- 摘要:介绍了QDPSK信号的优点,并分析了其实现原理,提出一种QDPSK高性能数字调制器的FPGA实现方案。采用自顶向下的设计思想,将系统分成串/并变换器、差分编码器、逻辑选相电路、四相载波发生器等4大模块,用原理图
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QDPSK FPGA 调制器
- 摘要:基于课题建设的需要,需对某型雷达脉冲调制器进行固态化改造,为达到经济省时的目的,采用了设计与仿真的方法。应用新型功率开关器件IGBT替代电真空器件,设计了单片机控制的固态脉冲调制器。克服了雷达脉冲调
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调制器 设计 脉冲 固态 IGBT 基于
- 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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高速通信 混频器 调制器 混频 RF
- 本文主要从混频器的角度进行探讨。接收器一般采用下变频来实现高频RF信号的处理,发射器则将低频基带信号转换成高速射频。混频器的所有部分都像负载和源一样。
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分析 调制器 通信 高速
- 1 引 言 多电平正交幅度调制MQAM(Multilevel QuadratureAmplitude Modulation)是一种振幅和相位相结合的高阶调制方式,具有较高的频带利用率和较好的功率利用率。因为单独使甩振幅和相位携带信息时,不能最充分
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实现 设计 调制器 QAM 高阶
- GPS是目前技术上最成熟且已实用的一种定位系统,但是在GPS定位系统中,由于其是一个单向导航系统,他是把星历数据等传给地面接收机,可在许多具体应用时,例如在车辆调度系统中,一般都需要把利用GPS测得的信息数据传
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应用 调制器 无线 单片机 MCS-51
- 本文提出了一个基于复数滤波器的四阶连续时间带通ΣΔ调制器电路,非常适用于低中频架构。
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连续时间 带通 调制器
- 基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计,摘要:为了提高DSP系统的开发效率,引入了现代DSP技术,并由此设计了QPSK调制器。依据QPSK调制的基本原理,利用MATLAB/Simulink DSP Builder和Quartusll搭建模型,在模块的形成方式上,采用DSP Builder中的模块代替
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调制器 设计 QPSK 技术 现代 DSP 基于
- AD9954是采用先进的DDS技术生产的高集成度频率合成器。通过对幅度、频率、相位的编程来生成不同的信号。本方案以AD9954为核心设计平台,通过FPGA和单片机的控制。设计了一种功能齐全、性能优良的调制器。对所产生的信号作了理论分析,并阐述了该调制器的系统结构、软硬件设计和具体电路实现。本方案不仅能生成正弦波、方波和三角波,还能生成AM、FM、ASK、FSK、PSK、4PSK、线性扫频等通信中的各种信号,且具有更精确的输出频率和更高的稳定度。可以满足不同环境、不同条件下通信方式的需求。
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设计 调制器 模式 AD9954 基于
- 摘要:本文根据发射激光信号的要求,采用CPLD产生了频率及占空比可调的激光调制信号,利用视频同步分离器LM1881实现了激光调制信号与视频输入信号的同步,保证了激光光束多参数测量中测量设备的同步工作,在实际应用中取
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CPLD 发射 调制器 激光
- 针对OQPSK(偏移正交相移键控)调制原理,提出了在C54系列DSP处理器上实现OQPSK调制器的一种新方案,给出了其在CCS(C5000)开发环境下的仿真波形并在硬件平台上进行了实验验证。实验表明,所设计的调制器具有体积小、功耗低及稳定可靠等优点。
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设计 实现 调制器 OQPSK DSP 基于
- 为了解决雷达发射机中的调制器在用户使用过程中的故障率相对于发射机其他组成部分偏高的问题,使雷达维修人员能够更快更准确地找到并排除雷达调制器的常见故障,文中对雷达发射机中的调制器电路进行了分析,并给出了具体故障的解决实例。
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电路设计 调制器 发射机 雷达
- 本文设计了一个用在ADC(ADC)中的3阶8级量化的delta-sigma调制器(DSM)。该调制器的过采样率128,信号带宽32.8 kHz,分辨率16位。在设计噪声传输函数(NTF)时采用前馈方式实现极点和局部反馈实现零点,从而优化了输出信噪比,通过这些方法提高动态范围(DR),降低量化噪声。这个DSMl的峰值信噪比可以达到145db以上。最后本文给出了这个DSM的MATLAB仿真模型及仿真结果,在此模型基础上编写电路模块verilog程序及进行行为级建模。
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delta-sigma 高精度 调制器
- Sigma;Delta; 调制器采用过采样和噪声整形技术,已经广泛运用在模数转换器(ADC)中,它避免了元器件失配对ADC精度的限制,能够实现高精度的ADC。Sigma;Delta;ADC以速度换取精度,由于过采样的特性,使得Sigma;D
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调制器 系统仿真
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 [
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