的非常好,没有同学因为我的公正无私对我有不满,甚至在几个学期的班级同学互评中,我的得分是最高的。

同时我态度严谨、认真,有耐心。银行柜员的工作通常比较琐碎,每天要面对各式各样的人,我的优点是能够把琐碎的事情专心致志的做好。

篇15:专业自我介绍

你好,我叫xx,东北财经大学金融与银行专业的本科毕业生,平时喜欢看书,足球等休闲项目,兴趣比较广泛已通过大学英语四六级,托业成绩775分。

从本人的偏好来讲,比较适合从事此类工作在校期间参加了书画协会、会计协会、国标舞协会、知礼协会,并成为优秀会员。假期和同学在家乡办暑期辅导班,辅导小学生和在中国移动贾楼营业厅工作;通过参加ie公司和工商银行的实习经历锻炼了我的学习、适应能力,一个人只身前往上海参加CPHI(世界制药原料中国展)大会,并成功与新老客户交流、扩展新业务等。

上学时期一直爱校如家,工作时定能爱单位如家,不要最好,宁要更好,有追求才有进步,我希望通过自身努力为自己和贵公司创造价值,而且我对此职位一直有着浓厚的兴趣。

篇16:专业自我介绍

我叫xx,是xx学院继续教育学院绘画专业20xx届毕业生,得知贵公司为积极谋求发展招贤纳才。我真诚的渴望能加入贵公司,为贵公司的发展壮大贡献我的才能和智慧。 更多英语自我介绍请进:

在大专两年中我认真努力,各门基础课程和专业课程均取得了较好成绩,在我努力下掌握了扎实的专业知识,并有意识的通过各种实践活动提高自己的动手能力,为今后工作奠定了良好的基础。我注重培养自己多方面的能力,尤其在装潢广告设计专业,熟练的掌握了平面广告设计、VI设计、标志设计、包装设计、书记装帧设计、展示设计等。能熟练运用Word、Excel、Powerpoint办公软件,Freehand、CorelDRAW及Photoshop等应用软件并且能完成整套VI设计,获得中华人民共和国颁发商业美工中级证和Photoshop6.0中级证。

我具有较强的组织能力和社交能力,能很好地独立开展工作,并与其他人协手合作,发扬团队精神,在各项活动中均取得较突出的成绩。我在思想上要求进步,敬业是我的人生信条,年轻、可塑性强是我的资本。我将以饱满的热情、一丝不苟的态度迎接挑战,并运用自己所学的知识和技能,为公司的发展和祖国的富强奉献自己的青春!

篇17:电子电路课程实训心得体会

此次在为期一周的电子工艺实习中,收获挺多。如果说我们以前学的都是一些理论知识,那么此次实习让我们经历了一次真正的实践。从最简单的电阻电容的识别,以及各种电子元器件的识别、使用及其检测,到电烙铁的正确使用以及正确焊接,pcb板的布局及其制作了解。都是我们感到一种新鲜感,一种强烈的求知欲在我们胸中升起。

这次的实习对我们来说无疑是一次较好的动手锻炼机会,因此从一开始就抱着一种较认真的态度,无论是从了解无线电广播基础及其实现原理,还是后来的焊接对我来说都是一种提高。这次实习的重点任务也就是焊接,由于以前曾焊接过一些简单的电路板,于是焊接对我们来说也不是一件什么难事,但由于电子元器件布局紧密,焊接需小心对待。如果焊错了,将其取下必定要耗费一番精力不可,而且未必能够取下来。因此我是丝毫不敢怠慢。可在调试时仍然出现了一点小问题,示数显示有点不稳定,但在同学的帮助下,最终将其完美解决。

这次的实习使我明白一个道理,在现代高速发展的今天,仅仅用一些理论知识来武装大脑是不够的,我们还需要用实际动手操作能力来装扮我们的双手,只有如此才不负祖国对我们的培养,做好祖国的接班人,为祖国贡献出自己的一份力量。

篇18:电子电路基础期末试题及答案

一、填空题:(每空1分,共30分)

1.因为晶体三极管的穿透电流随温度的升高增大,而锗管的穿透电流比硅管 大 ,所以 硅 三极管的热稳定性好。

2.晶体三极管是 电流 控制器件,是通过较小的 基极电流iB 的变化去控制较大的 ic 变化。

3.复合管是由 两个 以上的三极管按一定方式连接而成,用复合管能提高输出级的 电流 放大倍数。

4.放大器的主要功能就是 将输入信号 不失真地放大。

5.画放大器的直流通路时把 电容 视为开路,画交流通路时把 电容 和 电源 视为短路。 6.影响静态工作点稳定的主要因数是 温度变化 ,此外, 电源电压波动 和 元件参数变化 也会影响静态工作点的稳定 。

7.用来放大直流信号的放大器称 直接耦合 放大器,又称 差分 放大器。 8.直接耦合放大器的级数越多,放大倍数越 大 ,零点漂移越 严重 。

9.串联负反馈使放大器的输入电阻 增大 ,并联负反馈使放大器的输入电阻 减小 。 10.电压比较器 虚短 的特性不再成立,而 虚断 的特性依然成立。

11.每级选频放大器只有一个选频LC回路称为 单调谐 放大器,每级放大器有两个选频LC回路的称为 调谐放大器 放大器。

12.OCL功放电路的输出级与负载 直接 耦合,所以在静态时,负载上不能有 电流 ,中点的静态电位必须为 0 。

13.小功率直流稳压电源由 变压 、整流 、滤波 和 稳压 四部分组成。

二、判断题:(每小题1分,共20分)

⒈ 晶体二极管和晶体三极管都是非线性器件。(√ )

⒉复合管的共发射极电流放大倍数β等于两管的β1、β2之和。(× ) ⒊晶体三极管的主要性能是具有电压和电流放大作用。(√ ) ⒋晶体三极管是单极型器件,场效应管是双极型器件。( × ) ⒌场效应管的源极和漏极均可以互换使用。(× ) ⒍绝缘栅场效应管可以用万用表检测。( × )

⒎放大器必须对电信号有功率放大作用,否则不能称放大器。(√ )

⒏放大器接负载电阻RL后,电压放大倍数下降,RL愈大,则电压放大倍数愈大。(√ ) ⒐共射放大器产生截止失真地原因,是它的静态工作点设置偏低。(√ )

⒑射极输出器电压放大倍数小于1,接近于1,所以射极输出器不是放大器。(× ) 11.直流放大器也能放大交流信号。(√ )

12.直接耦合放大器的各级静态工作点会相互影响。(√ )

13.差分放大电路中,差膜信号、共模信号皆是有用的信号。(× ) 14.放大器引入负反馈后,它的放大倍数的稳定性就得到了提高。(√ ) 15.LC并联电路的'Q值越小,则选频性能越好。(× )

16.振荡器中为了产生一定频率的正弦波,必须要有选频网络。(√ ) 17.提高LC谐振回路的Q值,有利于提高振荡器的频率稳定度。(√ ) 18.石英晶体振荡器的最大特点是振荡频率高。(× ) 19.OTL、OCL和BTL电路都不用输出变压器。(√ ) 20.OCL功率放大器采用单电源供电。(× )

三、选择题:(每小题1分,共10分)

⒈在图中所示各复合管中,连接不正确的是(C )。

⒉结型场效应管属于(B )。

A.增强型 B.耗尽型 C.不确定

⒊在图中所示,当用直流电压表测得UCE=VCC时,可能是(A )。

⒋晶体三极管组成的三种组态放大器,其中输入阻抗较大的是(B )放大器。

A.共射极 B.共集电极 C.共基极

⒌阻容耦合放大器(B )。

A.只能传递直流信号 B.只能传递交流信号 C.交直流信号都能传递 ⒍采用差分放大器的目的是为(A )。

A.抑制零点漂移 B.提高电压放大倍数 C.增大输入电阻

⒎收音机振荡电路用的较多的是(C )振荡器。

A.电感三点式 电子电路基础期末试题及答案 B.电容三点式 C.共基极变压器耦合式

⒏低频正弦信号发生器中的振荡器,一般用(B )。

A.LC振荡器 B.RC桥式振荡器 C.RC移相式正荡器D.

⒐乙类推挽功率放大器理论最高效率是(C )。

A.30% B.50% C.78.5%

⒑如图所示电路为(C )功率放大电路。 A.OTL乙类互补对称

B.OTL甲乙类互补对称

C.OCL甲乙类互补对称

四、问答题:(每小题5分,共10分)

⒈标出下列复合管的等效管型和管脚。

⒉在图中所示,指出哪些是反馈元件?判别各电路的反馈类型(如系多级放大器,只判断级间反馈类型)设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

图a)中R3是反馈元件,是电压串联负反馈。 图b)中Rf是反馈元件,是电流并联正反馈。

五、计算题:(10分)

一个晶体三极管在工作时,测得其发射极电流IE=10mA基极电流IB=400uA求其集电极IC和直流电流放大倍数β。

六、画图题:(每小题10分,共20分)

1.请在下列串联型直流稳压电路中标出并改出错误的地方?

2.请画出电感三点式振荡器电路原理图来(分立元件组成)

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