- 本文從DSM的線性模型入手,分析了其噪聲整形原理,并詳細介紹了新型MASH結構的邏輯實現方法。仿真結果表明:與傳統或直接加抖型MASH結構相比較,新型MASH結構在譜線連續性及底噪都具明顯優勢。頻率合成應用的實測結果顯示:帶內雜散優于-75dBc,相位噪聲在測試頻偏1kHz處可達-96 dBc/Hz。
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MASH 調制器 Delta-Sigma 201108
- 摘要:介紹了QDPSK信號的優點,并分析了其實現原理,提出一種QDPSK高性能數字調制器的FPGA實現方案。采用自頂向下的設計思想,將系統分成串/并變換器、差分編碼器、邏輯選相電路、四相載波發生器等4大模塊,用原理圖
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QDPSK FPGA 調制器
- 摘要:基于課題建設的需要,需對某型雷達脈沖調制器進行固態化改造,為達到經濟省時的目的,采用了設計與仿真的方法。應用新型功率開關器件IGBT替代電真空器件,設計了單片機控制的固態脈沖調制器。克服了雷達脈沖調
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調制器 設計 脈沖 固態 IGBT 基于
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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高速通信 混頻器 調制器 混頻 RF
- 本文主要從混頻器的角度進行探討。接收器一般采用下變頻來實現高頻RF信號的處理,發射器則將低頻基帶信號轉換成高速射頻。混頻器的所有部分都像負載和源一樣。
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分析 調制器 通信 高速
- 1 引 言 多電平正交幅度調制MQAM(Multilevel QuadratureAmplitude Modulation)是一種振幅和相位相結合的高階調制方式,具有較高的頻帶利用率和較好的功率利用率。因為單獨使甩振幅和相位攜帶信息時,不能最充分
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實現 設計 調制器 QAM 高階
- GPS是目前技術上最成熟且已實用的一種定位系統,但是在GPS定位系統中,由于其是一個單向導航系統,他是把星歷數據等傳給地面接收機,可在許多具體應用時,例如在車輛調度系統中,一般都需要把利用GPS測得的信息數據傳
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應用 調制器 無線 單片機 MCS-51
- 本文提出了一個基于復數濾波器的四階連續時間帶通ΣΔ調制器電路,非常適用于低中頻架構。
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連續時間 帶通 調制器
- 基于現代DSP技術的QPSK調制器的設計,摘要:為了提高DSP系統的開發效率,引入了現代DSP技術,并由此設計了QPSK調制器。依據QPSK調制的基本原理,利用MATLAB/Simulink DSP Builder和Quartusll搭建模型,在模塊的形成方式上,采用DSP Builder中的模塊代替
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調制器 設計 QPSK 技術 現代 DSP 基于
- AD9954是采用先進的DDS技術生產的高集成度頻率合成器。通過對幅度、頻率、相位的編程來生成不同的信號。本方案以AD9954為核心設計平臺,通過FPGA和單片機的控制。設計了一種功能齊全、性能優良的調制器。對所產生的信號作了理論分析,并闡述了該調制器的系統結構、軟硬件設計和具體電路實現。本方案不僅能生成正弦波、方波和三角波,還能生成AM、FM、ASK、FSK、PSK、4PSK、線性掃頻等通信中的各種信號,且具有更精確的輸出頻率和更高的穩定度。可以滿足不同環境、不同條件下通信方式的需求。
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設計 調制器 模式 AD9954 基于
- 摘要:本文根據發射激光信號的要求,采用CPLD產生了頻率及占空比可調的激光調制信號,利用視頻同步分離器LM1881實現了激光調制信號與視頻輸入信號的同步,保證了激光光束多參數測量中測量設備的同步工作,在實際應用中取
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CPLD 發射 調制器 激光
- 針對OQPSK(偏移正交相移鍵控)調制原理,提出了在C54系列DSP處理器上實現OQPSK調制器的一種新方案,給出了其在CCS(C5000)開發環境下的仿真波形并在硬件平臺上進行了實驗驗證。實驗表明,所設計的調制器具有體積小、功耗低及穩定可靠等優點。
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設計 實現 調制器 OQPSK DSP 基于
- 為了解決雷達發射機中的調制器在用戶使用過程中的故障率相對于發射機其他組成部分偏高的問題,使雷達維修人員能夠更快更準確地找到并排除雷達調制器的常見故障,文中對雷達發射機中的調制器電路進行了分析,并給出了具體故障的解決實例。
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電路設計 調制器 發射機 雷達
- 本文設計了一個用在ADC(ADC)中的3階8級量化的delta-sigma調制器(DSM)。該調制器的過采樣率128,信號帶寬32.8 kHz,分辨率16位。在設計噪聲傳輸函數(NTF)時采用前饋方式實現極點和局部反饋實現零點,從而優化了輸出信噪比,通過這些方法提高動態范圍(DR),降低量化噪聲。這個DSMl的峰值信噪比可以達到145db以上。最后本文給出了這個DSM的MATLAB仿真模型及仿真結果,在此模型基礎上編寫電路模塊verilog程序及進行行為級建模。
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delta-sigma 高精度 調制器
調制器介紹
調制過程就是將低頻信號搬移到高頻段的過程。調制過程是用被傳送的低頻信號去控制高頻振蕩器,使高頻振蕩器輸出信號的參數(幅度、頻率和相位)隨低頻信號的變化而變化,從而實現將低頻信號搬移到高頻段9由高頻信號攜帶進行傳播。調制過程在發信端,完成調制過程的裝置叫調制器。 輸出頻率 48MHz~870MHz (Ch1~Ch56, Z1~Z43 頻道連續可調) 圖像載頻準確度 ≤±5KHz [
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