- 在測定 EMI 性能時,您是否發現無論您采用何種方法濾波都依然會出現超出規范幾 dB 的問題呢?有一種方法或許可以幫助您達到 EMI 性能要求,或簡化您的濾波器設計。這種方法涉及了對電源開關頻率的調制,以引入邊帶
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電源 EMI 干擾 降低 調制 開關 頻率 通過
- 一種采用AD9789與FPGA相結合,在FPGA上實現全數字QPSK射頻調制的方案。介紹了AD9789的接口設計及配置流程,并給出了設計實例。
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實現 FPGA 調制 射頻 DVB-S 編解碼器
- 1 引言
目前通信領域正處于急速發展階段,由于新的需 求層出不窮,促使新的業務不斷產生,因而導致頻率資源越來越緊張。在有限的帶寬里要傳輸大量的多媒體數據,提高頻譜利用率成為當前至關重要的課題,否則將
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原理 調制 QAM 相位 連續
- 摘要:主要對二極管箝位型三電平逆變器的拓撲與控制進行了研究,并以此作為進一步研究的基礎,對三電平NPC逆變器的載波同相層疊和反相層疊PWM控制方法進行了分析,同時對兩種載波層疊方式下輸出電壓的諧波特性進行了
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調制 方法研究 載波 逆變器 TMS320F2812 電平 基于
- 要點 運營商要在現有的光纖中擠進100 Gbps的流量,而這些光纖原設計用于10 Gbps甚至2.5 Gbps光鏈路。
DWDM(密集波分復用)系統不能使用100 Gbps數據流,因為有鄰道串擾問題。
QPSK(正交相
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方法 調制 復雜 光纖
- 近年來,隨著航空、航天和計算機事業的發展,對電源在體積、重量和效率等方面提出了越來越高的要求。開關電源就是在這種情況下發展起來的一種小型電源。它具有體積小、重量輕、頻率高、成本低、效率高等一系列優點。
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方案 設計 開關電源 相全橋 調制
- PM的一種常用的實現方法是用調制信號控制諧振回路或移相網絡的電抗或電阻元件以實現PM。圖5.5-21A是單級回路變容二極管PM電路。電感L、電容C、CC和變容二極管的C1組成并聯諧振回路。C3、C4、C5為耦合電容,L1為高頻扼
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工作 原理 電路 調制 角度 PM
- 產生FM信號的常用方法有:直接FM和間接FM法。直接FM法的優點是線路簡單易于獲得較大的頻偏。缺點是中心頻率不易穩定:間接FM法的優點是易于保持中心頻率的穩定,缺點是不易獲得大的頻偏,要使頻偏滿足要求,通常在調
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工作 原理 電路 調制 角度 FM
- 脈沖-寬度-高度調制乘法器雙稱為時間分割乘法器。這類乘法器電路原理圖如圖5.4-24A所示。圖中,三角波電壓UT和模擬輸入電壓UY相加,然后通過零電平比較器,得到不對稱方波控制電壓U2。U2的工作周期取決于UY的大小和極
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脈沖 調制 乘法器
- 電路的功能這是80MHZ頻帶的FM調制電路,可用普通FM收音機接收其信號,也稱作無線電話筒,信號發送距離雖因條件而異,但可在15~100米的距離內傳輸聲音和數據。采用變容二極管進行FM調制的例子很多,本電路通過用調制信
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電路 信號 發送 FM 80MHZ 簡化 調制
- 電路的功能采用OP放大器的不穩多諧振蕩器可以獲得正、負對稱的占空比為1:1的振蕩輸出,若從外部改變閥值電壓,即可實現對脈沖寬度的調制,這種電路非常簡單。采用CR充放電路,對大調制輸入的線性會產生不良影響。振
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調制 電路 寬度 脈沖 簡易 直接 振蕩
- 電路的功能可以在76~90MHZ的FM廣播波段使用的頻率調制FM發射機,通常也稱作無線電話筒。用FM廣播接收機接收其信號。如果不用話筒是輸入低頻信號,便可用無線形式傳輸信號或數據。用60CM的天線,傳輸距離可達30米以上
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調制 電路 頻率 波段 二極管 VHF 采用
- 電路的功能改變555的自激多諧振蕩器的充電電流即可進行頻率調制。值得注意的是如大幅度地改變充電電流,還可作為VCO使用。這種振蕩器的振蕩頻率在100KHZ以下,本電路的頻率為40KHZ,這一頻率接近紅外線遙控頻率。本電
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電路 調制 FM 使用
調制介紹
調制使消息載體的某些特性隨消息變化的過程。調制的作用是把消息置入消息載體,便于傳輸或處理。調制是各種通信系統的重要基礎,也廣泛用于廣播、電視、雷達、測量儀等電子設備。在通信系統中為了適應不同的信道情況(如數字信道或模擬信道、單路信道或多路信道等),常常要在發信端對原始信號進行調制,得到便于信道傳輸的信號,然后在收信端完成調制的逆過程──解調,還原出原始信號。
用來傳送消息的信號uC(t)叫 [
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