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文档简介
第一单元第1课模拟信号和数字信号第2课欧姆定律的应用第3课与非门第1课模拟信号和数字信号声音是如何被记录到电脑里的?电脑里面的声音又是如何播放出来的?看图1-1:众所周知,声音是由物体振动产生的。我们经常用电脑记录声音,而又在收音机、电脑等各种电子设备上听到被放大了的声音,那么声音是如何进人电路系统的?而电路系统中的声音又是如何转变而被我们重新听见的呢?下一页返回第1课模拟信号和数字信号什么是模拟量?—温度曲线模拟量是指连续变化的值的量。而数字量的值是离散变化的。自然界中大多数的信息都可以用模拟的形式来测量,例如,连续变化的空气温度值,在特定的某天,温度并不是从70℃陡变到71℃的,而是在这个范围内连续变化的。如果你将夏季某一天的气温画出来,你会得到一条光滑而连续的曲线,类似于图1-2所示。图1-3展示了其他模拟信号下一页上一页返回第1课模拟信号和数字信号什么是数字量?—仍然是温度曲线与其绘制连续的温度曲线,倒不如每隔一个小时读取一次温度值。这样就有了采样的值来表示24小时的温度变化情况,如图1-5所示,通过用数码表示每个采样值就可将模拟量成功地转换成数字形式。一定要注意,图1-5本身并不是模拟量的数字化表示。几种不同的数字信号,如图1-6所示。两个周期数字信号,如图1-7所示。下一页上一页返回第1课模拟信号和数字信号模拟系统举例——扬声器一个用来放大声音的扩音系统,使声音的音量变大从而使声音能够被听见,就是一个模拟电路应用的简单例子。如图1-8所示,自然界中的模拟声波被麦克风收录并将其转化为一个比较小的模拟电压,也就是模拟信号。这个电压随着声音音量和频率的变化而连续变化,然后将这个信号加到一个线性放大器的输入端。于是在这个放大器的输出端,就会产生一个把输入信号进行放大后的电压,放大后的电压送入扬声器。该扬声器将放大后的声音信号又转化回了声波,相对于原来麦克风采集的声音,其音量增大了。下一页上一页返回第1课模拟信号和数字信号模拟-数字系统举例—还是扬声器图1-9表示的是一个使用了模拟和数字方法的系统。CD播放器是一个同时采用了模拟和数字电路系统的例子。图1-9展示了它的基本原理,CD中存储着数字形式的音乐信号,激光二极管光学系统将旋转着的CD中的数字数据读取出来,并传输到数模转换器。该数模转换器将数字信息转换为能够代表原来音乐的模拟信号,然后将这个信号放大并送到扬声器的输入端,然后播放出来。当音乐原本已被记录到CD中,那么就一定会经过与上述相反的过程,这时会用到模数转换器。上一页返回第2课欧姆定律的应用如何调节灯的亮度?如图2-1所示,电路中哪部分决定灯的亮度?不论是家里还是在市场,我们都可以看见亮度可调的灯。当你旋转旋钮的时候,灯就会变亮或者变暗。那么当你旋转旋钮的时候,究竟改变了电路中的什么参数呢?所有的电路都可以归为三类:串联电路、并联电路以及串并联电路。串联电路是指这样一种电路:在这个电路里,电流在单一的连续的路径里流动,并且在这个电路的任何一个点,电流值都是一样的,如图2-2所示。而并联电路是指:在这个电路里,某两个节点之间,存在两个或者两个以上的回路,如图2-3,在这个电路里,电流在A点分流,一部分流经R1,一部分流经R2,最后在B点汇合,再回到电池中。下一页返回第2课欧姆定律的应用图2-4所示的是串并联电路,并联部分在A点和B点之间有两个回路,此外,在每一个并联回路中,还串联了一个电阻。图2-5是串并联电路的另一个例子,图中已用箭头标出了电流的流动方向。在电路系统中,每一个部件都有一定的电阻,如电池、发电机、连接导体,甚至仪器本身。所以,既然每个部件都有电阻,不管多小,只要有电流流过,这个部件的两端就会产生电压降。换句话说,在这个电路元件的两端就会有电位差。电压降的值等于电阻和电流值的乘积。上一页返回第3课与非门假设用一个低电平来驱动LED灯,那么用什么逻辑门可以检测飞机起飞后三个引擎均已缩回?作为飞机功能监视系统的一部分,如图3-1所示,我们需要一个电路来指示飞机降落之前降落装置的状态。当降落开关打开准备降落时,如果三个装置均已展开,我们用绿灯点亮来表示。如果其中某个装置没有展开,我们用点亮红灯来表示。当某个降落装置展开时,与之对应的传感器产生一个低电平;如果某个降落装置缩回,对应的传感器给出一个高电平。设计一个电路来满足以上要求。下一页返回第3课与非门与非门一个制造工厂用两个容器来存储制造过程中所需的某种液体化学品。每个容器都有一个传感器,用来检测化学品的高度是否已降低到总量的25%。当容器中化学品量都高于1/4时,该传感器给出一个5V的高电平,而当某个容器的化学品量低于1/4时,给出0V的低电平。要求当两个容器的化学品量都高于1/4时,用绿色LED灯来表示,我们一起来看看如何用一个与非门来实现所述功能。图3-2展示了用一个与非门,将它的两个输入端连接到容器液位传感器,并将它的输出连接到一个信号指示板。工作程序可以设计为:如果容器A和容器B液位均高于1/4,则指示灯亮。下一页上一页返回第3课与非门图3-3展示了用一个与非门作为非或门来检测输入端至少有一个为低电平。当其中一个容器只剩下1/4甚至更少时,该传感器输出为低电平。当这种情况出现时,逻辑门的输出即为高电平,由于电路中接入了红色LED,所以高电平可以点亮红灯。这个操作可以描述为:如果容器A或者容器B或两个容器中液位均低于1/4时,红灯亮。注意,在这个例子中,我们使用的是两个输入端的与非门,但是图中使用的是两个不同的符号,用以说明与非门和等效的非或门的两种不同的用法。下一页上一页返回第3课与非门只有当降落装置开关打开时,检测电路的电源才被打开。我们使用一个或非门来实现图3-4中的两种要求。把一个或非门当做与非门,来检测三个降落装置的传感器给出的低电平。当输入全为低时,表示三个降落装置均已展开,这时与非门就会产生一个高电平输出,从而点亮绿灯。当降落开关打开后,另一个或非门就作为或非门来检测一个或者更多的降落装置是否仍然处于缩回状态。
当一个或者更多的引擎仍然处于缩回状态时,或非门就可以检测到由传感器产生的高电平,从而产生一个低电平输出点亮红灯,以示警告。上一页返回图1-1声音返回图1-2气温模拟图(温度随时间变化)返回图1-3小提琴和钢琴的声音曲线返回图1-5图1-2中模拟值的采样形式返回图1-6几种不同的数字信号返回图1-7两个周期数字信号返回图1-8音频公共广播系统返回图1-9CD播放器的基本模块
(显示只有一个通道)返回图2-1如何调节灯的亮度返回图2-2串联电路返回图2-3并联电路返回图2-4串并联电路返回图2-5串并联电路返回图3-1飞机和起落架返回图3-2与非门的应用返回图3-3与非门与等效的或非门返回图3-4如何检测三个起落架返回第二单元第4课CP-45F/V的介绍第5课集成电路版图设计第6课半导体的生产过程第7课IC封装技术第4课CP-45F/V的介绍电子组件是如何放置在电路板上的,特别是小的零散的组件,不同的大小,不同的类型等。产品的生产流程如图4-1所示。外观(各个部件的名称)如图4-2和4-3所示磁头组件CP45F/V和CP45FS的磁头组件,如图4-4所示。磁头组件是用一个模具制造出来的,该模具由6个轴单元组成。每一个轴都有自己的飞行视觉系统,采用了无接触式对准方法,确保了操作的稳定性。所有的轴间距均为30.00毫米,这样才能同时从胶带供料器上取料。下一页返回第4课CP-45F/V的介绍坐标系图4-5展示了基本的坐标系。X,Y-轴:用于指出头部、ANC、安装位置,以及板的基准标志的Z-轴:用于指出头部上喷嘴的位置,固定板的上边设置为0极坐标:指示某个元件的角度。逆时针转动标志为+,而顺时针转动标志为-。下一页上一页返回第4课CP-45F/V的介绍X-Y轴系统,如图4-6所示元件调准方法概述飞行视觉系统是一个安装在头部的视觉系统,当元件从取料位置到它的安装位置,用该系统对其进行定位。6个装在头部的CCD相机可同时识别6个头上的元件。每个头可以选择3种不同的分步数码灯,如图4-7所示。下一页上一页返回第4课CP-45F/V的介绍光路控制飞行视觉系统的光路上有一面镜子。为了避免与Z轴相撞,它在取料、识别、安装期间旋转,如图4-8所示。照明系统
飞行视觉系统为每个头提供了3种光源,如图4-9所示。侧光灯侧光灯是指从元件的侧面照亮的灯。这种灯安装在移向Z轴的照明系统上。当不使用它的时候,它就停在那儿;当某个元件被识别以后,该装置就会移过来并照亮这个元件。这种灯在球状引脚栅格阵列封装元件识别的时候,用于照亮BGA的球。同时它也可用于突出元件或者芯片的轮廓。下一页上一页返回第4课CP-45F/V的介绍外光灯外光灯是指从元件的前部发光的灯。这种灯在CCD照相机的透镜和反光镜之间。它用于照亮整个元件,而且大部分元件都使用这种灯。内光灯内光灯是指从元件的前端垂直照亮元件。它正好在CCD照相机透镜的前方,它被用在会产生大量反射光的元件上。它被用于奇形的元件,比如连接器元件。下一页上一页返回第4课CP-45F/V的介绍向上视觉单元(用于CP45FV)CP45FV的向上视觉单元能够识别常规的以及奇形的元件,如图4-10所示,而且也有一个数码灯控制器。因此,我们可以保证识别和安装的安全性和准确性。光路控制如图4-11所示,我们根据要测量的元件选择合适的光的方向从而得到最佳光照条件,如图4-11所示。图4-12展示了不同元件的最佳光路方向。下一页上一页返回第4课CP-45F/V的介绍自动喷嘴更换装置设备中装入了自动喷嘴更换装置,而且在另一个型号中,用户可以自由地从喂料器装上或者卸下喷嘴。它提供了20个喷嘴孔用于不同类型的元件,如图4-13所示ANC面板的打开/关闭速度由一个安装在气缸上的速度控制阀门控制。ANC上可安装多达20个喷嘴,每更换一个喷嘴的时间大约是0.5秒。由于ANC的喷嘴可以在任意位置安装,所以我们可以通过减小喷嘴更换的频率从而提高取料速率或者缩短安装时间。下一页上一页返回第4课CP-45F/V的介绍测板传感器在PCB输入输出的传送路径中装有5个检测传感器,如图4-14所示。各个传感器的位置和功能如下:输入传感器:检测PCB的输入从上一个流程进入当前设备。等待传感器:检测等待缓冲器里的PCB(在等待位置)。安装传感器:检测安装缓冲器里的PCB(在安装位置)。快速上片传感器:检测PCB是否已完全安装,这样才能保证在等待缓冲器里的PCB可以很快地上片。输出传感器:检测从设备出来的PCB。上一页返回第5课集成电路版图设计众所周知,集成电路是由许多有源器件和无源器件连接在一起,从而实现复杂功能的单个元件。如今它已经广泛应用在我们的生活中,例如手机、电脑、DV、电视机、公交卡等,我们的生活已经离不开它,如图5-1所示。集成电路设计和集成电路的抽象层次如图5-2和5-3所示。集成电路设计流程如图5-4所示。让我们来设计一个数字芯片。我们将跟随一个设计小组,利用一套软件工具,从构思一个数字电路开始,通过模拟测试直到最后对芯片进行实际的逻辑门布置和布线。下一页返回第5课集成电路版图设计首先,设计你的逻辑,对它进行综合,画出平面布局的草图,然后进行时序检查。电路设计者一般都采用被称为VHDL的语言来设计规模庞大的数字电路。他们利用VHDL语言来构思一个芯片,这一芯片最初只是作为由数字构成的一个数据库。接下来,这些VHDL数据文件被提交给一个计算机模拟器,来测试仍为软件形式的芯片电路。通过检查VHDL的模拟结果,我们可以把芯片设计付诸实际生产之前对电路进行调整。这可以大大节省时间和经费。电路设计者一旦完成了对逻辑电路设计的验证,就可以把VHDL编码输入到一个硅编译器或逻辑综合器。编译器把这一高层次的类似于C语言的编码转为一个文件,它包含所有需要的逻辑功能以及它们应当如何相互连接的信息。下一页上一页返回第5课集成电路版图设计在这点上,我们知道需要哪些逻辑门,还知道了它们最终应当如何相互连接。这一文件被称为网表,它将驱动你的自动版图设计工具。现在一切就绪了,我们可以开始进行版图设计了。然后,运行你的布局布线工具,并进行时序检查。重复这一过程直到你满意为止。甚至可能需要多次返回到平面布局。在这点上,你需要数字电路库。数字电路库指的是与门、或门、输入单元、输出单元以及所有的晶体管级的真实部件。你需要用这些数字电路库来完成最终的GDSII文件。最后,运行DRC和LVS来检查GDSII是否符合由逻辑综合得到的最初用来生成的GDSII的原始网表。于是你最终的芯片就完成了。下一页上一页返回第5课集成电路版图设计什么是版图版图设计技术已有了飞速的发展。随着集成电路速度的不断提高,要求版图设计者能把电路图快速、有效、精确地转变为版图,要求他们能根据日益复杂的设计工具做出明智的选择,要求他们懂得电路功能对决定版图方案会产生什么影响。目前版图设计已上升为一个受到高度重视的职业。版图设计就是将集成电路设计转移到硅片上,如图5-5所示,布局布线工具将会帮助我们。布局布线工具包含帮助你完成最终版图的从高层次到低层次的全部软件。几种类型的版图,如图5-6所示下一页上一页返回第5课集成电路版图设计版图验证——设计规则检查、电路与版图对比
在版图设计中,有许多设计规则,一个非常微小的错误就足以使你的芯片完蛋。由于一个典型的圆片制造周期需要8~12周,而且一个圆片价值数千美元,所以你希望能确保你提交给硅片的版图正确无误。为确保你的版图已符合了每一条规则,我们需要对版图进行验证。DRC(设计规则检查):DRC程序了解有关你的工艺所有必需的东西。它将仔细检查你所布置的一切。一个DRC程序通常会把一大堆检查出的错误标记放回到你的版图中。它们是你版图中最明亮的部分,以显示出你出错的位置。下一页上一页返回第5课集成电路版图设计LVS(版图与电路图对照):LVS扩展了设计规则检查软件,它实际能够生成真正的部件和电路。大多数人称这个过程为LVS,但实际上,这不只是版图与电路图的对照。它包括两个步骤。LVS过程的第一步是从版图中提取器件信息。LVS程序的第二步是比较,即提取一个从版图中找到的器件的网表,再从电路图中产生一个网表,然后对这两个网表进行比较。下一页上一页返回第5课集成电路版图设计匹配规则:把匹配器件相互靠近;注意周围的器件;使器件保持同一方向;保持与你的电路交流;使你布线上的寄生参数匹配;使每一样东西都对称;使器件的宽度一致;采用较大的器件。下一页上一页返回第5课集成电路版图设计版图指导——反相器版图的绘制在这个指导中,你将绘制一个反相器的版图,并进行DRC和LVS验证。使用LibraryManagey建立库,这个库包括了集成电路制造过程中所有的材料和工艺规则。执行File→New→CellView,将会出现两个窗口,一个是层选择窗口,另一个是版图编辑窗口(如图5-7、图5-8所示)在版图编辑窗口,绘制版图,如图5-9所示。设计规则检查:集成电路代工厂有一系列的工艺设计规则,DRC能检查反向器的版图是否符合这些规则。版图与电路的对比:版图与电路的对照是验证你所设计的反相器版图是否与电路图一致(如图5-10所示)。上一页返回第6课半导体的生产过程为什么当今的数字集成电路的设计不同于以前?这些将来会改变吗?第一台电子计算机、现在的电脑、第一个晶体管、当今晶体管如图6-1、图6-2、图6-3、图6-4所示电子时代电子产业的根源是真空管和在第二次世界大战之前使用的用于信号传输的硅。在第二次世界大战期间,在宾夕法尼亚大学,发明了第一台电子计算机ENIAC(电子数字积分与计算器)。威廉·肖克利、约翰·巴丁和沃尔特·布拉顿于1947年12月16日,在贝尔电话实验室发明了固态晶体管。20世纪50年代,半导体产业的飞速发展使新的晶体管技术被商业化,许多先驱者在美国加州北部的硅谷进行了许多开创性工作。下一页返回第6课半导体的生产过程在20世纪50年代,诞生了许多新型的晶体管技术,导致了硅时代的大发展。
60年代,工艺技术的发展开创了集成电路时代,随之产生了一批新型的芯片制造商。70年代,中等规模集成电路的出现,使行业内的竞争更加激烈,出现了微处理器,装备技术得到了较大的发展。80年代,自动化技术被引入到了硅片制造中,使生产效率和产品质量都得到了较大的提高。90年代,随着亚微米级的各种类型集成电路的量产,进入了超大规模集成电路时代。下一页上一页返回第6课半导体的生产过程电路集成第一块集成电路是由仙童半导体公司的罗伯特·诺伊斯和德州仪器公司的杰克·基尔比于1959年独自共同发明的,如图6-5所示。集成电路可以将大量的电子元器件集成到同一硅片上。摩尔定律:1965年,戈登·摩尔提出在一块硅片上的晶体管数大约每隔18~24个月翻一番。并预言,半导体技术的集成度每隔18个月翻一番(如图6-6所示)。下一页上一页返回第6课半导体的生产过程集成电路制造芯片(或管芯)是在一片很薄的被称为硅片或衬底的硅材料上制成的。硅片是在硅片工厂中制造的。集成电路制造的5个步骤:硅片制备:将硅提纯,并做制片准备工作。硅片制造:微型芯片在硅片加工厂制造,硅片加工厂包括供应商、受控生产商、无制造厂公司或代工厂。硅片测试:对单片芯片进行探测和电学测试,以判定是否合格装配与封装:将单个芯片包在一个保护壳内。终测:对每个封装后的集成电路进行电学测试。如图6-7所示。下一页上一页返回第6课半导体的生产过程硅片制备的流程如图6-8所示。硅片的制备如图6-9所示。硅片制造氧化氧化是在硅片上生长二氧化硅或氮化硅的过程,如图6-10所示。在二氧化硅和氮化硅生长的过程中,硅被消耗掉。二氧化硅是在氧气的氛围中,在800℃~1200℃温度下生长的。氧化可阻止氧气的扩散。下一页上一页返回第6课半导体的生产过程光刻光刻如图6-11所示。光刻的步骤:旋转涂胶软烘曝光曝光后烘显影坚膜显影检查下一页上一页返回第6课半导体的生产过程刻蚀刻蚀是将材料从硅片上去除的一种方法,包括湿法刻蚀和干法刻蚀。各向同性腐蚀剂刻蚀在每个方向的刻蚀速度一样,而各向异性腐蚀刻蚀在不同方向刻蚀速度不一样,如图6-12所示。选择比是指在同一刻蚀条件下一种材料与另一种材料相比刻蚀速度的比率。化学刻蚀的选择比一般比等离子体刻蚀要大。扩散和离子注入掺杂是将杂质引入硅片中以改变其电学性能,我们可以通过扩散和离子注入实现。上一页返回第7课IC封装技术引言传统的装配和封装如图7-1所示。通过了拣选测试的芯片将进行最后的装配和封装。集成电路最终装配从硅片上分离出每个合格芯片并将芯片粘贴在金属引线框架或基座上。集成电路封装将芯片封在一个保护壳内。通过了拣选测试的芯片将进行最后的装配和封装。集成电路最终装配从硅片上分离出每个合格芯片并将芯片粘贴在金属引线框架或基座上。集成电路封装将芯片封在一个保护壳内。下一页上一页返回第7课IC封装技术传统装配集成电路最终装配由4步构成:背面减薄、分片、贴片、引线键合。背面减薄减小了硅片的厚度以得到合适的尺寸。分片指把芯片从硅片上切割下来,如图7-2所示。贴片是把芯片粘贴到引线框架或基座上的物理粘贴过程。引线键合是将芯片表面的铝压点和引线框架上或基座上的电极内端进行电连接。贴片的3种方法:环氧树脂粘贴、共晶焊粘贴和玻璃焊料粘贴。一般的环氧树脂粘贴方法是将芯片通过环氧树脂粘贴到引线框架上,如图7-3所示。典型的引线框架如图7-4所示。共晶焊粘贴是在硅片背面淀积一层金,通过合金的方式将金粘贴到引线框架上,一般适用于双极集成电路,如图7-5所示。玻璃焊料是由银和悬浮在有机媒介中的玻璃颗粒组成,它将芯片直接粘贴在陶瓷上。下一页上一页返回第7课IC封装技术三种引线键合的基本方法:热压引线键合、超声键合和热超声球键合,如图7-6、图7-7、图7-8所示。热能和压力被用到热压键合中。超声键合是通过超声能和压力构成引线和压点之间楔键合的。超声球键合结合了超声能、热和压力来实现球键合的。传统封装典型的集成电路封装形式如图7-9所示。传统集成电路封装的材料有塑料封装和陶瓷封装。塑料封装使用环氧树脂聚合物,将已完成引线键合的芯片和引线框架完全包封。这种技术有许多不同类型的塑料封装。下一页上一页返回第7课IC封装技术陶瓷封装被用于要求高可靠性或者大功率的集成电路。两种典型的陶瓷封装方法有:耐熔陶瓷法(高温)(如图7-10所示),和陶瓷双列直插技术。它们都是在真空的情况下密封(防潮密封)。所有已经装配和封装的芯片都需要进行最后的电学测试,以保证集成电路的可靠性。下一页上一页返回第7课IC封装技术先进的装配和封装新型的封装设计在低成本的前提下,提供更可靠、更快、更高密度的电路。先进的封装设计包括:倒装芯片球栅阵列板上芯片卷带式自动键合多芯片模块芯片尺寸封装圆片级封装下一页上一页返回第7课IC封装技术倒装芯片封装是将芯片的有源面面向基座,将芯片和基座通过凸点技术(典型的焊料凸点)连接起来。环氧树脂被填满在凸点面阵列周围以提高可靠性,如图7-11所示。球栅阵列使用带焊料球面阵列的陶瓷或者塑料基座来连接基座和电路板,如图7-12所示。这种技术与表面贴装组件工艺集成在一起降低了成本。板上芯片是将集成电路芯片直接固定在具有其他SMT或者PIH的基座上,如图7-13所示。卷带式自动键合使用塑料带作为芯片载体。这种塑料带有很薄的铜箔被刻蚀成电极。将之前的芯片和电极从带上取走装配到电路板上,如图7-14所示。下一页上一页返回第7课IC封装技术多芯片模块是将几个芯片固定在同一个基座上。它允许更高的芯片密度,如图7-15所示。芯片尺寸封装使用接近于硅芯片相同尺寸(小于占地面积12倍的芯片)的集成电路封装。这是一种发展很快的先进封装方法,降低了成本、重量和厚度。圆片级封装是将第一级互连和封装I/O端置于划片前的硅片上的封装形式。它是通过凸点互联处理实现的。这将简化集成电路封装工艺和降低成本。圆片级封装的流程如图7-16所示。上一页返回图4-1产品生产流程返回图4-2设备外观(正面图)返回图4-3CP45基本组成以及每个部分的名称返回图4-4CP45F/V和CP45FS的
磁头组件返回图4-5设备的坐标系返回图4-6X-Y轴系统返回图4-7三星飞行视觉系统返回图4-8光路控制返回图4-9照明系统返回图4-10向上视觉单元返回图4-11光路控制返回图4-12不同元件的最佳光路方向返回图4-1337孔ANC返回图4-14PCB检测传感器的安装位置返回图5-1集成电路返回图5-2集成电路设计返回图5-3集成电路的抽象层次返回图5-4集成电路的设计流程返回图5-5版图设计返回图5-6几种版图返回图5-7层选择窗口返回图5-8Virtuoso编辑窗口返回图5-9反相器的绘制返回图5-10电路版图的对比返回图6-1第一台电子计算机返回图6-2当今的电脑返回图6-3第一个晶体管返回图6-4当今的晶体管,贝尔实验室,1948返回图6-5第一块集成电路返回图6-6摩尔定律返回图6-7集成电路制造流程返回图6-8硅片制备的流程返回图6-9硅片的制备返回图6-10氧化返回图6-11光刻返回图6-12刻蚀返回图7-1传统的装配和封装返回图7-2分片返回图7-3环氧树脂粘贴返回图7-4典型的引线框架返回图7-5共晶焊粘贴返回图7-6热压引线键合返回图7-7超声键合返回图7-8热超声球键合返回图7-9典型的集成电路封装形式返回图7-10耐熔陶瓷法返回图7-11倒装芯片返回图7-12球栅阵列返回图7-13板上芯片返回图7-14卷带式自动键合返回图7-15多芯片模块返回图7-16圆片级封装的流程返回第三单元第8课无线技术第9课手机通信第10课图像传感器第8课无线技术地面微波地面微波利用地球表面传送和接收数据,如图8-1、图8-2所示。该装置类似于卫星装置。地面微波利用低于千兆赫范围,将所有的通信限制在视线范围内。每个转播站距离大约30英里。微波天线往往安装在建筑物顶端、塔顶、山顶、山峰等地方。下一页返回第8课无线技术通信卫星卫星利用在大气中不会偏离的微波辐射作为它们的电信传播介质。卫星安放在空中,一般是赤道上方22000英里高处的地球同步卫星。这种环绕地球的系统可以用来接收以及转播声音、数据和TV信号,如图8-3所示。卫星通信系统、dicty-net、stellate-net如图8-4、图8-5、图8-6所示。下一页上一页返回第8课无线技术个人通信系统利用无线电通信技术,个人通信系统可以分为不同的地理区域。每个区域都有低功耗的发射器或者无线电转播天线设备,将一个区域的信号转播到下一个区域。无线局域网如图8-7所示,无线局域网采用高频无线电技术,类似于数字蜂窝和低频无线电技术。无线局域网利用展布频谱技术以确保有限的区域内多个设备之间的通信。IEEE802.11b就是开放标准平台无线电技术中的一个例子。下一页上一页返回第8课无线技术蓝牙技术蓝牙的应用如图8-8所示。它是一种近距离无线技术。它以每秒一兆的速度,在10~100米的近距离之间传输。蓝牙是一种用于短距离之间数据交换的开放式的无线协议。无线网无线网是指通过移动终端(手机、寻呼机、掌上电脑,以及其他移动通信设备等)访问万维网的使用。它可以随时随地实现网络访问,如图8-9所示。上一页返回第9课手机通信如何实现两个手机之间的通信呢?两个在不同城市的手机如何完成通信?如图9-1所示。天线是实现无线通信的必需器件。在移动电话中,天线总是很小,如图9-2所示。从图9-1中我们可以看出这个天线的尺寸很小。众所周知,音频信号的频率为20~200kHz。同时,为了更好地发射信号,天线的长度必须大于所传信号波长的10%。所以如果直接发射音频信号,天线的尺寸对于普通手机是难以想象的。怎么解决这个问题?办法:调制。调制实际上就是频谱的搬移。也就是说,调制是把中心频率从一个点搬移到另一个点的过程。频谱搬移如图9-3所示。下一页返回第9课手机通信调制就是把信息加载到电或光载波上。普通的调制方法包括:幅度调制,载波的幅度随调制信号变化而变化。频率调制,载波的频率随调制信号变化而变化。相位调制,载波的相位随调制信号变化而变化。天线将信号发射出来后,已调信号在空气中传输。一般来说,有3种传播方式;天波传播、地波传播和视距传播,如图9-4、图9-5、图9-6所示。下一页上一页返回第9课手机通信地波传播是沿地表传播的,它可以实现长距离的传播。在天波传播中,信号经过大气的电离层反射回地面;信号可以多次在电离层和地面之间反射。在视距传播中,发射和接收天线必须是直线可见的。当信号在空气中传输时,应当考虑衰减。衰减是信号能量随传输媒介距离的增加而下降的现象。非导向性媒体的衰减因素:接收信号必须有足够的能量以便接收电路能够领会;如果要实现无错接收,就必须保持信号电平高于噪声电平;频率越高衰减越大,同时导致失真。考虑到衰减和噪声,为了使接收天线更好的接收信号,应适当的加强发送功率。下一页上一页返回第9课手机通信在无线链路中误码率会很高,为了实现信号的可靠传输,信道编码是必需的。为此,经常使用前向纠错技术在电信和信息理论中,FEC是用来做系统数据传输中的差错控制的,它就是在发送端增加一些(谨慎选择的)冗余信息,同时也称为纠错编码。它允许接收端去检测和校正错误(在一定的范围内)而不需要发送端增加额外的数据。前向纠错的好处是不需回传信道(代价是平均带宽要求高)并且同时可以避免数据重传。所以FEC用于那些重传相对昂贵或者无法实现的地方。特别地,FEC信息通常被加在大容量器件中来保护存储数据以免受到损害。由于接收手机天线接收到的信号比较弱,所以应当放大信号,然后经模数转换器将模拟信号转换为数字信号。之后,解调信号。解调就是从已调载波中提取原始信号的过程,如图9-7所示。以调幅解调器为例:下一页上一页返回第9课手机通信解调器是从载波信号中恢复信号内容的电子电路。以前他们与无线电接收机相联系,但是其他系统用不同种类的解调器。另外一个常用的是调制解调器,它包含一个调制器和一个解调器。进而经解调的信号经过解码从输出码中恢复输入信号比特。这些数字数据通过DAC变为模拟信号,如图9-8所示。这样两个手机实现了通信。我们可以总结整个过程如下,如图9-9所示。上一页返回第10课图像传感器引言数码相机,如图10-1所示,它的起源应该追溯到200年前。最开始的每一部相机都有一个黑盒子,里面有一个用来聚焦图像的镜头,一个决定光线亮度的光圈,以及控制曝光时间的快门。数码相机和传统胶卷相机的最大差别就是捕捉图像的方法不一样。数码相机用一种叫做图像传感器的固态设备,而非胶卷来捕捉图像。在一些数码相机中图像传感器是一个电耦合器件,如图10-2所示,另一些里面是半导体传感器。在这些只有手指头大的硅芯片表面分布了数百万个光敏二极管,称作像点,每一个像点都捕捉照片中的单个像素。下一页返回第10课图像传感器图像传感器类型图像传感器如图10-3所示。如图10-4所示,一个CCD就像一个三层的三明治。底层包含了很多像点。中间一层是色彩滤波器,用来确定每一个像点的颜色。顶层是许多用来聚光的显微透镜。CCD是由于曝光之后读取像素点上的电荷量而得名的。开始是第一行上的电荷被传送到传感器上的读出寄存器,并由此被输入到一个放大器,然后传到一个模数转换器。一行被读取之后,读出寄存器里该行的电荷就被删除了,紧接着输入下一行,并且所有上面的行都和下面的相衔接。每一行都通过这样的方式和上面的行相耦合,一次只读一行像素点。下一页上一页返回第10课图像传感器CCD通过在天文望远镜、扫描仪和视频摄录机中的应用,已经得到了很好的发展。然而,现在却有一个更好的选择——CMOS图像传感器,如图10-5所示。CCD和CMOS都采用表面的网格小像点捕捉光线。它们的不同之处在于处理图像的方式以及它们的制造方法。下一页上一页返回第10课图像传感器像素像素如图10-7所示,方形像素按照一定的模式排列以便形成一张照片弯曲的线条和边缘。像素使用得越多,曲线就越光滑。如图,相同的红色球用4、12、24个方形像素来表示。随着像素的增加,边缘变得越平滑而且形状也越来越和原来的相像。图像尺寸用像素维度尺寸表示(4368×2912)或者总共的像素值(12,719,616),如图10-8所示。如果一张数字图像用它包含的像素以正确的尺寸显示或打印时(左),看起来就是一张正常的图片,但如果放大太多(右),方形像素点就显现出来了,如图10-9所示。上一页返回图8-1地面微波返回图8-2地面微波返回图8-3通信卫星返回图8-4卫星通信系统返回图8-5dicty-net网络返回图8-6星状网返回图8-7无线局域网返回图8-8蓝牙手套、蓝牙枕头返回图8-9无线网站返回图9-1手机间的通信返回图9-2天线返回图9-3频谱搬迁返回图9-4天波传播返回图9-5地波传播返回图9-6视距传播返回图9-7信号解调返回图9-8DAC返回图9-9整个流程返回图10-1数码相机返回图10-2超级光电耦合器件返回图10-3CCD图像传感器返回图10-43CCD技术返回图10-5CMOS图像传感器返回图10-7像素返回图10-8像素为4368×2912的图形返回图10-9正确像素的图形
与放大太多的图形返回第四单元第11课蓝牙技术第12课GPRS技术第13课无线局域网第11课蓝牙技术蓝牙如图11-1所示。什么是蓝牙蓝牙支持设备的短距离(一般是10米之内)通信,如图11-3所示。能实现移动电话、头套式无线送/受话机无线耳机及其他相关设备间的信息交换。蓝牙的技术标准是IEEE802.15,工作在2.4GHz频带,带宽是1MB/s。蓝牙技术,如图11-4所示,是工作在2.45GHz的通用无线电通信接口,通过特殊的网络可以在各种便携设备间建立起无线连接实现通信。在一个微微网中,每个单元可与其他单元同时进行通信,而且每个单元同时属于几个微微网,如图11-5所示。下一页返回第11课蓝牙技术蓝牙技术的特性有哪些以每秒1M个码元的字符速率传输,充分利用信道的最大有效带宽;通过快跳频方式避免干扰;可变电源输出将干扰减小到最小;采用段数据包传输,抗干扰能力增强;快速确认使得有附加低速率的编码被发送到链路上;灵活的分组类型支持多种应用;空中接口电耗最小;连续可变斜率增量调制语音编码可在高误码率的情况下正常工作。下一页上一页返回第11课蓝牙技术蓝牙的基本技术信息和应用蓝牙的基本技术如图11-6所示。任意一个小型的、高性能的、集成的无线电收发机都有IEEE802标准所规定的一个唯一的48比特的地址;开放的2.45GHzISM自由频段,全球都可以自由使用,只有不同地区的带宽有细微的差别;它的有效范围是10米,适用于移动通信市场和商业用户;总速率为1MB/s,预计下一代产品可能达到2MB/s;点到点连接允许的最大数据传输速率是721KB/s(包括3个语音通道);下一页上一页返回第11课蓝牙技术在无线噪声环境里,利用基于每秒1600跳的跳频表的分组交换协议,可以提高系统的性能。利用1MHz带宽79跳这个完整的可用的频谱。这类似于IEEE802.11的标准。消耗电能少,可以延长那些使用电池供电设备的寿命。数据传送时,电流的最大消耗为30mA。在暂停工作或者是低速传输数据时电流消耗更低。蓝牙技术对所有的人都是免费的,蓝牙的使用如图11-7和图11-8所示。蓝牙技术在2.4GHz波段运行,该波段无须申请许可证,蓝牙可用于工业、科技、医学。集成该技术的产品从手机、汽车到医疗设备,使用该技术的用户从消费者、工业市场到企业等,不一而足。蓝牙技术是一项即时技术,它不要求固定的基础设施,且易于安装和设置。上一页返回第12课GPRS技术什么是GPRSGPRS的网络结构如图12-2所示。GPRS,通用分组无线服务,是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS是GSM网络的升级版,通常被描述成2.5G。它采用PRIIP交换技术。在包交换中,数据被分成一定长度的包,每个包前面都有一个分组头,其中的地址标志指明该包是发往何处的。数据传输之前不需要分配信道,也不需要预先建立连接。当一串数据包到达时,根据包头中的信息,临时寻找一个可用的信道自愿将数据发送出去。在这种传输方式中,数据的发送方和接收方同信道之间没有固定的占用关系,所有的用户共享信道资源,如图12-3所示。下一页返回第12课GPRS技术GGSN和SGSN如图12-4和图12-5所示,GPRS在原有的GSM网络基础上增加了SGSN(服务GPRS支持节点)、GGSN(网关GPRS支持节点)和其他功能实体。SGSN,服务GPRS支持节点,为MS(移动台)提供服务,协助MSC/VLR/EIR完成移动管理功能,包括漫游、登记、切换以及鉴权等。SGSN完成分组数据的转发、地址的翻译、加密及压缩功能。GGSN,网关GPRS支持节点,被当做网关或者路由器,以X.25和X.75协议连接GPRS和公共分组数据网,当然,也支持和其他GPRS的互联。GGSN和SGSN一起完成了GPRS的路由功能。下一页上一页返回第12课GPRS技术GPRS协议模型Um接口是GSM的空中接口。Um接口上的通信协议有五层,自下而上依次为物理层、MAC(MediumAccessControl)层、LLC(LogicalLinkControl)层、SNDC(SubNetworkDependantConvergence)层和网络层。物理层是射频接口部分。MAC层主要作用是定义和分配空中接口的GPRS逻辑信道,以便使不同的移动台能够分享这些信道。LLC是基于高速数据链路规程HDLC的无线链路协议。BSS中的LLR层负责转送MS和SGSN之间的LLC帧。SNDC,子网依赖结合层,完成数据的打包、分组,确定TCP/IP地址和加密方式。网络层协议主要是提供TCP/IP和L25协议。下一页上一页返回第12课GPRS技术轻松玩转GPRS将带有GPRS功能的SIM卡插入GPRS无线网卡中,再与移动终端(笔记本电脑或PDA)相连接,就可实现无线上网,并可以收发短信。当然也可将GPRS手机通过数据线与笔记本电脑串口相连(或经过USB、红外等端口相连接)通过GPRS访问因特网。许多的手机都带有GPRS功能,而且大都具有“一键上网”功能。假如你的手机不具备“一键上网”功能,不用担心,按照下面的步骤设置,操作同样简单。例如,对于NOKIA6610、6100、7200、7250。选择进入“服务”菜单,选择“设置”→选择“服务设置”。下一页上一页返回第12课GPRS技术进入服务设置屏幕,分别输入相关信息:“设置组名称”设为“移动梦网GPRS”。“主页”设置为http://“连接类型”设为“持续连接”“安全保护”设为“关”“传输方式”设为“GPRS”
“GPRS接入点”设为“CMWAP”
“IP地址”设为“72”“鉴权类型”设为“普通”“登录类型”设为“自动”“用户名”和“密码”不用设置。下一页上一页返回第12课GPRS技术输入完毕按返回退到待机状态。在待机状态下,按“功能表”选择“服务”并进入“主页”后即可登录移动梦网主页。将来,随着蓝牙技术的发展,具有蓝牙功能的数码相机能让我们将拍摄的图片发送给手机,立刻就能通过GPRS发送给远方的朋友。上一页返回第13课无线局域网无线局域网的结构如图13-2所示,无线局域网通过无线通信技术来连接计算机设备,实现相互间的通信和资源共享。利用无线电波来提供一个区域内(比如一幢建筑物)的连接。在一个开放的环境中,网络能够在相聚304.8米的无线设备间传送信息。大多数的无线局域网产品都提供简单网络管理协议(SNMP),如图13-3所示,以便通过基于SNMP的管理平台和应用来支持网络管理。下一页返回第13课无线局域网相互连接的基站服务子集(BSS)和集成的LAN构成了一个独立的扩展服务子集(ESS)。ESS中的站点能够通过接入点(AP)进行相互通信。移动站可以从一个BSS移动到另一个BSS中,在LLC层,它们的传输是透明的。任何一个有STA功能的实体都能接入到分布式系统中(DS)。从一个非IEEE802.11网络的MAC服务数据单元(MSDU)的逻辑接入点进入到ESS的DS系统中。下一页上一页返回第13课无线局域网无线局域网络的两种模型如图13-4所示,独立基站服务子集(IBSS)是相互直接通信的站点构成的集合。无线局域网络不和有线网络连接,仅仅是移动站点间,是一个暂态网络。BSS包括一个AP。站点间的通信必须通过AP实现。AP也可以实现和有线网络的连接。所有的站点都和AP通信。AP具有本地中继功能而且在连接释放期间起到管理作用。除此之外,AP能够在微功耗的情况下缓冲网络阻塞。下一页上一页返回第13课无线局域网无线局域网技术如图13-5所示,有几种可供选择的无线网络规格和标准。802.11仍然被认为是支持无线网络应用的最好的一个标准。其他的技术标准,如Hiper局域网、家庭射频交换网(HomeRFSWAP),还有蓝牙技术等在将来都可能成为802.11的竞争对手。下一页上一页返回第13课无线局域网无线局域网应用如图13-6和13-7所示,无线网络可以为前线工作人员提供便携式手持电脑,像医生、护士、仓库职员、核查人员、理赔理算师、地产代理和保险公司销售人员。无线电脑利用中心数据库来实现各种功能是非常好的方法。大多数的无线网络都是应用于建筑物内部,属私人所有。但是,很多公司正在都市范围建设无线局域网络,以便给在固定位置的客户提供非点到点的连接。因此,这些公司提供从无线网络选择到基于有线网络的技术的无线服务,如ISDN、DSL和电缆modem。因为缺少电缆,无线系统更可靠,而且用户也能更快速地接入服务。上一页返回图11-1蓝牙返回图11-3蓝牙返回图11-4蓝牙的工作原理返回图11-5蓝牙网络返回图11-6蓝牙的基本技术返回图11-7蓝牙的使用(1)返回图11-8蓝牙的使用(2)返回图12-2GPRS的网络结构返回图12-3GPRS返回图12-4GGSN返回图12-5SGSN返回图13-2无线通信返回图13-3SNMP返回图13-4IBSS和BBS返回图13-5无线局域网技术返回图13-6应用(1)返回图13-7应用(2)返回第五单元第14课万用表的使用第15课示波器第16课信号发生器第14课万用表的使用怎么检测键盘中的“w”和“e”是否串键?如图14-1所示。仔细思考发现,检测键盘串键问题等效为用万用表测量PCB板中两点的导通性问题。为了完成任务,可以尝试以下步骤。选择模式第一步是把万用表打到正确的挡位,寻找看起来像声波一样的标示。下面有两个例子,通过例子学会“双”模式的使用,如图14-2所示。预测量对于大多数的万用表,一旦准备好,只要使两探针接触就可以听到“滴滴……”的声音。下一页返回第14课万用表的使用这块表很简单。不接触探针时,万用表屏幕显示“1”,当把它们接触在一起,显示屏的数字变为3位数字,同时还发出“滴滴……”的声音,如图14-3所示。这是一块双模式的万用表,但是仍然很容易使用。把表面转到该标示。当两探针没有接触时,显示屏显示代表开环的“OL”;而当两探针接触时,对应的声波图标显示在显示器的右上方,同时还显示一个具体的数字,这个数字不是阻抗,而是电压,如图14-4所示。测量PCB板例:这是一个关于PCB板的导通性的测试例子。第一幅图表示PCB板上没有连通,而第二幅图表示两点导通,如图14-5所示。下一页上一页返回第14课万用表的使用选择正确模式万用表一般有AC(交流)电压和DC(直流)电压这两种模式。从标示上看,它们都有“V”,不同的是直流电压模式在“V”的旁边有两条线,一条虚线和一条实线;而交流电压模式在“V”的旁边却是一条波浪线。如图14-6所示:直流电压模式有5个量程,从200mV到600V。那个闪电符号温馨提示:直流电压是极其危险的。下一页上一页返回第14课万用表的使用电压测试例1:第一个测试电池是一个新的1.5V的碱性电池。不论它是AAA,AA,还是C或者D级别都有相同的电压。把量程调到2V直流电压挡上。如图14-7所示,我们可以读出:1.588V,这个电压你可能认为有错误,因为毕竟它是1.5V电池,难道测出来的电压不该为1.5V吗?其实不然,写在电池上面的1.5V只是额定电压,或者所期望从电池得到的平均电压。事实上,碱性电池刚开始电压稍高,然后慢慢拖降到1.3V,最后到1.0V或者更低。下一页上一页返回第14课万用表的使用例2:测量一个9V的碱性电池,如果依然设置2VDC的量程,会在显示屏上显示“1”,它表示超出量程,如图14-8所示。将表的量程固定在20VDC,再试一次。对于这个新电池,它的电压为9.6V。记住电池上表示的电压是象征性的,标示的“9V”只是电池的平均电压。事实上,它刚开始电压高达9.5V,然后掉到9V,然后慢慢地降到7V。万用表是非常有用的,除了导通性测试和电压测量外,它还可以做电阻测量等。上一页返回第15课示波器为了查看两信号的频率失真,首先利用信号发生器产生载波频率88MHz调制信号1kHz的信号,然后通过收音机,最后得到输出信号。主要任务就是同时显示两种波长,找出音频信号与输出信号的区别。尝试如下步骤可以实现目标。打开电源如图15-2所示:“Power”键是用来打开和关闭示波器的。在屏幕上显示信号之前需要一个预热时间。校准在第一次使用示波器的时候进行适当的校准是有必要的。下一页返回第15课示波器选择耦合模式利用“DC/AC/GD”开关,可以选择输入通道的耦合模式。如果开关在“AC”位置,信号是RC耦合的,它的直流分量被过滤掉。同理,在“DC”位置,信号的直流分量不被过滤掉。根据任务我们选择AC模式,如图15-3所示。选择Y轴的灵敏度如图15-4所示,“Volts/Div”旋钮放大输入信号,以便给定电压电平的每格被有效地估算。“Division”是示波器屏幕上一个方形块。“Volts/Div”由两个旋钮组成。较大的旋钮是用来粗略地向标定值调整。为了获得标定值,较小的旋钮必须调到最左的位置。在先使用较大旋钮的基础上用较小的旋钮可以精确地调整,但是小旋钮只能标定在最左的位置。如图15-5、图15-6所示。下一页上一页返回第15课示波器选择信号的触发模式如图15-7所示,“+/-”键决定信号是上升沿触发还是下降沿触发。如果该键处于关闭状态,使用的是上升沿,否则,使用的是下降沿触发。该设置独立于手工或制动触发的电平设置。
设定扫描速度如图15-8所示,“Time/Div”旋钮决定画曲线的电子射线多久从每格的左边移动到右边。这个旋钮控制时间扫描。每个“Division”是示波器屏幕上的一方块。“Time/Div”由两个旋钮组成,如图15-9所示。下一页上一页返回第15课示波器输入待测信号如图15-11所示,紫色、蓝色、绿色和橙色的4根电缆线位于面板的较低和仿真开始的边界处。它们可以利用mouse连接到信号输入连接器上,一旦mouse键上提,它将自动参与。利用相同的技术,通过drag&drop,电缆可以从输入信号连接器上分离出来。由于要比较输入输出信号,所以选择双模示波器,选择通道2作为已调信号的输入通道,通道1作为输出信号的输入通道,如图15-12所示。作为选择,“Chop”模式能用来在屏幕上同时显示两信号。当“Dual”和“Add”两个键均被按下时,就启动了“Chop”模式。由于我们只关心输出信号,所以只需注意通道1的信号频率。为了快速计算频率,应当配置“Yposition”和灵敏度。下一页上一页返回第15课示波器例1:选择相同的“Yposition”以确认波形的基准线一致,如图15-13所示。例2:适当地调整“Xposition”以确认每个周期的起始点在每格的起始点处,如图15-14所示,进而便于精确地计算输出信号的频率。我们得到的波形如图15-15所示。最后我们计算音频信号和输出信号的频率偏差。当然,如果认为图像不清晰,可以通过调整“Focus”来调整。“Focus”键是用来设置电子射线的聚焦的。当调节旋钮,聚焦可能超出视屏,图像将被损坏,如图15-16所示。上一页返回第16课信号发生器用N5181A/82AMXG配置一个频率为700MHz,幅度为20dBm的波形,如图16-1所示。如下步骤可以完成这个任务。预设信号发生器为了使信号发生器回到已知状态,可以按下“Preset”或“UserPreset”,如图16-2所示。“Preset”是出厂预设键,“UserPreset”是自定义预设键。为了复位永久设置,按下:“Utility”>“PowerOn”/“Preset”>“RestoreSystemDefaults”。下一页返回第16课信号发生器还应当注意:为了避免数据、GPIB设置或者不能永久保存记忆的当前用户状态的丢失,可以通过其前面板电源键或适当的SCPI命令,“MXG”应一直处于关闭状态,如图16-3所示。MXG是安装在托架系统的,并且它是用系统托架电源开关关电,而不是用它前面板的开关关电,否则会显示一个错误-310,这个错误是由于MXG未被正确地关电引起的。下一页上一页返回第16课信号发生器设置RF频率一步一步地按下”Freq”>“700”>“MHz”,如图16-4所示。在频率模式中,当用前面板上的按键输入数值时,这个菜单会自动显示,如图16-5所示。
设置RF幅度依次按下”Amptd”>“-20”>“dBm”,如图16-6所示。在幅度模式中,当用前面板上的按键输入数值时,这个菜单会自动显示,如图16-7所示。下一页上一页返回第16课信号发生器打开RF输出按下“RFOn/Off”键,RF输出LED灯亮,指示信号正从RF输出连接器传输,如图16-8所示。AM是一种将数据加载在载波之上的方法,如图16-9所示。通常最高的调制数据频率低于载波频率的10%。瞬时幅度随着调制数据幅度的变化而变化。预设信号发生器如图16-10所示。设置载波频率如图16-11所示。下一页上一页返回第16课信号发生器设置RF幅度如图16-12所示。配置调制按下“AM”;设置AM类型(线性或者指数),把想要的类型变为高亮状态;设置AM模式(自然或者深度);默认是深度,要选择自然模式需要将“More”变为高亮;设置调制深度(默认值为0.01%,范围为0.01%~100%);设置调制信号的速率,如图16-13所示。下一页上一页返回第16课信号发生器使能调制如图16-14所示。按下”AM”>“AMOff/On”,如图16-15所示。调制就是将信息或信号加载到电信号或光信号载波上。调制可以应用在直流、交流和光信号上。为电报发明的摩尔斯电码现在仍然用于业余无线电。现代计算机使用类似于它的二进制数字码。对于现代大多数的广播、电信,载波一般为给定频率范围的交流信号。常用的调制方式有:幅度调制:载波的幅度随着调制信号的变化而变化。频率调制,载波的频率随着调制信号发生微小但是却很有意义的变化。相位调制:载波的相位随着调制交流信号的变化而产生临时延迟。下一页上一页返回第16课信号发生器打开RF输出RF输出LED灯亮,表明信号正在从RF输出连接器传输。配置扫描输出信号发生器功能强大,不但能产生连续波形和调制信号,它还能扫描输出。建立步进扫描或列表扫描。在步进或列表扫描菜单中选择扫描参数:按“Sweep”>“parameter”>“Return”。选择手动模式:按“More”>“ManualModeOff/On”。当选择手动模式时,当前的扫描点成为选定的手动点。下一页上一页返回第16课信号发生器如果还没有打开该模式,按“RFOn/Off”。选择想要的点输出,按”ManualPoint”>“number”>“Enter”进程条指示这个选定点。利用旋钮或箭头键从一个点移动到另一个点。每选择一个点,RF输出就变为所选点的设置。如图16-16所示。上一页返回图14-1键盘返回图14-2万用表返回图14-3万用表与测量返回图14-4双模式万用表返回图14-5测量PCB板返回图14-6电压模式返回图14-7电压测试1返回图14-8电压测试2返回图15-2电源返回图15-3模式选择返回图15-4选择Y轴的灵敏度返回图15-5灵敏度选择大旋钮返回图15-6灵敏度选择小旋钮返回图15-7扫描速度返回图15-8设定扫描速度返回图15-9扫描速度选择大旋钮返回图15-11信号输入端返回图15-12作为输出信号的输出通道返回图15-13选择相同的Yposition返回图15-14调整Xposition返回图15-15所得波形返回图15-16调整焦距返回图16-1配置一个频率为700MHz,幅度为20dBm的波形返回图16-2预设信号发生器返回图16-3使显示指定的频率和最小功率级的信号发生器返回图16-4设置RF频率返回图16-5频率模式返回图16-6设置RF幅度返回图16-7幅度模式返回图16-8RF输出返回图16-9产生一个AM调幅信号返回图16-10预设信号发生器返回图16-11设置载波频率返回图16-12设置RF幅度返回图16-13配置调制返回图16-14使能调制返回图16-15AM调制返回图16-16RF输出返回第六单元第17课经典电影对白赏析第18课如何作自我介绍第19课如何写邮件第17课经典电影对白赏析《肖申克的救赎》如图17-1所示。你知道,有些鸟儿是注定不会被关在牢笼里的,它们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。那是一种内在的东西,他们到达不了,也无法触及的,那是你的。希望是一个好东西,也许是最好的,好东西是不会消亡的。下一页返回《阿甘正传》如图17-2所示。结果往往出人意料。我和珍妮形影不离。你有没有为将来打算过呢?它让我如鱼得水。死亡是生命的一部分,是我们注定要做的一件事。这些年我一塌糊涂。我不懂我们是否有着各自的命运,或是只是到处随风飘荡。下一页上一页返回第17课经典电影对白赏析《狮子王》
如图17-3所示。世界上所有的生命都在微妙的平衡中生存。越危险就越合我心意。我只是在必要的时候才会勇敢,勇敢并不代表你要到处闯祸。如果这个世界对你不理不睬,你也可以这样对待它。好像你是死而复生似的。过去的事是不可以改变的。但是你既可以逃避,也可从中吸取教训。我为何要相信你?你所说的一切都是谎话。我会补偿你的,我保证。下一页上一页返回第17课经典电影对白赏析《乱世佳人》
如图17-4所示。土地是世界上唯一值得你去为之工作、为之战斗、为之牺牲的东西,因为它是
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