应用电子技术毕业论文怎么写呢

1.应用电子技术毕业论文怎么写呢

应用电子技术的文章不难的,写创新的即可。之前也不懂,还是学长给的文方网,写的《CMOS掉电检测及保护电路设计》,靠谱的说

有射极电阻的基本电路中双极型晶体三极管工作状态的一种判断方法

论较大规模数字逻辑电路进化实现

有源功率因素校正电路控制方法的研究

基于单片机的升压电路设计与仿真

基于AT89S52单片机广告灯控制电路设计的教学

基于FPGA的无机EL显示模块控制电路设计

串联补偿逆变电路的电压累加现象研究

辅导材料(二) 学习单元电路的方法和技巧

一种新颖的磁耦合式无源无损吸收电路

EDA软件在电路设计中的合理应用

基于LMH6505直流耦合型可变增益超声接收电路的设计 优先出版

基于可编程模拟器件的精密整流电路设计

超声波户外散雾传感器电路装置

一款无电压比较器的欠压保护电路

一体化轨道电路方向继电器应用实例分析

DS18B20温度测量电路的设计与仿真

三相交流电动转辙机5线制道岔电路模拟试验新方法

基于Protel DXP的模拟电路的仿真分析

InGaP/GaAs HBT射频功率放大器在片温度补偿电路研究

电子电路实验教学模式的探索与实践

电路模型的改进及若干相应结果

交流伺服电机驱动控制器单元电路的设计分析

上海集成电路产业发展整体态势与对策建议

25Hz相敏轨道电路的计算

调谐区绝缘化无碴轨道对轨道电路传输性能的影响分析

稳定静态工作点电路的分析

25 Hz相敏轨道电路抗干扰分析及改进方案

40MS/s全差分采样-保持电路的设计

单通道传输多路监控信号的电路设计

电路分析模拟实验演示系统

提速道岔转换电路的故障处理

基于LabVIEW的舰用空压机控制电路虚拟检测平台设计 优先出版

超大规模集成电路设计基础 第一讲 微电子技术概况

深圳集成电路设计产业化基地管理中心文件深集管[2005]021号关于召开《2006'(第四届)泛珠三角集成电路业联谊暨市场推介会》的通知

简述彩电保护执行电路与保护显示电路(上)

跟我学修VCD、SVCD机(九)RF信号处理电路和数字信号处理(DSP)电路

变频器的滤波电路设计

有源电路和无源电路术语的讨论

绝热CMOS与传统CMOS接口电路的设计

PCB板中时钟电路的EMC问题探究

在电路分析教学中引入Matlab软件

浅析数字电路实验的设计

ZPW-2000A站内移频电码化N+1 FS电路的改进

五线制提速道岔电路技术改进探讨

2.谁知道应用电子技术的毕业论文怎么写啊

密集光波分复用系统的波长测量技术 摘要:本文阐述密集光波分复用系统的概况、系统的测试要求,可调谐光滤器的结构,以及便携式光谱分析仪的应用方式与相关测量仪表的展望。

信息时代信息爆炸导致通信带宽需求或通信网络容量爆增。如近期北美骨干网的业务量约6-9个月翻一番,达到了所谓的“光速经济”的时期,它比微电子芯片性能发展的摩尔法则(约18个月翻一番)快2-3倍,而且迄今这种发展势头不减。

面对这种发展趋势,各个通信发达国家都在积极研究设计新的宽带网络,如可持续发展网络CUN、下一代网络NGN、新公众网NPN、一体化网UN等,但其基础传输媒质的物理层都是密集光波分复用(DWDM)的光传送网OTN。不如此就不可能提供巨大的通信带宽,高度可靠的传输性能,足够的业务承载容量以及低廉的使用费用,确保网络的可持续发展,支持当前和未来的任何业务信号的传送要求。

1 密集光波分复用(DWDM)系统 DWDM系统主要由光合波器、光分波器和掺铒光纤放大器(EDFA)组成。其中EDFA的作用是由比信号波长低的高能量光泵源将能量辐射进一段掺铒光纤中,当载有净负荷的光波通过此段光纤一起传播时,完成光能量的转移,使在1530-1565m波长范围内各个光波承载的净负荷信号全都得到放大,弥补了光纤线路的能量损失。

这样,当用EDFA代替传统的光通信链路中的中继段设备时,就能以最少的费用直接通过增加波长数增大传输容量,使整个光通信系统的结构和设计都大大简化,并便于施工维护。 EDFA在DWDM系统中实际应用时又分为功放或后置放大器(BA),预放或前置放大器(PA)和线路放大器(LA)3种,但有的公司为了简化,尽量减少设备品种,统一为OA,以便于维护。

目前商用的DWDM系统的每个波长的数据速率是2.5Gbps,或10Gbps,波长数为4、8、16、32等;40、80甚至132个波长的DWDM系统也已有产品。常用的有两类配置。

一类是在光合波器前与在光分波器后设置波长转换器(Wavelength Transponder)OTU。这一类配置是开放式的,采用这种可以使用现有的1310nm和1550nm波长区的任一厂家的光发送与光接收机模块;波长转换器将这些非标准的光波长信号变换到1550nm窗口中规定的标准光波长信号,以便在DWDM系统中传输。

美国的Ciena公司、欧洲的pirelli公司采用这类配置,他们是生产光器件的公司,通常,所生产的光分波合波器有较好的光学性能参数。如Ciena公司采用的信道波长间隔为0.8nm,对应100GHz的带宽,在1545.3-1557.4nm波长范围内提供16个光波信道或光路。

但他们没有SDH传输设备,因此,在系统配置、网络管理方面不能统一考虑。此类配置的优点是应用灵活、通用性强,缺点是增加波长转换器、成本较高。

另一类配置是不用波长转换器,将波分复用、解复用部分和传输系统产品集成在一起,这一类配置是一体的或集成的,这样简化了系统结构、降低了成本,而且便于将SDH传输设备和DWDM设备在同一网管平台上进行管理操作。这类配置的生产厂家如Lucent、Siemens、Nortel等,他们是SDH传输系统设备供应商,有条件这样做。

他们在做4*2.5G32bpsDWDM系统设计时就考虑与4*10Gbps速率的兼容,考虑增加至8个波长、16个波长、基至40个波长、80个波长,以及2.5Gbps和10Gbps的混合应用,确保系统在线不断扩容,平滑过渡,不影响通信网的业务。当然,他们也提供开放式配置,或发送是开放式,接收为一体式的DWDM系统设备。

由于初期商用的EDFA带宽平坦范围在1540-1560nm,故早期使用的DWDM系统的复用光波长多在1550nm附近。后来实际EDFA的增益谱宽为35nm,约4.2THz,其中增益起伏小于1dB的谱宽在1539-1565nm之间,若以1.6nm(对应200GHz)的波长间隔,则最少可实现8波长,乃至16波长的同步放大;若以0.8nm(对应100GHz)的波长间隔,则最少可实现16个波长,乃至32个波长的DWDM系统,再加上EDFA约40dB的高增益,大于100mW的高输出功率,以及4-5dB的低噪声值等优越性能,故极大地促进了DWDM系统的快速发展。

正如电放大器那样,光放大器在放大光信号的同时也要引入噪声。它由光子的自发幅射(Spontaneous Emission)产生。

此种噪声和光信号在光放大器中一起放大,并逐级积累形成干扰信号,即熟知的放大自发辐射(Amplified Spontaneous Emission,简写为ASE)干扰信号。这种ASE干扰信号经多经光放积累的功率会大到1-2mW,其频谱分布与波长增益谱对应。

这就是为什么经过若干个OLA放大后必须经过光电变换,分别取出各波长光路的电信号进行定时、整形与再生(3R),完成光数字信号处理的主要原因,它决定了电中继段或复用段的最大距离或最大光中继段数。当然,其他因素例如允许的总的色散值也决定此电中继段的最大距离,这要由系统设计作光功率预算时,哪个因素要求最严格来确定。

2 DWDM系统的测试要求 以SDH终端设备为基础的多波长密集光波分复用系统和单波长SDH系统的测试要求差别很大。首先,单波长光通信系统的精确波长测试是不重要的。

3.谁知道应用电子技术的毕业论文怎么写啊

密集光波分复用系统的波长测量技术摘要:本文阐述密集光波分复用系统的概况、系统的测试要求,可调谐光滤器的结构,以及便携式光谱分析仪的应用方式与相关测量仪表的展望。

信息时代信息爆炸导致通信带宽需求或通信网络容量爆增。如近期北美骨干网的业务量约6-9个月翻一番,达到了所谓的“光速经济”的时期,它比微电子芯片性能发展的摩尔法则(约18个月翻一番)快2-3倍,而且迄今这种发展势头不减。

面对这种发展趋势,各个通信发达国家都在积极研究设计新的宽带网络,如可持续发展网络CUN、下一代网络NGN、新公众网NPN、一体化网UN等,但其基础传输媒质的物理层都是密集光波分复用(DWDM)的光传送网OTN。不如此就不可能提供巨大的通信带宽,高度可靠的传输性能,足够的业务承载容量以及低廉的使用费用,确保网络的可持续发展,支持当前和未来的任何业务信号的传送要求。

1 密集光波分复用(DWDM)系统 DWDM系统主要由光合波器、光分波器和掺铒光纤放大器(EDFA)组成。其中EDFA的作用是由比信号波长低的高能量光泵源将能量辐射进一段掺铒光纤中,当载有净负荷的光波通过此段光纤一起传播时,完成光能量的转移,使在1530-1565m波长范围内各个光波承载的净负荷信号全都得到放大,弥补了光纤线路的能量损失。

这样,当用EDFA代替传统的光通信链路中的中继段设备时,就能以最少的费用直接通过增加波长数增大传输容量,使整个光通信系统的结构和设计都大大简化,并便于施工维护。 EDFA在DWDM系统中实际应用时又分为功放或后置放大器(BA),预放或前置放大器(PA)和线路放大器(LA)3种,但有的公司为了简化,尽量减少设备品种,统一为OA,以便于维护。

目前商用的DWDM系统的每个波长的数据速率是2.5Gbps,或10Gbps,波长数为4、8、16、32等;40、80甚至132个波长的DWDM系统也已有产品。常用的有两类配置。

一类是在光合波器前与在光分波器后设置波长转换器(Wavelength Transponder)OTU。这一类配置是开放式的,采用这种可以使用现有的1310nm和1550nm波长区的任一厂家的光发送与光接收机模块;波长转换器将这些非标准的光波长信号变换到1550nm窗口中规定的标准光波长信号,以便在DWDM系统中传输。

美国的Ciena公司、欧洲的pirelli公司采用这类配置,他们是生产光器件的公司,通常,所生产的光分波合波器有较好的光学性能参数。如Ciena公司采用的信道波长间隔为0.8nm,对应100GHz的带宽,在1545.3-1557.4nm波长范围内提供16个光波信道或光路。

但他们没有SDH传输设备,因此,在系统配置、网络管理方面不能统一考虑。此类配置的优点是应用灵活、通用性强,缺点是增加波长转换器、成本较高。

另一类配置是不用波长转换器,将波分复用、解复用部分和传输系统产品集成在一起,这一类配置是一体的或集成的,这样简化了系统结构、降低了成本,而且便于将SDH传输设备和DWDM设备在同一网管平台上进行管理操作。这类配置的生产厂家如Lucent、Siemens、Nortel等,他们是SDH传输系统设备供应商,有条件这样做。

他们在做4*2.5G32bpsDWDM系统设计时就考虑与4*10Gbps速率的兼容,考虑增加至8个波长、16个波长、基至40个波长、80个波长,以及2.5Gbps和10Gbps的混合应用,确保系统在线不断扩容,平滑过渡,不影响通信网的业务。当然,他们也提供开放式配置,或发送是开放式,接收为一体式的DWDM系统设备。

由于初期商用的EDFA带宽平坦范围在1540-1560nm,故早期使用的DWDM系统的复用光波长多在1550nm附近。后来实际EDFA的增益谱宽为35nm,约4.2THz,其中增益起伏小于1dB的谱宽在1539-1565nm之间,若以1.6nm(对应200GHz)的波长间隔,则最少可实现8波长,乃至16波长的同步放大;若以0.8nm(对应100GHz)的波长间隔,则最少可实现16个波长,乃至32个波长的DWDM系统,再加上EDFA约40dB的高增益,大于100mW的高输出功率,以及4-5dB的低噪声值等优越性能,故极大地促进了DWDM系统的快速发展。

正如电放大器那样,光放大器在放大光信号的同时也要引入噪声。它由光子的自发幅射(Spontaneous Emission)产生。

此种噪声和光信号在光放大器中一起放大,并逐级积累形成干扰信号,即熟知的放大自发辐射(Amplified Spontaneous Emission,简写为ASE)干扰信号。这种ASE干扰信号经多经光放积累的功率会大到1-2mW,其频谱分布与波长增益谱对应。

这就是为什么经过若干个OLA放大后必须经过光电变换,分别取出各波长光路的电信号进行定时、整形与再生(3R),完成光数字信号处理的主要原因,它决定了电中继段或复用段的最大距离或最大光中继段数。当然,其他因素例如允许的总的色散值也决定此电中继段的最大距离,这要由系统设计作光功率预算时,哪个因素要求最严格来确定。

2 DWDM系统的测试要求 以SDH终端设备为基础的多波长密集光波分复用系统和单波长SDH系统的测试要求差别很大。首先,单波。

4.电子技术毕业论文怎么写

电子技术可以写电路、控制系统、plc等等。开始也不会写,还是寝室哥们给的文方网,帮写的《电力电子技术在电力系统中的应用研究》,很快就通过了

现代汽车电子技术的应用现状及发展趋势

汽车电子技术的应用与发展趋势浅析

电力电子技术与谐波抑制、无功功率补偿技术研究综述

电子技术实验教学的思考

数字电子技术实验改革与创新

电力电子技术应用系统发展热点综述

电子技术课程设计内容改革的研究与实践

现代电力电子技术的发展及其应用

交互式电子技术手册及其应用研究

电子技术实验教学改革与创新

电力电子技术发展的新动向

电子技术实验教学改革与实践

电力电子技术的发展及应用探究

电力电子技术的发展及应用

南方电网大功率电力电子技术的研究和应用

电力电子技术课程设计的探索与实践

纳米电子器件与纳米电子技术

电力电子技术及其应用的最新发展

全面实施电子技术实验改革 提高学生创新能力

电力电子技术的发展动向

浅谈面向21世纪的电力电子技术

2010年国际大电网会议系列报道高压直流输电和电力电子技术

计算机仿真技术在电力电子技术课堂教学难点中的应用

电力电子技术与谐波抑制

“数字电子技术实验”课程的改革

“模拟电子技术实验”课程的改革

我国电力电子技术的现状及应用

现代电子技术在汽车上的应用及未来发展趋势

极限温度下的电力电子技术

电子技术课程建设探索与实践

5.应用电子专业毕业论文怎么写啊

太阳能LED路灯控制器的设计摘要:文章介绍了基于单片机的太阳能LED路灯控制器的一种实现方法。

重点介绍了蓄电池快速充电的方法,以及在线检测蓄电池的容量的方法。关键词:单片机;太阳能;快速充电;容量检测;蓄电池随着世界能源危机的加剧,各国都在寻求解决能源危机的办法,一条道路是寻求新能源和可再生能源的利用;另一条是寻求新的节能技术,降低能源的消耗,提高能源的利用效率。

太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用之不竭。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。

太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。1太阳能LED路灯供电系统的组成及功能太阳能LED路灯控制器的主要是太阳能电池组、充电管理、电池组、放电管理组成。

太阳能电池组是把太阳能转变成电能,通过二极管由充电管理系统对蓄电池组进行充电。二极管的作用是防止蓄电池给太阳能电池板充电。

充电管理和供电管理主要是由一块单片机来完成。充电时,单片机主要是完成对电池充电过程中状态的检测,根据蓄电池的状态选择充电方式,以及防止蓄电池过充。

放电时,单片机处理蓄电池放电过程中的状态检测,当检测到蓄电池电量过低时,立即停止对负载供电,起到保护蓄电池的作用。 太阳能LED路灯控制器通过光电传感器来检测是白天和黑夜,如果是白天则调用充电管理模块来给蓄电池充电,如果是黑夜,则调用供电管理模块来给负载供电。

并实时的检测蓄电池的电压,防止蓄电池过充或过放,对蓄电池有很好的保护作用。2系统硬件设计(一)蓄电池充电管理当天亮的时候,太阳能LED路灯控制器自动停止给负载供电,自动转换到充电模式,给蓄电池充电。

在开始充电的时候,控制器会先检测蓄电池的电压,如果过低,则会根据快速充电的方法,迅速将蓄电池的电量充满,之后采用恒压的方法继续给蓄电池供电。1快速充电原理本系统采用低压定周期脉冲充放电模式,首先用大电流充电,蓄电池的电压迅速上升,然后在极化现象比较严重时,单片机发出指令,经过短时间停充后,再让蓄电池大电流放电。

这样,蓄电池的极化现象能在很大程度上消除,如此反复循环,可在电池充满,如图2。此种充电方法又叫Reflex充电法,充电模式通过瞬间的大电流放电脉冲,除去了正极板上的气体,并使氧气在负极板上被吸收,从而解决了电池在快速充电过程中的极化问题。

同样,这种过程可以降低电池内部压力、温度、阻抗,减少能量的损耗,把电能更有效地转化为化学能并存储起来,提高了充电效率。该方法要求把放电脉冲的幅度调整为充电脉冲的2.5倍,放电能量同样随着电池容量及期望的充电时间做函数变化,但对充电速度维持固定的比值。

随着充电的进行,充电的模式可通过两方面实现:一方面采用恒压充电,充电电流随着电池的端电压的升高而衰减,另一方面采用限压变电流间歇充电。充电前期的恒电流充电段采用最佳充电电流值,获得绝大部分充电量。

充电后期采用定电压充电段,获得过充电量,将电池恢复至完全充电态。2蓄电池充电管理的组成及功能 蓄电池充电管理组成如图2所示。

本装置采用了先进的DC-AC-DC变换模块,将太阳能电池送过来的直流电能通过DC-AC转换,变成交流。DC-AC的控制通过单片机给脉冲来控制,脉冲持续时间可以由图2给的参数进行设计,并可以适当调整。

AC-DC的变换是通过整流桥,因为该控制器的脉冲频率很高,此时整流桥上的二极管应该采用快速恢复二极管。整流过后的电压直接接到蓄电池上面,并实时的检测蓄电池的电压,防止蓄电池过冲,当蓄电池过充时应立即切断太阳能电池继续给蓄电池供电。

电流取样电路是在大电路充电时,实时的检测充电电路的电流,严格的控制充电的电流,防止过大或者过小,以便影损坏电池或影响充电的速度。充电过程中的放电电路主要是防止电池的记忆效应。

蓄电池充满之后采用恒定的电压继续给蓄电池充电,以减少蓄电池内部的损耗。(二)蓄电池供电管理当天黑时,太阳能LED路灯控制器能自动进入供电模式,给LED路灯供电,并实时的检测蓄电池的容量,以便保护蓄电池。

对蓄电池电量检测的方法的比较多,但最常用的方法是恒流放电法。恒流放电就是给一定的负载放电的过程中,电流保持不变,当负载改变的时候,电流也随着改变。

l蓄电池恒流放电原理在使用蓄电池的过程中,需要及时了解蓄电池的容量,以便于及时充电来维持蓄电池的正常使用。蓄电池容量测试中,传统上采用电池内阻-容量对应法,简称内阻法。

它首先用某一标准设备测出一组蓄电池内阻和容量的对应关系,把它存入ROM中,在测试容量时先计算出其内阻,再根据内阻查表得出容量。因为内阻和容量之间不存在一一对应关系,这种方法有着一定局限性。

当内阻较大或较小时,测出的结果并不准确。为此,采用对蓄电池进行恒流放电,利用电池电压-。

6.应用电子专业毕业论文怎么写啊

如何写好一篇论文? 内容简介:一篇论文只有发表才能让更多的人分享,与更多的人交流,作者新的观点、见解和主张才能为世人所认同, 为社会采用,产生实践效果。

论文是人们就某个问题阐述观点、见解和主张而进行交流的书面文体。一篇论文只有发表才能让更多的人分享,与更多的人交流,作者新的观点、见解和主张才能为世人所认同, 为社会采用,产生实践效果。

要做到这一点,论文就需要做到三性,即:规范性、逻辑性和创新性。 首先是规范性,即论文须是论文,这是论文的形式要求,也是论文的最起码的要求。

论文须是论文,而不是记叙文、说明文等其它文体。故论文必须符合论文的规范要求。

论事明理这是论文的特点,故论文必须有论点、论据和组织论证三要素。论文是项链,论点是项链式样,论据是珍珠和绳子,论证就是按照式样用绳子把珍珠串成项链。

珍珠、绳子的选择和项链的串连都要围绕项链的式样来进行,都要服务于项链的式样。即论据的选择和论证方式都要围绕论点来进行,都要服务于论点。

论文表达方式是议论,即通过概念、判断、推理来推出新的结论,要做到概念明确、判断准确、推理正确。论点是论文的灵魂,论点须统帅论据,论据须服务论点。

要围绕论点,组织论据,进行论证。论证要符合逻辑推理要求,论文结构要层次分明。

语句多是陈述句,也多是句子成份齐全的完整句子,同时也多是复句。 其次是逻辑性,即论文须是符合逻辑的论文,这是论文的内容要求。

文学作品依靠其感染力教育读者,论文靠逻辑的力量征服读者。概念、判断、推理是论文的工具,论文就是要通过明确的概念、准确的判断和正确的推理来证明作者观点、见解和主张的正确性。

通过论证推理,将零散的论点、论据等材料浇铸成整体板块,通篇彰显着逻辑的力量。论文的观点要正确,论据要正确确凿,论证推理要符合逻辑。

文中的观点要符合事理,符合事物的普遍原理。论据须是客观存在的事物或正确的理论,通过概念、判断、推理的形式推出新的结论,通过逻辑推理,让人心服口服,以理服人,达到解疑释惑的目的,以指导人们的后来的行动实践。

论文须是导向标,是北斗星,给人迷惘时指点方向。故论文作者须思路清晰,其已昏昏,不可能使人昭昭。

不得用错误的东西作推理的依据,更不得强词夺理。论文的论点,即作者的观点、思想和主张要旗帜鲜明,赞成什么,反对什么,什么是正确,什么是错误,什么是美善,什么是丑恶,必须毫不含糊,毫不遮掩。

不得模棱两可,含糊其词,躲躲闪闪,似是而非。 最后是创新性,即论文须是创新性论文,这是论文的本质要求。

论文仅仅符合规范性和正确性是不够的,还要有创新性。论文是发表交流新的思想、观点和主张的工具;没有创新性,就没有发表的价值,故创新性是论文的最本质要求。

你的论文陈述的思想、观点和主张,都是别人以前讲过的,就设有丝毫的发表价值。你的观点、见解和主张,必须是别人没有提出过的和别人没有发现的东西,即必须有新意。

创新性也就是论文的新鲜性。只有新鲜才能有人品尝。

要给人一种新的认识,让人有新的收获。通过创新,为学说大厦添砖加瓦。

通过创新,推动思想学术的发展,推动社会的发展和进步。 规范性、逻辑性和创新性,这是论文必须具备的。

要做到规范性,就必须了解掌握论文的特点和规则;要做到逻辑性,那就须有正确的世界观、人生观和价值观,有宽厚扎实的理论基础,这样才能在写论文时得心应手;要做到创新性,那就须站在专业领域学科的前沿,有所发展和创新。创新性论文只是创新成果的书面材料,故没有观点、见识和主张等的创新就不会有创新论文。

树立正确的世界观、人生观、价值观,具有广博的知识,形成写作宽厚扎实基础;站在学科前沿,专业领域有所创新和发展,遵循论文写作规范,掌握论文写作的基本功和技巧;这些是写作论所文必备的,也就是论文写作的要求、规范和技巧。学说论文是这样,时政论文大抵也是这样。

7.谁会写应用电子技术专业的毕业论文啊

.不会写,复制的,参考吧。

1 电子技术的发展 随着科学技术的发展和人类的进步,电子技术已经成了各种工程技术的核心,特别是进入信息时代以来,电子技术更是成了基本技术,其具体应用领域涵盖了通信领域、控制系统、测试系统、计算机等等各行各业。 电子技术的出现和应用,使人类进入了高新技术时代,电子技术诞生的历史虽短,但深入的领域却是最广最深,而且成为人类探索宇宙宏光世界和微观世界的物质技术和基础。

电子科学技术是人类在生产斗争和科学实验中发展起来的。1883年美国发明家爱迪生发现了热电子效应,随后在1904年弗莱明利用这个效应制成了电子二极管,并证实了电子管具有“阀门”作用,它首先被用于无线电检波。

1906年美国的德福雷斯在弗莱明的二极管中放进了第三电极—栅极而发明了电子三极管,从而建树了早期电子技术上最重要的里程碑。半个多世纪以来,电子管在电子技术中立下了很大功劳;但是电子管毕竟成本高,制造繁,体积大,耗电多,从1948年美国贝尔实验室的几位研究人员发明晶体管以来,在大多数领域中已逐渐用晶体管来取代电子管。

但是,我们不能否定电子管的独特优点,在有些装置中,不论从稳定性、经济性或功率上考虑,还需要采用电子管。 集成电路的第一个样品是在1958年见诸于世的。

集成电路的出现和应用,标志着电子技术发展到了一个新的阶段。它实现了材料、元件、电路三者之间的统一;同传统的电子元件的设计与生产方式、电路的结构形式有着本质的不同。

随着集成电路制造工艺的进步,集成度越来越高,出现了在规模和超大规模集成电路(例如可在一块6平方毫米的硅片上制成一个完整的计算机),进一步显示出集成电路的优越性。按元器件集成度(芯片上所集成的元件数量)分为小规模集成电路(100个元件以上)SSI、中规模集成电路(100—1000个元件)MSI,大规模集成电路(1000—100000个元件)LSI,超大规模集成电路(100000个以上元件)VLSI等四种,现在集成度已达到数千亿。

随着半导体技术的发展和科学研究、生产、管理和生活等方面的要求,电子计算机应时而兴起,并且日益完善。从1946年诞生第一台电子计算机以来,已经经历了电子管、晶体管、集成电路及大规模集成电路、超大规模集成电路,每秒运算速度已达百亿次。

现在正在研究开发第五代计算机(人工智能计算机),他们不依靠程序工作,而是依靠人工智能工作。特别是从70年代微型计算机以来,由于价廉、方便、可靠、小巧,大大加快了电子计算机的普及速度。

例如个人计算机,它从诞生至今不过经历十多年时间,但是它的发展却跨越了多个阶段,走进了千家万户。集计算机、电视、电话、传真机、音响等于一体的多媒体计算机也纷纷问世。

以多媒体计算机、光纤电缆和互联网络为基础的信息高速公路已成为计算机诞生以来的又一次信息变革。未来的人工智能更将给人们的生活与工作方式带来前所未有的变化,随身携带微型计算机已成为一种时尚。

数字控制和数字测量也在不断发展和得到日益广泛的应用。数字控制机床1952年研制出来以后,发展更快。

“加工中心”多工序数字控制机床和“自适应” 数字控制机床相继出现。目前利用电子计算机对几十台乃至上百台数字控制机床进行集中控制也已经实现。

由于大功率半导体器件的制造工艺日益完善,电力电子技术已是当今一门发展迅速、方兴未艾的科学技术,应用于中频电源、变频调速、直流输电、不间断电源等诸多方面,使半导体进入了强电领域。 电子水准是现代化的一个重要标志,由于工业是实现现代化的重要物质基础。

电子工业的发展速度和技术水平,特别是电子计算机的高度发展及其在生产领域的广泛应用,直接影响到工业、农业、科学技术和国防建设,关系着社会主义建设的发展速度和国家的安危;也直接影响到亿万人民的物质、文化生活,关系着广大群众的切身利益。 为了进一步减小器件体积、提高器件性能,人们不断寻找先进电子材料。

现在已经发现的先进的电子材料有:仿生智能材料、纳米材料、先进复合材料、低维材料(量子点、量子线巴基球和巴基管)、高温超导材料和生物电子材料等,先进电子材料正应用于新型电子器件的制造之中。新型电子材料的问世,将使电子技术向更高层次发展,这些材料将使今后的电子器件具有功能化、智能化、结构功能一体化,使电子器件尺寸进一步缩小,功能更全,运算速度更快,为分子器件、单电子器件、分子计算机和生物计算机打下了基础。

几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。

根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。

点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与。

8.求一篇关于应用电子技术的毕业论文

现代电力电子技术浅探 电力电子技术是研究采用电力电子器件实现对电能的控制和变换的科学,是介于电气工程三大主要领域——电力、电子和控制之间的交叉学科,在电力、工业、交通、航空航天等领域具有广泛的应用。

电力电子技术的应用已经深入到工业生产和社会生活的各个方面,成为传统产业和高新技术领域不可缺少的关键技术,可以有效地节约能源。 一、电力电子技术的发展 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。

电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。

1、整流器时代 大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。

当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。 2、逆变器时代 七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。

变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。

类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。

3、变频器时代 进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。

MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。

新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。 二、电力电子技术的应用 1、一般工业 工业中大量应用各种交直流电动机。

直流电动机有良好的调速性能,给其供电的可控整流电源或直流斩波电源都是电力电子装置。近年来,由于电力电子变频技术的迅速发展,使得交流电机的调速性能可与直流电机相媲美,交流调速技术大量应用并占据主导地位。

大至数千kW的各种轧钢机,小到几百W的数控机床的伺服电机,以及矿山牵引等场合都广泛采用电力电子交直流调速技术。一些对调速性能要求不高的大型鼓风机等近年来也采用了变频装置,以达到节能的目的。

还有些不调速的电机为了避免起动时的电流冲击而采用了软起动装置,这种软起动装置也是电力电子装置。电化学工业大量使用直流电源,电解铝、电解食盐水等都需要大容量整流电源。

电镀装置也需要整流电源。电力电子技术还大量用于冶金工业中的高频、中频感应加热电源、淬火电源及直流电弧炉电源等场合。

2、交通运输 电气化铁道中广泛采用电力电子技术。电气机车中的直流机车中采用整流装置,交流机车采用变频装置。

直流斩波器也广泛用于铁道车辆。在未来的磁悬浮列车中,电力电子技术更是一项关键技术。

除牵引电机传动外,车辆中的各种辅助电源也都离不开电力电子技术。电动汽车的电机靠电力电子装置进行电力变换和驱动控制,其蓄电池的充电也离不开电力电子装置。

一台高级汽车中需要许多控制电机,它们也要靠变频器和斩波器驱动并控制。飞机、船舶需要很多不同要求的电源,因此航空和航海都离不开电力电子技术。

如果把电梯也算做交通运输,那么它也需要电力电子技术。以前的电梯大都采用直流调速系统,而近年来交流变频调速已成为主流。

3、电力系统 电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。据估计,发达国家在用户最终使用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。

电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以毫不夸张地说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。

直流输电在。

9.电子技术毕业论文怎么写

电子技术可以写电路、控制系统、plc等等。

开始也不会写,还是寝室哥们给的文方网,帮写的《电力电子技术在电力系统中的应用研究》,很快就通过了现代汽车电子技术的应用现状及发展趋势汽车电子技术的应用与发展趋势浅析电力电子技术与谐波抑制、无功功率补偿技术研究综述电子技术实验教学的思考数字电子技术实验改革与创新电力电子技术应用系统发展热点综述电子技术课程设计内容改革的研究与实践现代电力电子技术的发展及其应用交互式电子技术手册及其应用研究电子技术实验教学改革与创新电力电子技术发展的新动向电子技术实验教学改革与实践电力电子技术的发展及应用探究电力电子技术的发展及应用南方电网大功率电力电子技术的研究和应用电力电子技术课程设计的探索与实践纳米电子器件与纳米电子技术电力电子技术及其应用的最新发展全面实施电子技术实验改革 提高学生创新能力电力电子技术的发展动向浅谈面向21世纪的电力电子技术2010年国际大电网会议系列报道高压直流输电和电力电子技术计算机仿真技术在电力电子技术课堂教学难点中的应用电力电子技术与谐波抑制“数字电子技术实验”课程的改革“模拟电子技术实验”课程的改革我国电力电子技术的现状及应用现代电子技术在汽车上的应用及未来发展趋势极限温度下的电力电子技术电子技术课程建设探索与实践。

10.求一篇关于应用电子技术的毕业论文

现代电力电子技术浅探 电力电子技术是研究采用电力电子器件实现对电能的控制和变换的科学,是介于电气工程三大主要领域——电力、电子和控制之间的交叉学科,在电力、工业、交通、航空航天等领域具有广泛的应用。

电力电子技术的应用已经深入到工业生产和社会生活的各个方面,成为传统产业和高新技术领域不可缺少的关键技术,可以有效地节约能源。 一、电力电子技术的发展 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。

电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。

1、整流器时代 大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。

当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。 2、逆变器时代 七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。

变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。

类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。

3、变频器时代 进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。

MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。

新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。 二、电力电子技术的应用 1、一般工业 工业中大量应用各种交直流电动机。

直流电动机有良好的调速性能,给其供电的可控整流电源或直流斩波电源都是电力电子装置。近年来,由于电力电子变频技术的迅速发展,使得交流电机的调速性能可与直流电机相媲美,交流调速技术大量应用并占据主导地位。

大至数千kW的各种轧钢机,小到几百W的数控机床的伺服电机,以及矿山牵引等场合都广泛采用电力电子交直流调速技术。一些对调速性能要求不高的大型鼓风机等近年来也采用了变频装置,以达到节能的目的。

还有些不调速的电机为了避免起动时的电流冲击而采用了软起动装置,这种软起动装置也是电力电子装置。电化学工业大量使用直流电源,电解铝、电解食盐水等都需要大容量整流电源。

电镀装置也需要整流电源。电力电子技术还大量用于冶金工业中的高频、中频感应加热电源、淬火电源及直流电弧炉电源等场合。

2、交通运输 电气化铁道中广泛采用电力电子技术。电气机车中的直流机车中采用整流装置,交流机车采用变频装置。

直流斩波器也广泛用于铁道车辆。在未来的磁悬浮列车中,电力电子技术更是一项关键技术。

除牵引电机传动外,车辆中的各种辅助电源也都离不开电力电子技术。电动汽车的电机靠电力电子装置进行电力变换和驱动控制,其蓄电池的充电也离不开电力电子装置。

一台高级汽车中需要许多控制电机,它们也要靠变频器和斩波器驱动并控制。飞机、船舶需要很多不同要求的电源,因此航空和航海都离不开电力电子技术。

如果把电梯也算做交通运输,那么它也需要电力电子技术。以前的电梯大都采用直流调速系统,而近年来交流变频调速已成为主流。

3、电力系统 电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。据估计,发达国家在用户最终使用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。

电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以毫不夸张地说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。

直流输电在。

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