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调制器 文章

基于nRF24L01的无线数据传输系统

  •   1 nRF24L01芯片的介绍   nRF24L01是单片射频收发芯片,工作于2.4~2.5 GHz ISM频段。工作电压为1.9~3.6 V,有多达125个频道可供选择。可通过SPI写入数据,最高可达10 Mb/s,数据传输率最快可达2 Mb/s,并且有自动应答和自动再发射功能。和上一代nRF2401相比,nRF2401数据传输率更快,数据写入速度更高,内嵌的功能更完备。   芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融进了增强式ShockBurst技术,其中输出功率和通信
  • 关键字: 无线  数据传输  射频  芯片  频率合成器  功率放大器  晶体振荡器  调制器  

24位高性能模数转换器ADS1274及其应用

基于DSP的调频调制器设计

  • 软件无线电的基本思想是以开放的、可扩展的、结构最简的硬件为通用平台,把尽可能多通信功能用可升级、可替换软件来实现。其中心思想是:构造一个具有标准化、模块化的通用硬件平台,并通过软件加载实现各种无线通信功能的一种开放式体系结构。本文基于这一思想,首先构造一个DSP与PC机接口的硬件平台,继而在该平台上实现较为简单的FM调制器。该系统的实现为以后研究基于软件无线电其他制式的调制解调器提供了基本平台。

  • 关键字: 设计  调制器  调频  DSP  基于  

简单AM调制器的软限幅电路

  • 用于示波器振幅控制的最常见电路之一是软限幅电路(图1a)。当输出电压VOUT(t)低时,二极管D1和D2关断
  • 关键字: 电路  调制器  AM  简单  

电吸收调制器及其在现代光子技术中的应用

  •   1 引言   随着光纤通信技术和现代光子技术的发展,人类社会对信息交流的需求呈现级数式的增长,对当前的通信网提出了更高的要求。一方面要求通信链路具有前所未有的传输容量和将来进一步升级和扩容的能力,另外又要求网络节点能够灵活地对高速数据进行处理。传统电的复用与交换技术由于受到电子器件速率的限制已不能满足这一需求,在光领域内对信号进行光的复用和光子交换可避开电子瓶颈,这就使网络全光化成为下一代通信网的主要发展方向,与网络全光化有关的各种光子器件和技术成为当前信息技术领域的研究热点。由于半导体电吸收调制器
  • 关键字: 光纤通信  光子  调制器  光通信  

基于电流型脉宽调制器的单端反激式稳压电源设计

  • 介绍了一种以UC3842电流型脉宽调制器进行控制,多路固定电压输出的40W开关稳压电源,根据UC3842的特性给出了详细的电路参数及高频变压器的设计方法,并对其性能进行实验,实验结果表明按此方法设计的开关稳压电源可靠性高。
  • 关键字: 稳压电源  设计  单端反  调制器  电流  基于  

IQ宽带调制器实现宽带无线电通信设计

美信推出低抖动扩展频谱时钟调制器

  • MaximIntegratedProducts(美信)推出DS1081L/DS1083L*16MHz至134MHz中心频谱扩展时钟调制器。该系列调制器采用集成的锁相环(PLL)抖动时钟输出,将其调节到中心频率的用户可选幅度之内,即0(禁止)到
  • 关键字: 工业控制  美信  频谱时钟  调制器  工业控制  

基于单载波调制器中TS流传输的设计和实现

  • 本文介绍了数字电视地面传输广播中TS流在单载波(ATSC)调制器中的传输,详细说明了ASI接口的转化,论述了TS流速率与调制器净数据率的速率匹配问题,并使用CY7B933、CY7C433和FPGA实现了TS流在调制器中的正常传输,最终给出了硬件设计结果。
  • 关键字: 设计  实现  传输  TS  载波  调制器  基于  

带RF输出的全数字调制器设计

  • 目前的无线电结合了模拟和数字构造模块。RF功能还是适合模拟电路实现,而基带功能更适合于DSP的实现。
  • 关键字: 设计  调制器  数字  输出  RF  

RF 调制器的音视频信号调理电路设计

  •   调制器,从简单的模拟方案到单芯片合成器,都需要经过调理的音频、视频输入信号,如何满足音视频输入信号的要求是设计工程师所面临的一个挑战。本文利用标准运算放大器和分立元件提供了一个低成本解决方案,并给出了电路设计方法。   尽管我们已经步入数字视频时代,但是由于历史原因,仍然保留了RF 调制的模拟电视用于国际标准及安全监控应用中。调制器,从简单的模拟方案到单芯片合成器,都需要经过调理的音频、视频输入信号,如何满足音视频输入信号的要求是设计工程师所面临的一个挑战。尽管这种要求普遍存在,但目前还没有适当的集
  • 关键字: RF  调制器  音视频信号  调理电路  RF专题  RF  IF  
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调制器介绍

  调制过程就是将低频信号搬移到高频段的过程。调制过程是用被传送的低频信号去控制高频振荡器,使高频振荡器输出信号的参数(幅度、频率和相位)随低频信号的变化而变化,从而实现将低频信号搬移到高频段9由高频信号携带进行传播。调制过程在发信端,完成调制过程的装置叫调制器。  输出频率 48MHz~870MHz (Ch1~Ch56, Z1~Z43 频道连续可调)  图像载频准确度 ≤±5KHz [ 查看详细 ]

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