本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結構,使用一個射頻功率放大器實現(xiàn)GSM/DCS雙頻段功率放大功能。同時將此結構射頻功率放大器及輸出匹配網(wǎng)絡與CMOS控制器、射頻開關集成至一個芯片模塊,組成GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,其中射頻開關采用高隔離開關設計,使得諧波滿足通信系統(tǒng)要求。本文設計的GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,在GSM發(fā)射模式下,模塊天線端輸出功率為33dBm,效率38%,諧波抑制-33dBm以下;DCS發(fā)射模式下,模塊天線端輸出功率為30dBm,效率30%,諧波抑制-33dBm以下。
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RF 前端 模塊 設計 頻段 GSM/DCS 單個 功率放大器 實現(xiàn)
摘要:本文基于簡化的IEEE1451智能傳感器信息模型,提出了基于嵌入式Internet技術的IP傳感器模型,并進行了原型實現(xiàn)。分析了IP傳感器的網(wǎng)絡時延問題,并在網(wǎng)絡環(huán)境下對其時延性能進行了測試。實驗結果表明,所設計的IP傳感
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設計 實現(xiàn) 傳感器 IP IEEE1451 標準 基于
前言 近年來,很多、纖巧型便攜式電子產(chǎn)品被開發(fā)出來,如手機、數(shù)碼相機、MP3、MP4、PDA、GPS及DVD等。它們不僅體積小、重量輕、功能多,并且充電的時間間隔較長,即產(chǎn)品省電,從而延長了電池的壽命。 為延
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負載 實現(xiàn) 設計 管理 電源 開關
順應消費者對更佳用戶體驗和智能自動化控制的需求,光學接近式傳感器已經(jīng)廣泛應用到具備臉部檢測、手部動作和距離檢測等各種技術上,例如智能手機、液晶電視顯示屏、計算機和鍵盤背光顯示、數(shù)碼相機取景器、自動光度
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實現(xiàn) 智能 感應 方案 傳感器 非接觸 光學 接近 通過
基于模型的DDS芯片設計與實現(xiàn),摘要:介紹了一種基于模型的DDS芯片的設計方法。根據(jù)DDS基本原理,在MATLAB環(huán)境下建立模型,用System Generator產(chǎn)生VHDL程序,并在ISE軟件中編寫仿真和控制程序,最后在Spartan-3E Starter Kit開發(fā)板上實現(xiàn)設計。與傳統(tǒng)的
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設計 實現(xiàn) 芯片 DDS 模型 基于
在DSP處理器上并行實現(xiàn)ATR算法, 自動目標識別(ATR)算法通常包括自動地對目標進行檢測、跟蹤、識別和選擇攻擊點等算法。戰(zhàn)場環(huán)境的復雜性和目標類型的不斷增長使ATR算法的運算量越來越大,因此ATR算法對微處理器的處理能力提出了更高的要求。由于
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ATR 算法 實現(xiàn) 并行 處理器 DSP
0引言 電容式傳感器是將被測的非電量變化轉換為電容量變化的一類傳感器,由于它具有靈敏度高、功耗低、溫度漂移小等優(yōu)點,因此廣泛應用在壓力、濕度、溫度和加速度等測量中。MEMS(微電子機械系統(tǒng))傳感器體積小的
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電路 溫漂 抑制 檢測 電容 實現(xiàn) 利用 傳感器
如何實現(xiàn)高性能的DSP處理, 應用開發(fā)通常開始于在個人電腦或工作站編寫的C原型代碼,然后將代碼移植到嵌入式處理器中,并加以優(yōu)化。本系列文章則將這種層面的優(yōu)化在系統(tǒng)級擴展到包括以下三方面的技術:內(nèi)存管理,DMA管理,系統(tǒng)中斷管理。這些
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處理 DSP 高性能 實現(xiàn) 如何
基于DSP和DDS的三維感應測井高頻信號源實現(xiàn), 引言 高頻信號源設計是三維感應測井的重要組成部分。三維感應測井的原理是利用激勵信號源通過三個正交的發(fā)射線圈向外發(fā)射高頻信號,再通過多組三個正交的接收線圈,得到多組磁場分量,從而準確測量地層各向異性
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高頻 信號源 實現(xiàn) 測井 感應 DSP DDS 三維 基于
軌道電路是信號聯(lián)鎖的室外重要設備,起著保證行車和調(diào)車作業(yè)安全的作用。它能監(jiān)督檢查某一固定區(qū)段內(nèi)的線路(包括站線)是否有列車運行、調(diào)車作業(yè)或車輛占用的情況,并能顯示該區(qū)段內(nèi)的鋼軌是否完整。它是以鋼軌為導線,軌縫間用接續(xù)線連續(xù)起來,一端接電源,另一端連接受電器,通過軌道電流來工作。
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測試儀 實現(xiàn) 壓力 軌道 單片機 基于
相變存儲器:能實現(xiàn)全新存儲器使用模型的新型存儲器,從下面的幾個重要特性看,相變存儲器(PCM)技術均符合當前電子系統(tǒng)對存儲器子系統(tǒng)的需求: 容量 C 因為消費電子、計算機、通信三合一的應用趨勢,所有電子系統(tǒng)的代碼量都以冪指數(shù)的速率增長,數(shù)據(jù)增長速率甚至更
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存儲器 模型 新型 使用 全新 實現(xiàn) 相變
嵌入式Linux網(wǎng)絡驅動程序的開發(fā)及實現(xiàn)原理,分析Linux網(wǎng)絡驅動程序體系結構的基礎上,結合利用Linux2.6.18內(nèi)核在FS2410開發(fā)板上移植編寫CS8900A網(wǎng)卡驅動程序的實例,重點討論了嵌入式Linux網(wǎng)絡驅動程序的實現(xiàn)原理,并詳細分析了程序代碼的框架結構。
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實現(xiàn) 原理 開發(fā) 驅動程序 Linux 網(wǎng)絡 嵌入式
EMC2的硬件抽象層原理與實現(xiàn),1 概 述 嵌入式系統(tǒng)具有專用性強、外圍設備多樣的特性,這決定了其應用的硬件環(huán)境差異性較大。系統(tǒng)軟件模塊與硬件之間的接口是嵌入式實時系統(tǒng)的主要特征,是系統(tǒng)設計過程中的必需環(huán)節(jié),也是影響嵌入式系統(tǒng)應用
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實現(xiàn) 原理 抽象 硬件 EMC2 嵌入式
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