各位好,我想了解一下学通信工程以后的就业方向有哪些,以及各个方向需要掌握的专业技能有哪些?

核心提示1、 SP产品经理:SP可视电话能够让用户“耳闻其声”、“眼观其色”,可实现古人所谓的“天涯若比邻”的佳境,所以被看作是3G的杀手级应用!SP产品经理一般负责规划研发移动增值业务产品;安排生产和采购移动增值业务产品;规划并执行产品的整合营销

1、 SP产品经理:SP可视电话能够让用户“耳闻其声”、“眼观其色”,可实现古人所谓的“天涯若比邻”的佳境,所以被看作是3G的杀手级应用!SP产品经理一般负责规划研发移动增值业务产品;安排生产和采购移动增值业务产品;规划并执行产品的整合营销。

2、增值产品开发工程师:增值产品服务主要包括短信息、彩信彩铃、WAP等业务,增值产品开发工程师主要负责增值技术平台的开发(SMS/WAP/MMS/WEB等)以及运营管理的技术支撑、实现和维护,需要熟悉J2EE体系的技术应用架构,掌握一定的JAVA应用开发,懂得XML,XHTML,Javascript等相关知识。

3、数字信号处理工程师:随着大规模集成电路以及数字计算机的飞速发展,用数字方法来处理信号,即数字信号处理,已逐渐取代模拟信号处理。而数字信号处理工程师是将信号以数字方式进行表示并处理的专业人员。

4、 通信技术工程师:在我国,通信行业是垄断行业,在几年的飞速发展之后进入了3G时代。在3G时代,通信技术工程师将有更大的作为,因为大规模的固态网络兴建需要他们,移动设备生产商需要他们,各种类型的移动服务和终端设备提供商需要他们,此外,他们还能在IT行业有所作为,因为三网融合的趋势已不可避免。毫无疑问,他们是最抢手的人才之一。

5、有线传输工程师:我们的生活已离不开有线网络连接的世界,有线传输工程师就是这个网络的设计者。他们负责光缆传输工程等规划设计工作,要求了解通信行业建设的标准和规范,能编制通信工程概、预算,能够熟练使用 CAD 、 VISIO 等常用工程、工具软件或 2G 、 3G 网络规划软件。

6、无线通信工程师:无线网络带给人们无限的便利,因为可以随时随地使用万维网。在我国,无线网络正在逐步全面铺开和兴起,因此无线通信工程师将大有可为。比如手机逐渐成为一个多功能的无线终端,能够随时接入互联网,因此与无线通信有关的业务正在大规模地出现。无线通信工程师是实现这些业务和开发新业务的保证。

7、电信交换工程师:电信交换技术的发展带动整个电信行业的发展,是电信行业核心的核心,分组交换网发展趋势使我国电信迈进一大步。这一切都预示着电信交换工程师大有作为,电信交换工程师是一个懂电话交换机技术、系统集成、电信増值业务、语音交换系统,熟悉综合布线的重要职业。

8、数据通信工程师:信息产业是朝阳产业,电信网络是信息社会的基石,数据通信是信息基础通信建设的重要部分。数据通信工程师一般是从事电信网(ATM)的维护;参与和指导远端节点设备的安装调试与技术指导;负责编制相关技术方案和制订维护规范。

9、移动通信工程师:手机已经成为生活中不可缺少的一部分,而手机通信需要依靠移动通信工程师的支持。他们掌握蜂窝移动无线系统,如3G;无绳系统,如DECT;近距离通信系统,如蓝牙和DECT数据系统;无线局域网(WLAN)系统;固定无线接入或无线本地环系统;卫星系统;广播系统,如DAB和DVB-T;ADSL和Cable Modem。他们能够对移动通信进行、建立、维护和调控。

10、电信网络工程师:在电信网络构建的社会信息生态环境里,信息交互将如空气一般无处不在。它将把人们的生活、娱乐、商务、教育、医疗和旅行等活动都完全纳入其中。电信网络工程师将会把这个变为现实,一般电信网络工程师的工作主要是负责计算机网络系统网络层日常运行维护;根据业务需求调整设备配置;撰写网络运行报告。熟悉主流路由器、交换机等常用网络设备的安装调试和维护。

11、通信电源工程师:通信电源的稳定性是通信系统可靠性的保证。通信电源工程师是从事通信电源系统、自备发电机、通信专用不间断电源(UPS)等电源设备及相应的监控系统等的科研、开发、生产、销售和技术支持、规划、设计、工程建设、运行维护等工作的工程技术人员。这要求他们掌握交流供电系统、直流供电系统、高频开关电源、蓄电池、UPS、传感器基本工作原理、动力环境集中监控系统的拓扑结构和系统配置标准等知识。

12、网络优化工程师:“优化生活、规划未来”。这是网络优化工程师的口号!如今,网络建设成为社会信息化建设重要的一部分,当然,这一切都离不开网络优化工程师,网络优化工程师是一个进行网络测试及性能分析移动通信网络优化方案确定与实施网络优化工程实施,网规网优是以工程实践为依托的,把具体的解决方案变成工程加以实施。

13、数据维护工程师:数据维护工程师负责安装和升级数据库服务器,以及应用程序工具,设计数据库系统存储方案,并制定未来的存储需求计划,创建数据库存储结构,创建数据库对象,根据开发人员的反馈信息,修改数据库的结构,登记数据库的用户,维护数据库的安全性,保证数据库的使用符合知识产权相关法规,控制和监控用户对数据库的存取访问,监控和优化数据库的性能,制定数据库备份计划。

通信图书《后电信时代——产业生态变革与商业模式转型》本书值得电信运营业高管研读,对ICT行业的管理人员和技术人员有所启迪与借鉴,对从事网络经济研究的人员和行业监管部门的管理者也有参考价值。相信本书对电信运营业的转型探索能起到抛砖引玉的作用。

——中国工程院副院长,中国工程院院士 邬贺铨

令人欣喜的是,近几年来电信界涌现出一批有识之士,他们对整个信息产业的产业生态变革和商业模式转型有着十分清醒的认识,本书的作者就是这种远见卓识的代表。这本书的内容不但涉及电信运营业务,还囊括了互联网、泛媒体、云服务、宽带网、信息终端以及三网融合的理念和思想等方面。当代的电信行业从业者非常需要这种“大电信”的思维模式。

——中科院计算所所长,中国工程院院士 李国杰

本书内容既有广度又有深度,内容全面、叙述清楚,具有易读性和实用性,是一本很好的参考书,既适合电信管理人员,也适合工程技术人员。我认为此书会对中国运营商的后电信时代转型起到一定的指导、推动和参考作用。

——中国联通科技委主任,中国工程院院士 刘韵洁

从电信行业的视角,一个全新的“后电信时代”正在到来。

随着3G时代的到来,移动互联网的发展,IT、互联网、传媒、电信、零售行业正在加速融合与渗透,行业的边界变得模糊,正逐步演变成为一个全新的产业生态系统。以电信行业作为社会经济信息化核心的时代正在发生改变,作者试图用“后电信时代”来形容这一变化的趋势,并用笔尖写下对这一变革的思索。

在后电信时代,电信市场出现了包括新兴互联网公司、终端制造商、广电运营商等在内的诸多新的竞争主体,竞争进一步加剧,传统运营商如何在变革中拓展生存空间、创新业务模式、获得合理的投资回报?这正是本书要讨论的问题。

《数据中心机房空气调节系统的设计与运行维护》

IDC机房内的各类电信设备通常散热量大且持续稳定,需要提供稳定而适合的温度、湿度环境,才能保证设备正常工作。因此,IDC对基础设施、运行维护的要求非常高,其中供电和环境保障(空气调节)更是目前IDC的突出难点问题。 《IDC机房设计和运行管理》丛书策划编委会,组织了多位中国通信电源界的资深专家和中国计算机用户协会机房设备应用分会的专家,编写了本系列从书,期望采取优势互补、集思广益的方式,为读者提供一份既全面又实用的资料,以利于今后IDC机房的建设和发展。

《数据中心机房空气调节系统的设计与运行维护》作为丛书之一,主要介绍了机房空调的专业知识、实用技术和经验,既考虑到IDC的广泛性,又兼顾通信行业的独特性。本书由中国电信上海公司的电源空调资深专家主笔编写,中国电信和中国科学院计算机技术研究所的多位专家也对本书提供了大量的宝贵意见,我们渴望有所作为:能让行业入门的读者看懂学会,并成为专业人士的案头参考资料。 本书内容 本书在介绍IDC机房专用空调实用技术知识的基础上,介绍了工程设计及施工实施方案。首先从空气焓湿图入手,依次阐述了机房空调系统、机房气流组织、机房空调设计与施工中常见问题的解决方法、机房空调运行管理等,特别结合了国家节能减排工作,重点介绍了机房专用空调节能方面的知识、经验以及具体的节能措施。在写作思路上,本书把理论与实践进行了紧密的结合,为从业人员提供系统理论知识的同时,提供了实用技术和经验。读者对象

本书既考虑到IDC的广泛性,又兼顾通信行业的独特性。读者对象为IDC领域有关的工程技术人员、运行维护管理人员、系统集成商、产品提供商等,也可供其他相关人员作为参考资料。

什么电路上有快恢复二极管,适合做zvs 用的,最后是常见的电路,还有二极管名称,zvs 我用250?

电子信息考研总分是:一区总分为273分(单科线分别为38分、57分),二区总分为263分(单科线分别为35分、53分)。

一区是经济、教育强省,总分通常比二区高10分左右,电子信息类专业属于工学门类,它是个覆盖范围很广、范围很宽的专业。因为与其他学科形成了各类交叉学科,考研方向非常多,而且在考研中是个非常热门的专业。

主要分为专业学位硕士和学术型硕士两种。学硕or专硕未来有读博的打算或是希望往学术方面有更深的发展的话,建议考学硕。如果是为了研究生的学历将来好就业的话,建议考考专硕。

培养目标:本专业培养具有电子技术及通信方面所必需的基础理论和基础技能,熟悉典型电子设备及通信工程的基本原理和基本知识,能国从事电子设备及系统的装配、调试、操作、维修等工程技术工作及技术管理的高级应用型人才。

适应岗位:电子电器应用与维修、电子材料与元器件、微电子技术与器件、电子与信息技术、电子技术应用、通信技术、通信电源技术等工种。另外,还可从事电子及通信产品的营销、产品辅助研发、信息工程管理、信息工程施建、劳动技能培训教师等。

主要课程:高等数学、普通物理、电路分析基础、脉冲与数字电路、工程数学、C语言程序设计、工程制图、计算机组成原理、微机原理与接口技术、感测技术、信号与系统、数字信号处理、数据库技术、网络基础、反馈与控制理论、通信原理以及相应实验等。

急!!求有关《通信电源系统的安装与调测》的论文的资料,不胜感激~~~

零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS)技术,或称软开关技术,小功率软开关电源效率可提高到80%~85%。20世纪70年代谐振开关电源奠定了软开关技术的基础。

PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS)技术,或称软开关技术,小功率软开关电源效率可提高到80%~85%。20世纪70年代谐振开关电源奠定了软开关技术的基础。随后新的软开关技术不断涌现,如准谐振(20世纪80年代中)全桥移相ZVS-PWM,恒频ZVS-PWM/ZCS-PWM(上世纪80年代末)ZVS-PWM有源嵌位;ZVT-PWM/ZCT-PWM(20世纪90年代初)全桥移相ZV-ZCS-PWM(20世纪90年代中)等。我国已将最新软开关技术应用于6kW通信电源中,效率达98%。对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新,电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样,这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。造成开关损耗的主要原因在于:一是,硬开关。现今,大多数非隔离降压稳压器拓扑的开关损耗都很大。原因是在导通和关断期间,MOSFET同时承受高电流和高电压应力。当开关频率与输入电压增高时,这些损耗同时增大,限制了其可以达到的最高工作频率、效率和功率密度。二是,栅极驱动损耗。由于栅极驱动电路内的米勒电荷的功耗较高,导至硬开关拓扑结构的栅极驱动损耗也较高。三是,本体二极管传导。当高电平端MOSFET导通和关闭时,高脉动电流通过低电平端MOSFET的本体二极管。本体二极管导通的时间越长,反向恢复损耗和本体二极管传导损耗便愈高。本体二极管传导也会造成破坏性的过冲和振铃。开关损耗还限制了稳压器的开关频率,开关频率越高,MOSFET开关时间就越长,损耗就越大。如果开关不能在高频率切换,将限制更小型无源组件(电阻、电容和电感)的使用,从而使稳压器密度受到影响。众多电子设计师希望在负载点使用零电压开关(ZVS) 。

针对上述问题,Picor引入了一个高性能、高度集成、软开关降压稳压器平台,可高频工作,大幅度地降低开关损耗,提高效率。

随着通信网络规模的不断扩大,通信电源设备的稳定性和安全性变得越来越重要。如果电源系统发生直流故障,常常会造成整个通信的全部中断。通信电源设备主要由交流高压、低压变配电设备,直流配电设备,交流稳压器,整流设备,UPS设备,DC/DC变换器,蓄电池,发电机组等组成。

在安装电源系统时,首先先了解下电源的走向。第一,高压经过线路进入高低压配电室(变电所)首先进入高压配电柜;第二,高压配电柜后面就是变压器,将高压变压为380V/220V; 第三,变压器出来接的就是低压配电柜,这个配电柜和其他低压配电柜不一样,因为有油机供电,所以要起到市电油机切换的作用;第四,下来继续接低压配电柜,用交流母牌连接,将电能配送至各单体建筑;第五,如果电能配送至通信机房,则要涉及到UPS,开关电源,当然还有与之配套的蓄电池组。UPS主要保证交流不间断供电,开关电源则是保证直流不间断供电。为了保证不间断供电,UPS和开关电源都要和蓄电池搭配使用。

通信电源建设可以分为交流供电系统建设,直流供电系统建设和接地系统建设。

(1).交流供电系统

通信电源的交流供电系统一般由高压配电所、降压变压器、柴(汽)油发电机组、UPS和低压配电屏组成。高压配电所和降压变压器应按照电力部门的规范进行建设安装;柴(汽)油发电机组、UPS和低压配电屏的安装应遵照电信电源规范进行。

柴油发电机组安装顺序为:开箱检验,安装固定,稳机找平,排气管加工套丝(或焊接),安装波纹管,安装消音器以及试车调测等。

UPS在安装前,要对单节蓄电池进行外观检查,观察是否有渗漏液及壳体变形破裂现象,然后对单节电池进行开路电压测试并记录。电池连接结束后,要对电池总的输出电压进行测试并记录,以防部分电池极性接反。在连接UPS的交流引入线时,火线零线不允许接反(注意某些UPS还有相序之分)。

低压配电屏安装前要对固定螺丝进行全面加固,测试屏内相间有无短路现象,安装时检查屏内压降。

(2).直流供电系统

通信设备的直流供电系统一般由整流器、蓄电池、DC/DC变换器和直流配电屏等组成。分为集中供电(见图3-1)和分散供电(见图32)

整流器(目前基本都用高频开关电源)安装时要对机架内加固件进行全面加固,检查输入、输出有无短路,加电后要进行电气性能测试。蓄电池在安装时要对蓄电池外观进行检查,对单节开路电压作测试并记录。电池连接结束后,应对总电压进行测试并记录。DC/DC变换器在加电前,要对输入、输出端进行测试,加电后测试输出电压值,同时要对其它性能进行调测。

直流配电屏的安装类似于上面所讲交流屏的安装。

图3-1 集中供电

图3-2 分散供电

(3).接地系统的建设

为提高通信质量,确保通信设备与人身的安全,通信机房都要求有良好的接地系统。通信电源接地系统通常采用联合地线的接地方式。联合接地的标准连接方式是将接地体通过汇流条(或大截面的铜芯电源线)引入到电力室的接地汇流排,直流工作地、防雷地和保护地再分别从该总地排上引接出来

在通信电源设备的建设过程中,安装人员应本着严谨认真的工作态度去操作,否则会给维护部门造成很多麻烦,甚至造成事故。

32 通信电源系统的调测

通信电源系统的调测从工程、运行维护角度对通信电源系统运行质量指标的"五性"----稳定可靠性、可用性、可维护性、可持续性、安全性进行分析和论述,其目的是使现有在运行的系统更加高效、可靠地运行和为以后的工程提供技术支持 衡量各设备投入运行以后的性能指标

321 稳定可靠性

稳定可靠性包含稳定性和可靠性两个概念,两者各有自身的含义又互相关联。

稳定性表现在自身运行的三个方面:

(1) 设备运行的稳定度

设备名称 项 目

高频开关电源 杂音指标,稳压精度,均流,负载动态响应

UPS 频率稳定度,电压稳定度,总滤波失真,瞬态时间,动态响应等

蓄电池 动/静态单体端电压的一致性,温升,螺栓紧密情况等

柴油发电机组 机组运行状态,输出电压,频率的稳定度

(2) 设备预设工作模式的持续执行

设备名称 项 目

高频开关电源 双路电的切换,周期性电池放电测试,周期性电池均衡充电,故障自诊断,浮充/均充的自动转换,"三遥"功能,故障回叫,报警功能,二次下电,充电限流,系统限流等。

UPS 周期性电池放电测试,周期性电池均衡充电,故障自诊断,浮充/均充的自动转换,"三遥"功能,故障回叫,报警功能,充电限流,自动分配市电/电池供电方案,自动开/关机程序等

蓄电池 柴油发电机组启动成功率,自启动,自投载,自停机,自补给程序

(3) 自身产生的错误或误动作

设备名称 项 目

高频开关电源 温度漂移,老化漂移影响输出特性和均流;控制单元与整流模块之间的通信故障;控制链路中采样不准确或错发指令;误告警(当告警时不告警,正常时误告警)等。

UPS 温度漂移、老化漂移影响输出特性和并机环流,数字处理器(DSP)或中央处理器(CPU)与整流部分,逆变部分,静态开关,并机板,充电器之间的通信故障或错发指令,误告警(当告警时不告警,正常时误告警)等。

蓄电池 早期容量失效,热失控,中期锑污染,漏液,密封阀顶偏或开/闭阀不精确等。

柴油发电机组 误启动,启动电池自放电,启动电池锑污染,柴油滤清器纸滤芯发涨变软等。

可靠性表现在对外界因素的抵御能力和对自身故障的处理和系统操作能力两方面:

(1) 对外界因素的抵御能力

设备名称 项 目

高频开关电源 市电电压瞬高、瞬低、瞬断,网侧长时过电压,网侧浪涌过电压,负载侧浪涌过电压,负载短路,负载突变,零线电位漂移,零线中断等,海拔超高、超温、超湿、粉尘、盐雾、震动等

UPS 市电电压瞬高、瞬低、瞬断,网侧长时过电压,网侧浪涌过电压,电网波形畸变率,电网频率漂移,负载波峰因数、负载突变,负载短路,负载三相不平衡等,零线共模干扰,零线电位漂移,零线中断等,海拔超高、超温、超湿、粉尘、盐雾、震动等

蓄电池 过充、过放、欠充等超温、超湿、粉尘、盐雾、震动、明火等

柴油发电机组 海拔过高,负载波峰因数,负载短路,三相负载不平衡等

(2) 对自身故障的处理和系统操作

设备名称 项 目

高频开关电源 容错、掩错、隔错功能故障自诊断,系统自动复位,故障回叫,报警功能等

UPS 容错、掩错、隔错功能故障自诊断,系统自动复位,故障回叫,报警功能等主/备机切换,旁路切换,单元互助切换,双总线切换

蓄电池 密封阀排气

柴油发电机组 故障告警,三次不能启动告警,油压低、水温高自动保护停机,主机/备机切换,市电/油机切换等

准确知道蓄电池容量是较准确计算蓄电池组对通信设备放电时间的前提。判断阀控式铅酸蓄电池运行状态有以下几种方法:

(1)离线式容量测试

工程设计中配置的蓄电池一般不少于两组,把蓄电池从供电系统中脱离,接上假负载,使电池组以10小时率或3小时率或1小时率电流放电,放电期间测量蓄电池的端电压及室温,只要电池组中有一只单体的端电压达到规定的终止电压时即停止放电,放电电流乘以放电时间就是电池组放出的实际容量。

(2)在线式核对性放电试验

不把蓄电池从供电系统中脱离,对通信负载(必要时接假负载)进行放电,放出蓄电池额定容量的30%~40%,运用特性对比判断蓄电池的储备容量。如果放电深度不够,会降低容量判断的准确度。

( 3)电导测试法和内阻测试法

电导即蓄电池内部电阻的倒数,指传导电流的能力。蓄电池的电导与容量有很高的相关性,电导单位为西门子(S)。测量时电导仪向蓄电池两端加一个已知频率和振幅的低频交流电压信号,测量出电压与同相位的交流电流值,交流电流值和交流电压的比值即为蓄电池的电导。

电池的电导反映电池的内部状况,如电解液干涸、板栅腐蚀、接触不良等,这些都会引起电池内阻增大、电导减小,蓄电池容量降低。

内阻测试法与电导测试法原理基本类似,不同的是一般内阻测试仪需要离线测试,电导测试仪可在线测试。

 
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