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1.1 无线通信系统概述1.1.1 无线通信系统的组成1.1.2 无线通信系统的类型1.2 信号、频谱与调制1.3 本课程的特点参考文献思考题与习题 2.1 高频电路中的元件、器件和组件2.1.1 高频电路中的元器件2.1.2 高频电路中的组件2.2 电子噪声2.2.1 概述2.2.2 电子噪声的来源与特性2.2.3 噪声系数和噪声温度2.2.4 噪声系数的计算2.2.5 噪声系数的测量参考文献思考题与习题 3.1 高频小信号放大器3.1.1 高频小信号谐振放大器的工作原理3.1.2 放大器性能分析3.1.3 高频谐振放大器的稳定性3.1.4 多级谐振放大器3.1.5 高频集成放大器3.2 高频功率放大器的原理和特性3.2.1 工作原理3.2.2 高频谐振功率放大器的工作状态3.2.3 高频功放的外部特性3.3 高频功率放大器的高频效应3.4 高频功率放大器的实际线路3.4.1 直流馈电线路3.4.2 输出匹配网络3.4.3 高频功放的实际线路举例3.5 高频功放、功率合成与射频模块放大器3.5.1 D类高频功率放大器3.5.2 功率合成器3.5.3 射频模块放大器附表余弦脉冲分解系数表参考文献思考题与习题 4.1 反馈振荡器的原理4.1.1 反馈振荡器的原理分析4.1.2 平衡条件4.1.3 起振条件4.1.4 稳定条件4.1.5 振荡线路举例——互感耦合振荡器4.2 LC振荡器4.2.1 振荡器的组成原则4.2.2 电容反馈振荡器4.2.3 电感反馈振荡器4.2.4 两种改进型电容反馈振荡器4.2.5 场效应管振荡器4.2.6 ‘压控振荡器4.2.7 E1648单片集成振荡器4.3 频率稳定度4.3.1 频率稳定度的意义和表征4.3.2 振荡器的稳频原理4.3.3 提高频率稳定度的措施4.4 LC振荡器的设计考虑4.5 石英晶体振荡器4.5.1 石英晶体振荡器频率稳定度4.5.2 晶体振荡器电路4.5.3 高稳定晶体振荡器4.6 振荡器中的几种现象4.6.1 间歇振荡4.6.2 频率拖曳现象4.6.3 振荡器的频率占据现象4.6.4 寄生振荡参考文献思考题与习题 5.1 非线性电路的分析方法5.1.1 非线性函数的级数展开分析法5.1.2 线性时变电路分析法5.2 二极管电路5.2.1 单二极管电路5.2.2 二极管平衡电路5.2.3 二极管环形电路5.3 差分对电路5.3.1 单差分对电路5.3.2 双差分对电路5.4 其它频谱线性搬移电路5.4.1 晶体三极管频谱线性搬移电路5.4.2 场效应管频谱线性搬移电路参考文献思考题与习题 6.1 振幅调制6.1.1 振幅调制信号分析6.1.2 振幅调制电路6.2 调幅信号的解调6.2.1 调幅解调的方法6.2.2 二极管峰值包络检波器6.2.3 同步检波6.3 混频6.3.1 混频的概述6.3.2 混频电路6.4 混频器的干扰6.4.1 信号与本振的自身组合干扰6.4.2 外来干扰与本振的组合干扰6.4.3 交叉调制干扰(交调干扰)6.4.4 互调干扰6.4.5 包络失真和阻塞干扰6.4.6 倒易混频参考文献思考题与习题 7.1 调频信号分析7.1.1 调频信号的参数与波形7.1.2 调频波的频谱7.1.3 调频波的信号带宽7.1.4 调频波的功率7.1.5 调频波与调相波的比较7.2 调频器与调频方法7.2.1 调频器7.2.2 调频方法7.3 调频电路7.3.1 直接调频电路7.3.2 间接调频电路7.4 鉴频器与鉴频方法7.4.1 鉴频器7.4.2 鉴频方法7.5 鉴频电路7.5.1 叠加型相位鉴频电路7.5.2 比例鉴频器7.5.3 正交鉴频器7.5.4 其它鉴频电路7.5.5 限幅电路7.6 调频收发信机及特殊电路7.6.1 调频发射机7.6.2 调频接收机7.6.3 特殊电路7.7 调频多重广播7.7.1 调频立体声广播7.7.2 电视伴音的多重广播附表贝塞尔函数的数值表参考文献思考题与习题 8.1 自动增益控制电路8.1.1 工作原理8.1.2 自动增益控制电路8.1.3 AGc的性能指标8.2 自动频率控制电路8.2.1 工作原理8.2.2 主要性能指标8.2.3 应用8.3 锁相环的基本原理8.3.1 工作原理8.3.2 基本环路方程8.3.3 锁相环工作过程的定性分析8.3.4 锁相环路的线性分析8.3.5 锁相环路的应用8.4 频率合成器8.4.1 频率合成器及其技术指标8.4.2 频率合成器的类型8.4.3 锁相频率合成器8.4.4 集成锁相环频率合成器参考文献思考题与习题第9章高频电路的集成化与EDA9.1 高频电路的集成化9.1.1 高频集成电路的类型9.1.2 高频电路的集成化技术9.1.3 高频集成电路的发展趋势9.2 高频集成电路9.2.1 高频单元集成电路9.2.2 高频组合集成电路9.2.3 高频系统集成电路9.3 高频电路EDA9.3.1 EDA技术及其发展9.3.2 EDA技术的特征与EDA方法9.3.3 EDA 212具9.3.4 高频电路EDA参考文献
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电工技师技术论文范文篇二 电工技术实验装置常见故障维修 摘 要 文章总结了电工技术实验装置常见的故障现象、故障原因及维修方法,包括可调直流稳压电源、三相电源、IGBT元器件等常见故障,总结了诊断故障和处理故障问题的一般步骤和方法。并分析了设备维护的若干原则,对日常电工设备的日常维护有较好的借鉴意义。 【关键词】电工技术实验装置 故障分析 维修方法 1 常用的故障排除方法 1.1 常见故障 在进行电工技术实验时,经常会碰到一些故障情况。如果对这些故障形式及原因不熟悉,就无法判定故障原因顺利解决故障,从而影响实验的进行和实验结果的准确性。通过对大量的电工技术实验中出现的故障情况进行分析总结,我们发现了以下一些常见的、典型的故障形式:①电源故障。这主要表现为电源给电工技术实验装置提供的电压不稳定,偏高或偏低,同时交流电源电流相位不符合要求。②线路故障。在电工技术实验中线路故障比较常见,主要表现在导线连接错误造成的短路和线路接触点接触不良造成的断路。此外,线路故障还有可能形成局部漏电等不良影响。③元器件故障。元器件本身的故障也是造成电工技术实验失败的一个主要原因。有些比较敏感、对实验条件要求比较严格的元器件,一旦其试验方式不符合要求或实验环境达不到标准,就有可能造成元器件出现故障,影响实验进程。 1.2 故障的排除步骤 通过长期对实验故障形式的分析和研究,并结合实际故障维修中的经验,我们总结出了以下分析、判断和处理电工技术实验中常见故障的方式和步骤: 1.2.1 调查研究 当我们在电工技术实验中遇到故障时,首先就是要仔细观察出现故障的部位、故障的形式及相应的异常现象状况。例如,如实验装置出现发热、散发刺鼻气味、振动异常剧烈、噪音较大等异常现象时,我们就可以通过自身的感觉器官对故障现象、位置及性质做个大致的分析判定,为后续的分析处理提供参考。 1.2.2 故障分析判断 在以上对实验故障的情况做了初步判断后,我们就要根据已有的知识和经验对故障原因、位置进行进一步的分析和判断。为此,我们可以运用故障排除法来进行。例如在切断或短接故障电路的某一回路或元器件时,测量该回路或元器件的电流、电压值是否符合理论值,进而一步步分析确定回路故障位置。同时,为了判定某一元器件是否出现故障或异常,可以将其用正常元件代替检测,比较前后回路电压、电流参数是否一致来判断。 1.2.3 故障维修 通过上述步骤探明故障原因及位置后,就要对故障进行维修处理。如果是由于实验元器件出现故障,必要时就要更换正常元件代替实验。如果是回路短路或断路故障,就要重新连接电路并测试正常后才能继续实验。为了不影响实验的进程和结果,在对实验故障进行维修时要尽量采取直接有效、方便快捷的方式进行。必要时要重新设计电路结构和使用可靠度高的元器件,并在排除的所有故障后才可以重新开始实验。 2 直流稳压电源 电工技术实验装置包含两种可调电源,可调电流源和可调电压源,前者能够向电路输出稳定电流信号,后者可以给外负载两端加上稳定电压。以直流稳压电源为例,常发生的故障包括以下几种: (1)直流电流源无法输出电流,或者提供的电流数值很小,趋近于零。究其原因,一般是电流源开关在打开状态,但是外部负载未接入,导致电流源过载,内部保护装置启动,不再输出电流,防止电路过热烧毁。 解决方法是先切断总电源,让系统冷却一段时间,使得内存器的记忆全部消失,再重新打开电源,仔细检查外电路,保证外部负载顺利接入,最后打开电流源开关,即可排除故障。 (2)直流稳压电源不输出电压信号。一般出现这种情况时,很有可能使连接电路时将电压源两个端子短接,造成过大电流,内部保护机制起作用,电压信号中断。与(1)类似,先要切断总电源,冷却后重新打开电源,调整外部电路配置,再打开电压源,可恢复正常工作。 (3)电压源输出电压的调整比减小。按照一般情况,电压源输出电压可在0V~30V之间顺利调节,在出故障的情况下,电源调整范围会大幅减小。经过仔细排查,上面一路电压源一切正常,只是下面的电路有故障。第一,检测上下两路电压对应的电路板,先确认电路板无故障,再检测电位器与电路板的连接线,确认没有短路、断线等故障后,最后检查电位器,发现电位器电阻值异常。判定故障原因后,更换电位器,故障得以排除。 3 可调电阻 实验装置公共基座上分布有大量可调电阻,阻值范围在0~900欧姆,这些部位也比较容易发生故障。 3.1 常见故障 一般情况下都是两个接线端子间的电阻无限大,有可能是电流过大,可调电阻保险管烧毁,只要更换新型保险管即可;还一种原因是,可调电阻的电阻丝长期磨损,电阻丝的某一部分断裂,致使电路断开,这需要更换整个可调电阻配件。 3.2 解决方案 检修故障时,先将可调电阻保险管取出,检查是否开路,若开路,更换即可;如果排除了开路故障,则检查可调电阻本身的通断情况,如果确认可调电阻配件已经断路,则需要更换新型配件。 4 故障维修注意事项 在对故障进行检测分析和维修的过程中,为了确保实验者的人身安全及检测维修的合理有效性,还需要注意以下几个方面的要求:一是在检测维护过程中,一定要严格遵守相关的实验操作流程和步骤。同时要确保实验仪器设备的使用条件和使用方式满足要求。二是在电工技术实验故障的维修过程中,要始终高度重视操作人员的人身安全。不仅要注重维修技能的提高,还要注重对安全操作意识的教育。三是要注重对故障维修过程中出现的新情况和新问题进行总结和分析,要不断学习新技术、新知识,扩展自己的维修技能,并在实践中加以检验。只有加强学习、积极实践,才能在电工技术实验装置的故障维修中从容不迫,游刃有余。 参考文献 [1]蓝晓威.论电气设备维修检查的原则与方法[J].民营科技,2010(04). [2]胡龙滨.电气设备常用维修方法与实践[J].黑龙江科技信息,2007(14). [3]张健.电气设备的常见维修方法及实践细则[J].黑龙江科技信息,2009(10). [4]徐鹏.电气设备常见故障问题分析与解决途径[J].黑龙江科技信息,2011(21).看了“电工技师技术论文范文”的人还看: 1. 电工技师自我鉴定范文6篇 2. 电工技师职称论文 3. 电工职称论文范文 4. 维修电工高级技师职称论文 5. 电力电气职称论文
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