范蘊(yùn)秋
(遼寧建筑職業(yè)學(xué)院,遼寧 遼陽(yáng) 111000)
隨著數(shù)字電子技術(shù)的快速發(fā)展,數(shù)字電子技術(shù)已經(jīng)成為了科學(xué)界研究最廣的領(lǐng)域之一。具體的來(lái)說(shuō),數(shù)字電子技術(shù)根據(jù)其研究的方向的不同,還可以分成數(shù)字電子技術(shù)和模擬電子技術(shù)。根據(jù)構(gòu)成數(shù)字電子技術(shù)的各種構(gòu)件來(lái)說(shuō),數(shù)字電子技術(shù)已經(jīng)經(jīng)歷了幾代的發(fā)展(從20世紀(jì)40年代誕生的電子管、20世紀(jì)50年代誕生的晶體管、20世紀(jì)60年代誕生的小規(guī)模集成管、20世紀(jì)80年代誕生的中等規(guī)模的集成管、20世紀(jì)90年代誕生的大規(guī)模集成管,一直到目前所使用的超大規(guī)模集成電路),可以說(shuō),數(shù)字電子科學(xué)技術(shù)應(yīng)經(jīng)發(fā)展到了相對(duì)比較成熟階段。近幾年來(lái),更加智能化的邏輯器件也開(kāi)始誕生,這就為數(shù)字電子技術(shù)的進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)提供了可能。與此同時(shí),隨著半導(dǎo)體研究技術(shù)的逐步成熟,數(shù)字電子技術(shù)的有效依托——電子計(jì)算機(jī)設(shè)備也開(kāi)始得到大規(guī)模的更新,可以說(shuō),數(shù)字電子技術(shù)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,已經(jīng)成為了當(dāng)今信息化世界的支撐領(lǐng)域之一。
在進(jìn)行數(shù)字電子技術(shù)的設(shè)計(jì)應(yīng)用的過(guò)程之中,往往是要將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化成為數(shù)字信號(hào)之后,再進(jìn)行在數(shù)字處理器上的分析處理過(guò)程。具體的來(lái)說(shuō),在進(jìn)行數(shù)字電子技術(shù)的應(yīng)用過(guò)程之中,應(yīng)當(dāng)先利用傳感器設(shè)備進(jìn)行對(duì)從自然界之中所獲取的連續(xù)的信號(hào)波進(jìn)行濾波處理(除去在信號(hào)波之中的干擾波)以及去噪處理,最后,在經(jīng)過(guò)相應(yīng)的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)化設(shè)備,將這些信號(hào)波轉(zhuǎn)換成為數(shù)字信號(hào),也就是數(shù)字電子技術(shù)之中經(jīng)常使用的“0101”數(shù)字信號(hào)。在進(jìn)行信號(hào)波處理的過(guò)程之中,通過(guò)數(shù)字電子技術(shù)設(shè)計(jì),將信號(hào)波轉(zhuǎn)換成為數(shù)字信號(hào)有著以下幾個(gè)方面的優(yōu)勢(shì):
(1)如果不把信號(hào)波進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)化處理,那么信號(hào)波就會(huì)具有無(wú)數(shù)個(gè)可能出現(xiàn)的波形,一旦在進(jìn)行處理分析的過(guò)程之中,波形出現(xiàn)了變化,就很有可能會(huì)導(dǎo)致處理過(guò)程出現(xiàn)偏差和失誤。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,如果首先把信號(hào)波轉(zhuǎn)換成為了數(shù)字信號(hào),就可以將波形的轉(zhuǎn)換控制在兩種波形之中(一種是高電平波形,一種是低電平波形),通過(guò)這樣的數(shù)字化處理方式,可以為數(shù)字信號(hào)的傳輸和分析處理提供途徑;
(2)一般情況下,如果不把模擬信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)化處理,那么信號(hào)波將會(huì)是一串具有著多種多樣的波形的信號(hào)波,在進(jìn)行信號(hào)傳輸?shù)倪^(guò)程中,這些信號(hào)波很容易受到來(lái)自外界的干擾,這些干擾因素不僅僅會(huì)在模擬信號(hào)傳輸?shù)倪^(guò)程之中對(duì)模擬信號(hào)產(chǎn)生干擾,還會(huì)在信號(hào)進(jìn)行處理的過(guò)程中產(chǎn)生影響,最終導(dǎo)致所獲取的數(shù)據(jù)信息產(chǎn)生誤差,進(jìn)而導(dǎo)致最終得到的數(shù)據(jù)處理結(jié)果和正確結(jié)果存在偏差。而采用數(shù)字化信號(hào)處理的措施,就可以針對(duì)高電平波形以及低電平波形對(duì)數(shù)字化信號(hào)進(jìn)行編碼處理,通過(guò)這樣的方式,就可以有效地保證數(shù)字化信號(hào)不受到外界波的干擾,提升數(shù)字化信號(hào)的傳輸穩(wěn)定性,提升數(shù)字化信號(hào)的處理精確程度。
自20世紀(jì)70年代以來(lái),數(shù)字電子技術(shù)在世界范圍內(nèi)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,對(duì)于信號(hào)波的數(shù)字化處理方式也逐步在電子信息領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用,數(shù)字化信號(hào)已經(jīng)成為了信息傳輸和處理的主流手段。
(1)USB總線微波功率計(jì)的設(shè)計(jì)內(nèi)容。目前,數(shù)字電子技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)延伸到了對(duì)于虛擬儀器之中的應(yīng)用,與此同時(shí),輔助計(jì)算機(jī)設(shè)備之中的軟件開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程,可以有效制定出USB總線微波功率計(jì),并通過(guò)USB總線微波功率計(jì)有效的實(shí)現(xiàn)對(duì)微波功率的傳輸和收集處理。一般情況下,USB總線微波功率計(jì)主要包括微波信號(hào)檢測(cè)電路、USB數(shù)據(jù)通信接口這兩部分組成,在設(shè)計(jì)的過(guò)程之中,要按照以下2個(gè)步驟進(jìn)行設(shè)計(jì):
首先,進(jìn)行對(duì)于USB總線微波功率計(jì)的探測(cè)器設(shè)計(jì),該部分的設(shè)計(jì)要對(duì)USB總線微波功率計(jì)所要進(jìn)行收集的微波信號(hào)的頻率進(jìn)行嚴(yán)格的分析處理,制定出合適的微波探測(cè)器。
圖1 USB總線微波功率計(jì)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖
其次,要針對(duì)USB總線微波功率計(jì)的微波信號(hào)檢測(cè)電路芯片進(jìn)行設(shè)計(jì),具體的來(lái)說(shuō),設(shè)計(jì)的過(guò)程之中,要充分考慮到USB總線微波功率計(jì)所要進(jìn)行收集的微波信號(hào)之中所具有的雜波、噪聲,并對(duì)微波頻率進(jìn)行累加處理,并可以對(duì)微波信號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的修改操作,保證USB總線微波功率計(jì)所收集到的數(shù)據(jù)信息是穩(wěn)定的數(shù)字化信息;最后,要針對(duì)USB總線微波功率計(jì)的通信接口進(jìn)行設(shè)計(jì),該部分主要是對(duì)要進(jìn)行傳輸?shù)臄?shù)字化信息的數(shù)量和傳輸速度進(jìn)行設(shè)計(jì),并根據(jù)數(shù)據(jù)處理部分所提供的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行對(duì)收集到的數(shù)據(jù)信息的分析處理工作。與此同時(shí),在進(jìn)行對(duì)USB總線微波功率計(jì)的設(shè)計(jì)過(guò)程之中,要充分應(yīng)用高度集成化的數(shù)字電子技術(shù),幫助設(shè)計(jì)出來(lái)的USB總線微波功率計(jì)具有體積小、測(cè)量準(zhǔn)確度高的特點(diǎn),保證USB總線微波功率計(jì)和電子計(jì)算機(jī)設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠ヅ涠雀?,?shù)據(jù)傳輸速度快。
(2)雷達(dá)接收機(jī)的設(shè)計(jì)內(nèi)容,隨著我國(guó)數(shù)字電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,數(shù)字電子技術(shù)已經(jīng)可以應(yīng)用于高新技術(shù)領(lǐng)域,并在高精密度的電子設(shè)備的設(shè)計(jì)應(yīng)用過(guò)程中發(fā)揮重要作用。以雷達(dá)接收機(jī)為例,在進(jìn)行雷達(dá)電子接收機(jī)的設(shè)計(jì)過(guò)程當(dāng)中,主要要保證電子接收機(jī)具有著足夠的抗干擾能力,這就需要在進(jìn)行抗干擾能力的設(shè)計(jì)過(guò)程當(dāng)中,充分的應(yīng)用到數(shù)字電子技術(shù),將雷達(dá)電子接收機(jī)轉(zhuǎn)換成為數(shù)字接收設(shè)備。雷達(dá)接收機(jī)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖2所示:
圖2 基于數(shù)字電子技術(shù)的雷達(dá)接收機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
在進(jìn)行雷達(dá)接收機(jī)的設(shè)計(jì)過(guò)程之中,主要針對(duì)的是進(jìn)行噪聲的處理、抑制雷達(dá)電路之中的雜波干擾情況。針對(duì)這樣的情況,在進(jìn)行數(shù)字電子技術(shù)的設(shè)計(jì)過(guò)程之中,要充分考慮到對(duì)于數(shù)字變頻技術(shù)的設(shè)計(jì)以及數(shù)字濾波技術(shù)的研究,提升雷達(dá)設(shè)備的抗干擾能力。
隨著數(shù)字電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,社會(huì)對(duì)于數(shù)字電子技術(shù)的要求也越來(lái)越多,市場(chǎng)對(duì)于數(shù)字電子技術(shù)的需求也開(kāi)始向深層次發(fā)展。在這樣的背景下,就要求在進(jìn)行數(shù)字電子技術(shù)的研發(fā)的過(guò)程之中,充分地注意到滿足市場(chǎng)的需要。目前,數(shù)字化發(fā)展方向已經(jīng)成為了電子科學(xué)技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)專家學(xué)者的多年研究,可以發(fā)現(xiàn),我國(guó)的數(shù)字電子設(shè)備正在以前所未有的速度進(jìn)行發(fā)展,而產(chǎn)生這種高速發(fā)展的原因就在于可編程的邏輯元件的出現(xiàn)。與此同時(shí),半導(dǎo)體技術(shù)的飛速發(fā)展也是促進(jìn)數(shù)字電子技術(shù)發(fā)展的另一個(gè)重要因素。
具體的來(lái)說(shuō),隨著半導(dǎo)體研究水平的逐步提升,半導(dǎo)體的研究已經(jīng)達(dá)到了微米化水平,在這樣的背景下,計(jì)算機(jī)數(shù)字化電子芯片的集成水平可以達(dá)到千兆的配置,頻率也達(dá)到了千兆Hz以上,對(duì)于數(shù)字化信息的傳輸速度也可以達(dá)到幾十億次(每秒鐘),這就決定了數(shù)字電子技術(shù)正在迎來(lái)一個(gè)新的飛躍發(fā)展時(shí)期。與此同時(shí),隨著自動(dòng)化電子設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字電子技術(shù)的智能化程度進(jìn)一步提升,這也是數(shù)字電子技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
綜上所述,在進(jìn)行數(shù)字電子技術(shù)的過(guò)程當(dāng)中,首先要明確的就是數(shù)字電子技術(shù)是通過(guò)對(duì)數(shù)字化信號(hào)的傳輸和分析處理所實(shí)現(xiàn)的。因此,對(duì)于數(shù)字電子技術(shù)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮數(shù)字化信息傳輸抗干擾能力強(qiáng)、容易去除雜波的優(yōu)勢(shì),推廣數(shù)字電子技術(shù)的應(yīng)用范圍。與此同時(shí),隨著科學(xué)技術(shù)的不斷快速發(fā)展,在未來(lái)的數(shù)字電子技術(shù)設(shè)計(jì)應(yīng)用過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)充分結(jié)合先進(jìn)的智能化技術(shù),進(jìn)一步提升數(shù)字電子技術(shù)的應(yīng)用范圍和應(yīng)用效果。
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