本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线的特性进行了研究。 1 理论分析 1.1 天线结构 图1为电-磁振子组合型超宽带天线结构
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特性 研究 天线 UWB 宽带 组合
摘要: 采用高速USB接口连接计算机终端与UWB通信系统基带模块,设计并实现了USB接口电路,控制UWB通信系统基带模块与USB接口设备的数据传输,最终实现了终端电脑与UWB通信系统的数据传输。实际测试中,USB接口的速率约
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接口 设计 实现 USB 高速 通信 系统 IR-UWB
面向嵌入系统的480Mb/s无线UWB链路,任何设备都可启动通信通道,连接网络中另一设备。连接嵌入系统常常需要建立一个网络。在该网络中,所有成员享有相同的权利,并可以任何方向在设备间传输数据。本文讨论的架构中便容许建立一个实现双向数据传输的媒体访问层。
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UWB 链路 无线 480Mb/s 嵌入 系统 面向 通信协议
UWB技术在家庭和有线电视网络中的应用,超宽带技术UWB(Ultra Wideband)始于20世纪60年代兴起的脉冲通信技术,利用频谱极宽的超短脉冲进行通信,又称为基带通信、无载波通信。由于其具有低功耗、高带宽、高传输速率、低复杂性、抗多径能力强、发射信号功率谱
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网络 应用 有线电视 家庭 技术 UWB
首先分析Chirp函数在频域上的一般特性,并且分析Altrea公司提供的数控振荡器知识产权核(NCO IP core)的输入/输出特性,通过MegaCore环境确定其输入控制字,通过外围逻辑电路实时向NCO IP core调入控制频率控制字以达到改变输出频率的目的,并通过在示波器上观测FPGA的运行情况,验证了该设计具有很好的输出效果。
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Chirp core NCO IP
0 引 言 超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术在通信时,不使用载波电路,而是通过发送纳秒级脉冲传输数据的,因此具有发射和接收电路简单,功耗低,多径分辨能力强,穿透力强,隐蔽性好,系统容量大,定位精度高
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信号发生器 设计 UWB 电路 ECL 基于
在消费性电子市场上,产品推陈出新的速度越来越快,各式各样的电子产品,让生活的空间充满愈来愈多的线材。这些线材除了会破坏整体美观之外,绕线也造成使用上的不方便。因此,消费电子产品的“无线化”将是一个快速成长的趋势。
现在在无线传输高画质影像的传输方面,不外乎采取了WHDI、UWB、WiFi、WirelessHD等技术。但不论采用何种无线技术,传输的频宽和距离都是考虑的重点,WirelessHD、UWB频宽较宽甚至可传输不经压缩的高画质影片,但在传输距离上就受到很大的限制,约
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无线传输 WiFi WHDI UWB WirelessHD
由于超宽带信号的带宽很宽,传统的信号产生办法已不能直接应用于超宽带通信。为此,提出一种基于DDS+PLL的Chirp-UWB信号产生方案,该方法联合使用了DDS和PLL两种信号产生技术,优势互补。通过ADS结合Matlab对系统的模型建立和性能分析证明,该方案输出信号性能优良,完全能满足设计要求,并已成功应用于某超宽带通信系统。
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产生 方案 信号 Chirp-UWB DDS PLL 基于 转换器
设计分析了Chirp函数在时域和频域内的一般特点和解析公式。提出首先在Altera DSP开发工具DSP Builder中实现直接数字合成器(DDS)模块,根据Chirp函数特定的输入/输出(线性和非线性)关系,计算出当前输入字与输出频率的对应关系;然后设计控制字子模块产生DDS模块的频率控制字,驱动DDS产生不同的输出频率,通过在Matlab的Simu-link环境下的仿真验证,得出不同时刻输出的频谱图,验证了该设计能很好地实现Chirp信号源。
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Builder Chirp DSP 信号源
UWB信号的产生方式 基带脉冲形式 基带脉冲形式是UWB通信最早采用的信号形式。它利用脉宽在ns、亚ns级的基带脉冲序列进行通信,通常通过脉冲位置调制(PPM)、脉冲极性调制或脉冲幅度调制(PAM)等调制方式携带
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UWB 系统 测试解决方案
Chirp函数的Nios Ⅱ嵌入式实现,摘 要:首先分析Chirp函数在频域上的一般特性,提出利用FPGA的嵌入式软核NiosⅡ处理器在嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ上实现Chirp的方法,即通过NiosⅡ处理器根据Chirp函数在频域上频率的跳变情况实时改变输出DDS(直接数
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实现 嵌入式 Nios 函数 Chirp
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布提供超宽带 (Ultra Wideband, UWB) 评测工具包,帮助基于ARM926EJ-S™ 的AT91CAP9 可定制微控制器快速开发低成本的UWB应用。UWB媒体访问控制器 (Media Access Controller, MAC) 和任何专用逻辑会在仿真CAP™ 金属可编程 (MP) 模块的 FPGA 中实现;而UWB物理层 (PHY) 则在插于CAP开发板的传输和接收扩展板上实现。
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爱特梅尔 UWB 微控制器
电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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WMAN 先期验证 UWB
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