其实你这问题很普遍,不知道你今年大几了,搞电子大的讲无非就是软或硬,其实关键在于你以后工作的方向,学校学的太少了起个基础作用,大多数还是在工作中自学出来的,等工作几年了自然你也就清楚该朝哪个方向发展了。
电子信息工程 你具体要做什么?那么进了大学,读了电类专业,这4年你该学些什么呢?1. 大一大二(打基础) 首先要了解:电类专业可分为强电和弱电两个方向,具体为电力工程及其自动化(电力系统、工厂供变电等)专业属强电,电气工程及其自动化以强电为主弱电为辅,电子、通信、自动化专业以弱电为主。其他更进一步的细分要进入研究生阶段才划分。
但无论强电还是弱电,基础都是一样的。 首先高数是要学好的,以后的信号处理、电磁场、电力系统、DSP等不同方向的专业课都用得着。
专业基础课最重要的就是电路分析、模拟电路、数字电路。这3门课一定要学好。
这3门课一般都是大一下学期到大三上学期开设,对大多数对电子知识还了解不多的同学来说,通常是学得一知半解,迷迷糊糊。所以,最好是在开课之前或是开课的同时读一两本通俗浅显的综合介绍电子知识的书籍,对书中的知识你不需要都懂,能有个大致感觉就行。
对这这种入门读物的选择很重要,难了看不懂可能兴趣就此丧失或备受打击,反而事与愿违。在此推荐一本《电子设计丛零开始》(杨欣编著,清华大学出版社出版),该书比较系统全面地介绍了电子设计与制作的基础知识,模电、数电、单片机、Multisim电路仿真软件等都有涉及,一册在手基本知识就差不多了,关键是浅显易懂,有一定趣味性。
另外科学出版社引进出版的一套小开本(32开)电子系列图书也不错,是日本人写的,科学出版社翻译出版,插图较多,也较浅显,不过这一系列分册较多,内容分得较细。 除了看书,还要足够重视动手实践。
电路、模电、数电这些课程进行的同时都会同时开设一些课程试验,珍惜这个动手机会好好弄一弄,而不要把它当作一个任务应付了事。跟抄作业一样,拷贝别人的试验结果在高校中也是蔚然成风,特别是几个人一个小组的实验,那就是个别勤奋好学的在那折腾,其他人毫不用心地等着出结果。
我只想说,自己动手努力得来的成果才是甜美的,那种成就感会让你充实和满足。游手好闲的,到临近毕业找工作或在单位试用时,心中那种巨大的惶恐会让你悔不当初。
这种教训太多了,多少次我们都是蹉跎了岁月才回过头来追悔莫及。除了实验课好好准备好好做之外,许多学校都设有开放性实验室,供学生平时课余自觉来弄弄。
珍惜这种资源和条件吧,工作后不会再有谁给你提供这种免费的午餐了。当然有些学校没有这么好的条件,或缺少器件,那同学们就在电脑上模拟一把试验平台吧,就是学好用好Multisim软件。
Multisim是一种电路仿真软件,笔者上学时叫做EWB,后来随着版本更新,先后更名为Multisim2001、Multisim7、Multisim8。这个软件可模拟搭建各种模拟电路和数字电路,并可观测、分析电路仿真结果。
大伙可以把模电、数电中学习的电路在这软件里面模拟一下,增加感性认识,实验前后也可把试验电路在软件里模拟,看跟实际试验结果有多大差别。可以说,只要你是学电的,这个小软件就是你上学时必须掌握的,对你的学习助益很大。
另一个必须掌握的软件那就是protel了。上学时,从小学期的综合设计实验到毕业设计,最后都会要求你用Protel绘出设计的电路原理图和PCB版;工作后,Protel也是你必须掌握的基本技能,部分同学毕业后一两年内的工作,可能就是单纯地用这软件画板子。
Protel的版本也走过了Protel98、Protel99、Protel99SE、ProtelDXP、Protel2004的发展道路。Protel99SE、ProtelDXP、Protel2004这三个版本现在用得最多,目前许多学校教学或公司内工程师使用的都还是Protel99SE,当然若作为新的自学者直接从Protel2004学起似乎好一些。
综上所叙,作为最基本的EDA(电子设计自动化)软件,Multisim和Protel是所有电类学生在上学时必须掌握的。其他的如Pspice、Orcad、SYstemview、MATLAB、QuartusII等等,需根据不同的专业方向选学,或是在进入研究生阶段或工作后在重点学习使用。
那Multisim和Protel好学么?入门应该问题不大,让师兄师姐指导指导,或是找一两本入门书看一看就OK了。这里推荐一本《电路设计与仿真——基于Multisim 8与Protel 2004》(也是杨欣编著,清华社出版),作为这两款软件的入门学习挺不错的,关键是一本书包含了两款软件学习,对穷学生来说比较划算,若是花钱买两本书分别去学这两个软件,就不值了,因为Multisim的入门不是很难。
另用Protel画PCB电路板学问挺大的,有必要多看一些技术文档或是买一本高级应用类的图书。大三大四(学习专业课,尝试应用) 进入大三,就涉及到专业课的学习了,本文只讨论以应用为主的专业课,其他如《电力系统分析》、《电机学》、《自控原理》、《信号与处理》、《高电压》、《电磁场》等等以理论和计算为主的专业课,咱就不多提了。
当然这些课对你今后向研究型人才发展很重要,也都很让人头疼,要有建议也只能说是努力。
COMPS48V一体化通信电源 还有COMPS48V/30A通信开关电源\24V通信开关电源\13.8V通信电源*本产品将开关电源模块与蓄电池柜设计成一体。
*实用的零时间切换,交、直流不间断独立的电源系统。 *精密的并机均流功能和完美的监控接口,可以实现无人值守和远端监控。
*完善的自我保护功能,包括电网过、欠压保护、输出过、欠压保护,短路限流保护、过载、过热保护。 *多重防雷措施,智能化电池管理系统,能自动对蓄电池进行均充、浮充控制、自动检测蓄电池容量,及时报警和低压关断(无弧),以保护蓄电池的使用寿命。
*由12A、20A、30A整流模块与蓄电池柜组合成多种规格,尤其双模块电源更可靠,更方便。 *很强的电网适应能力和抗雷击性能,尤其适应于山区,农村等雷电频繁、供电不稳 的地区使用。
48V组合电源由三部分而成一套独立的后备动力系统1、交、直流配电单元由交流输入断路器,直汉输出断路器、电池断路器组成。2、基础模块可安装若干个48V系列基础模块(根据所要求的功率来确定所安装的基础模块,大小在48V/12A、48V/20A、48V、30A)具有均流并机功能便于扩容。
3、蓄电池单元分上下二层可安装一组为12V/100Ah蓄电池。
通信电源在整个通信行业中虽然占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可替代的独立专业。
对于电源产品来说也是最基础的,产品技术的发展和变化速度也不同于其他通信产品,电源产品的种类繁多,包括高频开关电源设备、半导体整流设备、直流-直流模块电源、直流-直流变换设备、逆变电源设备、交、直流配电设备、交流稳压器、交流不间断电源(UPS)、铅酸蓄电池、移动通信手持机电池、发电机组、集中监控系统等。 国内的大电源厂家有:洲际、珠江、邮科电源、中达斯米克、亚澳、上海西门子、通力环、动力源、珠海金电、中兴、华为 更多关于通信电源的技术资料,请参考。
通信电源技术基础 国内通信电源技术与市场分析 通信电源专业考试试题库 通信电源技术基础(华为培训教材,146页doc文档) 无线基站通信电源的选型与配置。
1、综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。
通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。
综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。
特点:相对于以往的布线,综合布线 的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。
模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。
经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。
分类:国家标准(GB50311—2007版)将布线系统划分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、电信间、进线间和管理8个部分(7个布线系统部分和1个技术管理部分)。1. 工作区子系统工作区子系统(work area subsystem)又称为服务区(coverage area)子系统,它由RJ45跳线、信息插座模块(Telecommunications Outlet, TO)与所连接的终端设备(Terminal Equipment, TE)组成。
信息插座有墙上型、地面型等多种。在进行设备连接时,可能需要某种传输电子装置,但这种装置并不是工作区子系统的一部分,如调制解调器,它能为终端与其他设备之间的兼容性、传输距离的延长提供所需的转换信号,但不能说它是工作区子系统的一部分。
工作区子系统中所使用的连接器必须具备国际ISDN标准的8位接口,这种接口能接受楼宇自动化系统中的所有低压信号以及高速数据网络信息和数码声频信号。设计工作区子系统时要注意如下要点:1)从RJ45的插座到设备间的连线用双绞线,一般不要超过5m。
2)RJ45的插座须安装在墙壁上或不易碰到的地方,插座距离地面30cm以上。3)插座和插头(与双绞线)不要接错线头。
2. 配线子系统配线子系统应由工作区的信息插座模块,信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆,电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。配线子系统又称为水平干线子系统、水平子系统(horizontal subsystem)。
配线子系统是整个布线系统的一部分,它包括从工作区的信息插座开始到电信间的配线设备及设备缆线和跳线,其结构一般为星型结构。它与干线子系统的区别在于:配线子系统总是在一个楼层上,仅仅是信息插座与电信间连接。
在综合布线系统中,配线子系统由4对UTP(非屏蔽双绞线)组成,能支持大多数现代化通信设备。如果有磁场干扰或信息保密,可用屏蔽双绞线;如果需要高宽带应用,可以采用光缆。
要设计配线子系统,必须全面掌握介质设施方面的知识。 设计时要注意如下要点:1)配线子系统的用线一般为双绞线。
2)配线子系统的线长不超过90m。3)用线必须走线槽或在天花板吊顶内布线,尽量不走地面线槽。
4)用3类双绞线可传输速率为16Mbps,用5类、5e类双绞线可传输速率为100Mbps,用6类双绞线可传输速率为250Mbps,用7类双绞线可传输速率为600Mbps。5)确定介质布线方法和线缆的走向。
6)确定距服务接线间距离最近的I/O位置。7)确定距服务接线间距离最远的I/O位置。
8)计算水平区所需线缆长度。3. 电信间电信间(也称为管理间子系统)由交叉连接、互连和I/O组成。
电信间为连接其他子系统提供手段,它是连接干线子系统和配线子系统的子系统,其主要设备是配线架、集线器、交换机和机柜、电源。交叉连接和互连允许将通信线路定位或重定位在建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路。
I/O位于用户工作区和其他房间或办公室,使在移动终端设备上能够方便地进行插拔。在使用跨接线或插入线时,交叉连接允许将端接在单元一端的电缆上的通信线路连接到端接在单元另一端的电缆上的线路。
跨接线是一根很短的单根导线,可将交叉连接处的两根导线端点连接起来;插入线包含几根导线,而且每根导线末端均有一个连接器。插入线为重新安排线路提供了一种简易的方法。
互连与交叉连接的目的相同,但不使用跨接线或插入线,只使用带插头的导线、插座、适配器。
直流供电系统是向通信局(站)提供直流(基础)电源的供电系统。根据工信部最新颁布的《通信局(站)电源系统总技术要求》的规定:
1. -48V和±24V为直流基础电源;
2. 其中-48V为首选基础电源;
3. ± 24V为过渡电源(逐步淘汰、在新建系统中不再使用)。在实际应用中如果必需± 24V或者其他直流电压种类的电源,一般通过直流-直流变换器的方式将-48V基础电源变换成± 24V或其他直流电压种类的电源。
早期的有线电话采用“共电式”,电话机的电源都是通过电话线由电话局交换机统一供电,电话线起着供电、传送话音、铃流、摘挂机信号等作用。
早期电话局使用的电源是原始的铅酸蓄电池,当时的材料、结构等适合正极接地,其电压是基础(单电池)电压是1.2伏的倍数,又根据当时设备部件的和线路的能力,并保证市话有较远的通信距离,以及安全性等,电源选择了正极接地,电压48伏(也有60伏的),因此对地而言系统是负48伏。当前电话及其交换机经历了磁石式-- 共电式-- 自动交换(机电式、电子式)-- 程控交换 的更新换代,这些系统的更新换代中,除了磁石式系统外,其他系统的电源首先是兼容的,电源电压以及接地极性保持原来方式不变,这些措施能保证新老设备通信业务不中断并有可能直接信息交换。
通信技术和设备虽然飞跃进步,但更新必须是逐步的,兼容的,这些不单纯是技术问题,是社会需要。以上仅供讨论参考。
此外,1、因为处于-48V左右产生的功耗对设备部件生命周期有很大的延续性,寿命更长一点儿。而使用负电压是依据物理上电磁场的特性,可以避免磁性方面的干扰,当然这只是其中的一个方面。
此外,用负的电压是因为电子是带负电的,它会向正电压方向流动,也就成为电流。用负电压就不会让电子过多的聚集在通信设备上,这样处现烧毁通信设备的机会就降低!2-3是对上面的问题的详细补充:2,由于中央电池的一极必须接地,中央电池总是以正极接地,原因是可以保证交换机中的各元件的导线电位低于地电位,可以保证导线受到电蚀而损坏,因为导线外的绝缘材料中含有杂质,受到空气中潮气影响会形成酸根等负离子,若中央电池负极接地,则导线电位高于地电位,容易使导线因电化学作用而被腐蚀,具体的原理高中化学讲的狠明白。
所以直到现在,不仅是交换机,所有的局用设备都是以电源的正极接地,而我们能够接触到的电压值也是-48伏或者-53伏。(采用负电源的原因是保护电信传输线路所用的金属材料。
当正电源接地时,金属材料中的正离子由于电化学的作用流向内部,材料不宜被腐蚀;而当负电源接地时,正离子流向外部,金属材料会很快被腐蚀。)3、至于为什么标称-48V而实际使用-53V,这是因为电池组的电压的确是-48V,这一点在交换机的供电设备发生问题而使用电池时可以看到,因为单个局用大容量电池的电压就是2V,每组由24个电池串连,所以长期以来,交换机供电电压就习惯性的用48V,其实交换机内部的工作电源多数为-5V,-12V等,而对用户的振铃电压有可能高达100V,日常线路电压也有60V到80V,ISDN线电压更高达96V,所以选择-48V这个电位正好上得去下得来,而且不会在电路上形成很大得电流;考虑到一方面日常供电时需要对电池进行浮充,供电电压要维持在比较高的水平,另一方面,也要考虑交换机工作的压降问题,所以电源设备的输出一般为53.52V。
总结一下就是:1.历史原因2.地线抗腐蚀3.安全因素。
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