- 所谓软件无线电,就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的应用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及信号的基带处理等。即整个无线电台从高频、中频、基带直到控制协议全部
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- 根据语音的基音频率较低这一特点,利用小波变换的滤波特性剔除了语音的高频部分,然后再利用计算速度较快的自相关函数法检测语音的基音频率,有效剔除了高频共振峰和噪音的影响,其估计基音频率准确性高,稳定性好,运算速度较快。实验结果表明,此方法是一种有效的基音频率检测算法。
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- 摘要:结合美国ADI公司推出低功耗宽带集成锁相环芯片ADF4110的性能特点以及锁相环频率合成器的原理,给出了用ADF4110锁相环芯片设计频率自动跟踪系统的硬件电路,并给出了频域和时域的测试结果,表明电路可以进行精确
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- 在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能
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- 信号源发展到今天,它的涵盖范围已非常广。我们可以按照频率范围对它进行分类:超低频(0.1m~1kHz)、音频(20Hz~20kHz)...
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- 采用CMOS技术提供频率参考源比采用传统频率发生方法有更多的优点。而最近发布的CMOS时钟发生器主要是针对有线应用设计的,可以在高频率下工作、尺寸小和易于集成的优点使其能够非常容易地扩展到更加广泛的无线应用中。在有些应用中,CMOS振荡器可以为那些要求严格的产品改善性能;而在另外一些应用中,通过它们就能够设计出全新的无线产品且避免使用非半导体器件。
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- 单片机在消费电子、自动化仪表、工业控制等领域已得到广泛的应用,它以灵活的设计、低廉的成本、微小的功耗在电子器件市场中占有十分重要的地位。今天越来越多的芯片厂商在不遗余力地竞争这个应用空间,如INTEL、NEC、
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- 介绍基于89S51单片机和FPGA的频率特性测试仪的设计。该系统设计利用DDS原理由FPGA经D/A转换产生扫频信号,再经待测网络实现峰值检测和相位检测,从而完成了待测网络幅频和相频特性曲线的测量和显示。经过调试,示波器显示待测网络频率范围100 Hz~100 kHz的幅频和相频特性曲线,该系统工作稳定,操作方便。
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- 2009年运营商NTT和Verizon很可能在日本和美国将LTE真正实现商业化,而目前LTE的芯片也得到了发展。但LTE真正的发展不仅仅取决于运营商和芯片,还取决于多方面因素,如市场份额、手机操作软件、丰富可选择终端等多方面的支持,而最至关重要的就是得到运营的无线频谱。
多模LTE相比单纯满足用户数据需求的单模LTE需要更大的频率,因此LTE发展的关键问题在于可以获得的频率。20MHz带宽工作下LTE与使用5MHz
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- 幅度—频率特性是电子测量设备的最重要电学指标之一,幅—频特性的测量方法可分为频域法和时域法。频域法的激励源是标准信号发生器,输出从直流至高频的稳幅信号,根据被测设备的频率响应,定义在阻抗匹配情况下,高频幅度比低频平坦部分幅度降低至0.7倍(-3dB)时的频率为截止频率,亦即有效带宽。时域法的激励源是标准脉冲发生器,输出标准阶跃脉冲,根据被测设备对阶跃脉冲的响应时间,从时间/频率变换公式计算有效带宽。显然,频域法最准确,但是对测量仪器要求较高,测量过程复杂,测量时间较长。时域法的标准阶跃脉冲源容易获得,
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频率 滤波器 频域法
- 随着现代科学技术的发展,频率及时间的测量以及它们的控制技术在科学技术各领域,特别是在计量学、电子技术、信息科学、通信、天文和电子仪器等领域占有越来越重要的地位。从国际发展的趋势上看,频率标准的准确度和稳定度提高得非常快,几乎是每隔6至8年就提高一个数量级。本系统采用DSP的数值控制方式是目前设计控制系统的发展趋势,这种基于DSP的控制系统能够用软件实现复杂的算法,而不需要复杂的模拟电路,具有软硬件模块化、测量功能可重组/可选择的特点。该系统采用TI公司推出的150MHz高速处理能力的高精度定点数字信号控制
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- 在蒸汽湿度测量系统中,为解决频率跟踪时延过长问题,提出了一种新的频率跟踪方法。根据微波谐振腔对不同频率输入信号的调制作用,通过鉴幅、鉴相判断输入信号频率与微波谐振腔谐振频率的关系,进而利用单片机控制压控振荡器(VC0)的输出频率,从而减小频率跟踪的时延,并实现频率跟踪的智能化。
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频率-电压转换器介绍
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