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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 調(diào)制器

基于FPGA和CMX589A的GMSK調(diào)制器設(shè)計與實現(xiàn)

  • 摘 要:GMSK信號具有很好的頻譜和功率特性,特別適用于功率受限和信道存在非線性、衰落以及多普勒頻移的移動突發(fā)通信系統(tǒng)。根據(jù)GMSK調(diào)制的特點,提出亍一種以FPGA和CMX589A為硬件裁體的GMSK調(diào)制器的設(shè)計方案,并給出
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D類功放中的∑-△調(diào)制器分析與設(shè)計

  • 1 引 言   D類(數(shù)字音頻功率)功率放大器由于功率轉(zhuǎn)化效率高、散熱量低的優(yōu)點成為樣的目前研究的熱點,并且有望在幾年內(nèi)會取代目前主流的AB類功放成為音頻功率放大器領(lǐng)域的主流產(chǎn)品。雖然D類功率放大器有很大的潛力,但還存在不同于傳統(tǒng)功率放大器的缺點——非線性失真,這種非線性失真是阻止D類功放目前普遍應(yīng)用的主要障礙之一。造成D類功率放大器非線性失真的原因很多,例如:通常設(shè)置死區(qū)時間來避免上下功率晶體管同時處于導(dǎo)通狀態(tài),由此會帶來非線性失真;功放管的導(dǎo)通時間和體二極管恢復(fù)時間的有限造成
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一種基于軟件無線電的通用調(diào)制器的設(shè)計和實現(xiàn)

  • 摘  要: 介紹一種基于軟件無線電的通用調(diào)制器的設(shè)計方法,給出了總體設(shè)計方案,說明了系統(tǒng)功能在DSP與FPGA之間的劃分及系統(tǒng)的工作流程,關(guān)鍵部分的硬件實現(xiàn)方法和軟件設(shè)計,給出了測量結(jié)果。 關(guān)鍵詞: 軟件無線電  調(diào)制器  數(shù)字上變頻器   上世紀(jì)90年代發(fā)展起來的軟件無線電SDR(Software Radio/Software-Defined Radio)的基本思想是:構(gòu)造一個具有開放性、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的通用硬件平臺,將各種功能用軟件完成。這是一種全新的思想,它一經(jīng)提出
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基于C8051F060單片機控制AD9833實現(xiàn)FSK調(diào)制

  •   引言    在數(shù)字信息傳輸中,基帶數(shù)字信號通常要經(jīng)過調(diào)制器調(diào)制,將頻率搬移到適合信息傳輸?shù)念l段上。2FSK就是用數(shù)字信號去調(diào)制載波的頻率(移頻鍵控),由于它具有方法簡單、易于實現(xiàn)、抗噪聲和抗衰落性能較強等優(yōu)點,因此在現(xiàn)代數(shù)字通信系統(tǒng)的低、中速數(shù)據(jù)傳輸中得到了廣泛應(yīng)用。   直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS)將先進的數(shù)字處理技術(shù)與方法引入信號合成領(lǐng)域。DDS器件采用高速數(shù)字電路和高速D/A轉(zhuǎn)換技術(shù),具備頻率轉(zhuǎn)換時間短、頻率分辨率高、頻率穩(wěn)定度高、輸出信號頻率和相位可快速程控切換等優(yōu)點,可以
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基于FPGA的高階QAM調(diào)制器的分析與設(shè)計

紅外傳輸單道心電遙測系統(tǒng)設(shè)計

  •   心電圖是診斷心臟病的重要手段,但是,由于種種原因,用普通心電圖儀很難捕捉到異常心電圖。無線電心電監(jiān)護儀或者24小時動態(tài)心電監(jiān)護儀雖然能有效地解決這一問題,但是造價昂貴,難以深入家庭。紅外光生物遙測具有抗電磁干擾能力強、發(fā)射和接收設(shè)備簡單、成本低廉、調(diào)試容易;無需進行頻率注冊;使用方便、安全的優(yōu)點[1]。隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,計算機已逐步深入家庭,為研制具有分析、處理能力的家庭醫(yī)療監(jiān)護設(shè)備提供了基礎(chǔ)。為此,我們研制了一種單道紅外心電遙測儀,它以計算機作為分析、處理、顯示、存儲、通訊手段,用紅外光作為
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基于nRF24L01的無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)

  •   1 nRF24L01芯片的介紹   nRF24L01是單片射頻收發(fā)芯片,工作于2.4~2.5 GHz ISM頻段。工作電壓為1.9~3.6 V,有多達125個頻道可供選擇??赏ㄟ^SPI寫入數(shù)據(jù),最高可達10 Mb/s,數(shù)據(jù)傳輸率最快可達2 Mb/s,并且有自動應(yīng)答和自動再發(fā)射功能。和上一代nRF2401相比,nRF2401數(shù)據(jù)傳輸率更快,數(shù)據(jù)寫入速度更高,內(nèi)嵌的功能更完備。   芯片內(nèi)置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器、調(diào)制器等功能模塊,并融進了增強式ShockBurst技術(shù),其中輸出功率和通信
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24位高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1274及其應(yīng)用

基于DSP的調(diào)頻調(diào)制器設(shè)計

  • 軟件無線電的基本思想是以開放的、可擴展的、結(jié)構(gòu)最簡的硬件為通用平臺,把盡可能多通信功能用可升級、可替換軟件來實現(xiàn)。其中心思想是:構(gòu)造一個具有標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的通用硬件平臺,并通過軟件加載實現(xiàn)各種無線通信功能的一種開放式體系結(jié)構(gòu)。本文基于這一思想,首先構(gòu)造一個DSP與PC機接口的硬件平臺,繼而在該平臺上實現(xiàn)較為簡單的FM調(diào)制器。該系統(tǒng)的實現(xiàn)為以后研究基于軟件無線電其他制式的調(diào)制解調(diào)器提供了基本平臺。

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簡單AM調(diào)制器的軟限幅電路

  • 用于示波器振幅控制的最常見電路之一是軟限幅電路(圖1a)。當(dāng)輸出電壓VOUT(t)低時,二極管D1和D2關(guān)斷
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電吸收調(diào)制器及其在現(xiàn)代光子技術(shù)中的應(yīng)用

  •   1 引言   隨著光纖通信技術(shù)和現(xiàn)代光子技術(shù)的發(fā)展,人類社會對信息交流的需求呈現(xiàn)級數(shù)式的增長,對當(dāng)前的通信網(wǎng)提出了更高的要求。一方面要求通信鏈路具有前所未有的傳輸容量和將來進一步升級和擴容的能力,另外又要求網(wǎng)絡(luò)節(jié)點能夠靈活地對高速數(shù)據(jù)進行處理。傳統(tǒng)電的復(fù)用與交換技術(shù)由于受到電子器件速率的限制已不能滿足這一需求,在光領(lǐng)域內(nèi)對信號進行光的復(fù)用和光子交換可避開電子瓶頸,這就使網(wǎng)絡(luò)全光化成為下一代通信網(wǎng)的主要發(fā)展方向,與網(wǎng)絡(luò)全光化有關(guān)的各種光子器件和技術(shù)成為當(dāng)前信息技術(shù)領(lǐng)域的研究熱點。由于半導(dǎo)體電吸收調(diào)制器
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基于電流型脈寬調(diào)制器的單端反激式穩(wěn)壓電源設(shè)計

  • 介紹了一種以UC3842電流型脈寬調(diào)制器進行控制,多路固定電壓輸出的40W開關(guān)穩(wěn)壓電源,根據(jù)UC3842的特性給出了詳細的電路參數(shù)及高頻變壓器的設(shè)計方法,并對其性能進行實驗,實驗結(jié)果表明按此方法設(shè)計的開關(guān)穩(wěn)壓電源可靠性高。
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IQ寬帶調(diào)制器實現(xiàn)寬帶無線電通信設(shè)計

美信推出低抖動擴展頻譜時鐘調(diào)制器

  • MaximIntegratedProducts(美信)推出DS1081L/DS1083L*16MHz至134MHz中心頻譜擴展時鐘調(diào)制器。該系列調(diào)制器采用集成的鎖相環(huán)(PLL)抖動時鐘輸出,將其調(diào)節(jié)到中心頻率的用戶可選幅度之內(nèi),即0(禁止)到
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基于單載波調(diào)制器中TS流傳輸?shù)脑O(shè)計和實現(xiàn)

  • 本文介紹了數(shù)字電視地面?zhèn)鬏攺V播中TS流在單載波(ATSC)調(diào)制器中的傳輸,詳細說明了ASI接口的轉(zhuǎn)化,論述了TS流速率與調(diào)制器凈數(shù)據(jù)率的速率匹配問題,并使用CY7B933、CY7C433和FPGA實現(xiàn)了TS流在調(diào)制器中的正常傳輸,最終給出了硬件設(shè)計結(jié)果。
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調(diào)制器介紹

  調(diào)制過程就是將低頻信號搬移到高頻段的過程。調(diào)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(shù)(幅度、頻率和相位)隨低頻信號的變化而變化,從而實現(xiàn)將低頻信號搬移到高頻段9由高頻信號攜帶進行傳播。調(diào)制過程在發(fā)信端,完成調(diào)制過程的裝置叫調(diào)制器?! ≥敵鲱l率 48MHz~870MHz (Ch1~Ch56, Z1~Z43 頻道連續(xù)可調(diào))  圖像載頻準(zhǔn)確度 ≤±5KHz [ 查看詳細 ]

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