調(diào)制技術(shù)是WiFi協(xié)議的核心部分,它負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成可以在無(wú)線信道中傳輸?shù)男盘?hào)。WiFi協(xié)議采用正交頻分復(fù)用(OFDM)調(diào)制技術(shù),該技術(shù)通過(guò)將數(shù)據(jù)分成多個(gè)子載波進(jìn)行傳輸,提高了信道利用率和抗干擾能力
2024-03-02 14:37:31
607 TC3xx芯片是德國(guó)英飛凌半導(dǎo)體公司推出的汽車級(jí)處理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模塊是其重要組成部分之一。SMU模塊在TC3xx芯片中具有重要的系統(tǒng)管理
2024-03-01 18:08:53
397 AD9868低成本3.3 V CMOS MxFE,適合寬帶調(diào)制解調(diào)器10位數(shù)模轉(zhuǎn)換器2×/4×插值濾波器200 MSPS DAC更新速率集成17 dBm線路驅(qū)動(dòng)器,具有19.5 dB增益控制范圍?12 dB至+48 dB低噪聲RxPGA (
2024-02-28 20:16:17
AD9866BCPZ 特性低成本3.3 V CMOS MxFETM,適合寬帶調(diào)制解調(diào)器12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器2×/4×插值濾波器200 MSPS DAC更新速率集成23 dBm線路驅(qū)動(dòng)器,具有19.5 dB增益控制范圍12位、80 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器-12 dB至+48 dB低噪聲RxPGA(
2024-02-28 20:15:23
AD9865BCPZRLAD9865BCPZRL 特性低成本3.3 V CMOS MxFE?,適合寬帶調(diào)制解調(diào)器10位數(shù)模轉(zhuǎn)換器2/4倍插值濾波器DAC更新速率:200 MSPS集成23 dBm線路
2024-02-28 20:12:30
34GHz,可配置為鏡像抑制混頻器、單邊帶上變頻器或QPSK調(diào)制器/解調(diào)器。QPX0004D具有出色的鏡像抑制 (>20dB),是高成本混合I/Q混頻器和單邊帶上變
2024-02-26 22:55:16
TC275GTM模塊可以打時(shí)間戳測(cè)量頻率占空比,但是我輸入高頻信號(hào)號(hào),這種方式計(jì)數(shù)就不準(zhǔn)確,他內(nèi)部有單獨(dú)的計(jì)數(shù)模塊嗎
2024-02-20 07:33:38
數(shù)字基帶信號(hào)是指直接在信道中傳輸?shù)摹⑽唇?jīng)調(diào)制的數(shù)字信號(hào),通常是由二進(jìn)制數(shù)字序列構(gòu)成的。與SSB信號(hào)不同,數(shù)字基帶信號(hào)是離散的,其波形只包含兩個(gè)電平(通常是高電平和低電平),用于表示二進(jìn)制數(shù)字“1”和“0”。
2024-02-18 16:57:06
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/13/wKgZomXRxmqAQSCkAAC8nNdS0OU059.png)
LSSB調(diào)制,即下邊帶調(diào)制,將濾波器的H(ω)設(shè)計(jì)成理想低通濾波器圖b,可以取出下邊帶信號(hào)頻譜。
2024-02-18 16:42:33
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/12/wKgZomXRxAGAQEvkAAEOIBemxZY823.png)
正弦脈寬調(diào)制原理是怎樣的 正弦脈寬調(diào)制控制的方法有哪些? 正弦脈寬調(diào)制(PWM)是一種常用的電子技術(shù),用于控制模擬信號(hào)的大小和形狀。在正弦脈寬調(diào)制中,一個(gè)固定頻率的正弦波(稱為載波)的寬度根據(jù)
2024-02-06 14:41:24
284 TC275D系列的芯片支持標(biāo)準(zhǔn)CANFD,是否也能配置成非標(biāo)準(zhǔn)CANFD的呢,有那位技術(shù)人員配置過(guò)嗎?
2024-02-06 08:31:22
TC系列可以做ADAS嗎?
2024-02-06 08:22:55
TC275 的TOM 模塊可以產(chǎn)生2路相位相差180°的PWM嗎? 該怎么配置呢?
2024-02-06 07:07:21
TC275用GTM還是CCU6產(chǎn)生PWM波,想要控制兩個(gè)電機(jī),產(chǎn)生12路PWM波形,用什么模塊比較好?
2024-02-06 06:28:18
在SPWM調(diào)制中,調(diào)制波和載波的信號(hào)波形一般各是什么? SPWM調(diào)制(正弦波脈寬調(diào)制)是一種常用于交流電驅(qū)動(dòng)和逆變器的調(diào)制技術(shù),它通過(guò)調(diào)節(jié)一個(gè)正弦波形的寬度(脈寬)來(lái)控制輸出的交流信號(hào)波形
2024-02-05 16:48:49
385 我們?cè)谑褂?b class="flag-6" style="color: red">TC275的載波發(fā)生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)時(shí)遇到了一些問(wèn)題,我們發(fā)現(xiàn)載波發(fā)生器輸出的正弦波(配置頻率為16KHZ)會(huì)發(fā)生相位移動(dòng),現(xiàn)象見(jiàn)附件
2024-02-04 08:59:00
請(qǐng)教各位,TC3xx系列芯片是否支持RTC功能,目前要記錄snapshot的時(shí)間點(diǎn)(年月日時(shí)分秒)。
2024-02-02 07:53:08
TC275ATOM模塊怎么配置中心對(duì)齊的PWM?
2024-02-02 07:15:00
TC367芯片safeTpack中regmon模塊檢測(cè)的內(nèi)容是什么?
2024-02-02 06:21:05
任意波發(fā)生器,如何輸出波形、帶調(diào)制的信號(hào)? 任意波發(fā)生器是一種用于產(chǎn)生各種波形的信號(hào)發(fā)生器。它可以生成特定頻率、幅度、相位和形狀的波形,并在需要時(shí)進(jìn)行調(diào)制。在本文中,我們將探討如何使用任意波發(fā)生器
2024-01-19 15:54:52
168 你好,我正在尋找有關(guān)TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x變體中硬件安全模塊(HSM)功能的一些詳細(xì)信息。 如果您能協(xié)助澄清以下問(wèn)題,我們將不勝感激。
1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
? ? ? “群載波”是指在一定的帶寬內(nèi),按照一定的調(diào)制方式、頻道間隔,同時(shí)輸出多個(gè)載波信號(hào),并在所有載波信號(hào)上調(diào)制相同的基帶信號(hào)的一種無(wú)線電通信系統(tǒng)。 ? ? ?“群載波”理論由北京北京恒星
2024-01-08 11:22:30
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/43/wKgaomWbaUmAZLoHAAyRytD-3mM044.png)
。 2.TC78B011FTG采用無(wú)霍爾傳感器控制的正弦波驅(qū)動(dòng)法。這有助于降低振動(dòng)與噪聲。此外,內(nèi)置的閉環(huán)速度控制功能支持用戶將詳細(xì)的速度曲線編程到該IC的非易失性存儲(chǔ)器(NVM)內(nèi),無(wú)需使用外部MCU即可抑制供電電壓或負(fù)載波動(dòng)導(dǎo)致的轉(zhuǎn)速波動(dòng)。 二、模塊和芯片我們都有噢~ 三、深圳市瑞政微電
2024-01-02 11:02:18
181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/11/wKgaomWTfLSAdi3MAAFSW32fdvw57.jpeg)
貴公司的專家好,我最近在使用AD8349調(diào)制器進(jìn)行ASK調(diào)制和BPSK調(diào)制,DAC用的是AD9777,但是調(diào)制出來(lái)的本振載波抑制只有-10dBc,比一般的系統(tǒng)要求(-20dBc)低很多。I路的基帶
2024-01-01 07:10:00
大多數(shù)無(wú)線服務(wù)都在使用復(fù)雜的載波調(diào)制方案。調(diào)制技術(shù)和元器件的持續(xù)改進(jìn)以及糾錯(cuò)碼的進(jìn)步,促使信道容量更加接近香農(nóng)定理設(shè)定的基礎(chǔ)極限。那么,常用的調(diào)制方式有哪些?
2023-12-27 10:16:03
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/28/wKgZomWLiXOAZBvJAAAZUrK7oAo882.jpg)
當(dāng)我們用幅度調(diào)制來(lái)調(diào)制載波信號(hào)時(shí),會(huì)產(chǎn)生四個(gè)頻率分量。第一個(gè)是調(diào)制信號(hào)本身,第二個(gè)是頻率載波,最后兩個(gè)是載波與調(diào)制信號(hào)的差和和。
2023-12-26 16:34:42
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/0F/wKgZomWKi2mAe7hIAABJ3YysQ28358.jpg)
OFDM(正交頻分復(fù)用)是一種多載波調(diào)制技術(shù),被廣泛應(yīng)用于無(wú)線通信系統(tǒng)中。它通過(guò)將要傳輸?shù)男盘?hào)分為多個(gè)低速數(shù)據(jù)流,然后將這些低速數(shù)據(jù)流調(diào)制到高速正交子載波上,實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸。下面將詳細(xì)介紹OFDM
2023-12-25 15:05:20
491 諾思推出的RSFP2421E,為國(guó)內(nèi)首款適用于SRRC最新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,有效幫助客戶解決 2.4G WiFi邊帶(2380-2390MHz/2483.5-2500MHz)抑制問(wèn)題!
2023-12-22 16:22:45
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/15/wKgaomWFSXKAMxaCAABCFG2Tfg0071.png)
PLC(Power Line Communication)電力載波模塊是一種通過(guò)電力線傳輸信號(hào)和數(shù)據(jù)的通信設(shè)備。在電力線上實(shí)現(xiàn)通信可以減少布線成本和提高網(wǎng)絡(luò)可用性,使得PLC技術(shù)在智能電網(wǎng)、智能家居
2023-12-20 14:57:42
328 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 JY-DAM-TC16熱電偶溫度采集模塊,16路K型熱電偶溫度數(shù)據(jù)采集設(shè)備,支持標(biāo)準(zhǔn)Mudbus協(xié)議支持RTU/ASCII協(xié)議、RS232/隔離RS485,自帶調(diào)試應(yīng)用軟件平臺(tái),提供
2023-12-15 17:09:31
196 中,常見(jiàn)的信號(hào)調(diào)制方式有以下幾種: 1. 幅度調(diào)制(AM) 幅度調(diào)制是一種將原始信號(hào)的幅度變化嵌入到載波信號(hào)中的調(diào)制方式。在幅度調(diào)制中,調(diào)制信號(hào)的幅度決定了載波的幅度大小,從而改變了信號(hào)的能量分布。幅度調(diào)制常用于調(diào)制
2023-12-08 16:06:14
699 本篇文檔主要用來(lái)介紹英飛凌基于AURIX-2G TriCore 1.6.2架構(gòu)的 TC3xx系列安全管理單元的使用。
2023-12-07 09:29:59
810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C7/wKgZomVxIGeAStejAABOIcA0dtI019.png)
用ad630做調(diào)制解調(diào)器。載波輸入的頻率最大就1MHz左右。還有我感覺(jué)7腳應(yīng)該是頻率與載波一樣的方波,但是我測(cè)得只有在頻率低的時(shí)候才是。
所以我想問(wèn)問(wèn)載波頻率能達(dá)到多少?還有在芯片正常工作時(shí),我所
2023-11-17 13:15:46
我的信號(hào)情況是,20Hz-20Khz的音頻信號(hào),載波信號(hào)為10GHz,采用直接調(diào)幅調(diào)制。以前采用二極管進(jìn)行檢波,但是二次諧波太大,靈敏度也不夠。
我查詢峰值檢波器以及對(duì)數(shù)檢波器中沒(méi)有找到適合頻率
2023-11-16 06:35:27
在模擬調(diào)制中,載波參量的改變是按連續(xù)的模擬信息。在數(shù)字調(diào)制中,這些載波參數(shù)(幅度,頻率和相位)的變化由離散的數(shù)字信號(hào)決定。從這個(gè)意義上講,數(shù)字調(diào)制和模擬調(diào)制并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。數(shù)字調(diào)制信號(hào)只須表示離散
2023-11-15 10:17:21
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/17/wKgZomVUKuOAVd5yAAA1e8BpR9M218.png)
掌握用MCl496集成模擬乘法器來(lái)實(shí)現(xiàn)AM和DSB調(diào)制的方法,并研究已調(diào)波與調(diào)制信號(hào)、載波之間關(guān)系
2023-11-08 15:38:12
1759 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/D8/wKgZomVLOxOAMy8lAACa0KG-D9c704.jpg)
傳統(tǒng)的相位噪聲是如下定義的:以載波的幅度為參考,在偏移一定的頻率下的單邊帶相對(duì)噪聲功率。這個(gè)數(shù)值是指在1Hz的帶寬下的相對(duì)噪聲電平,其單位為dBc/Hz。我們可以稱之為相位噪聲的頻譜定義。
2023-10-29 10:33:54
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9xQGARBE8AAAev0vDFO0480.png)
如何通過(guò)串口向stm32發(fā)送一串指令,從而控制單片機(jī)進(jìn)行一系列操作? 在控制單片機(jī)進(jìn)行一系列操作時(shí),我們需要先將指令傳遞給單片機(jī)。常見(jiàn)的通信方式有SPI、I2C、并口、串口等。其中,串口通信是最簡(jiǎn)單
2023-10-26 11:27:13
1100 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《密勒調(diào)制副載波編解碼器的FPGA實(shí)現(xiàn).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-26 11:10:21
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《無(wú)載波的TH-PPM信號(hào)調(diào)制與解調(diào)的原理.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-26 10:20:02
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種RFID閱讀器前端載波抑制方法.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-25 10:44:13
0 RA2快速設(shè)計(jì)指南 [7] 模塊停止功能,中斷控制單元與低功耗
2023-10-24 16:55:48
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8C/wKgaomUDyOyAOoMAAAI-ZvuSIMY086.jpg)
射頻識(shí)別技術(shù)漫談(23)——ISO15693的載波、調(diào)制與編碼
2023-10-20 10:48:13
989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/36/wKgZomUx6fuAJCMUAAA8QxkjZOA649.png)
用PWM波還原正弦波,載波頻率與調(diào)制信號(hào)的頻率之比最少是多少可以還原呀?
2023-10-18 07:27:24
頻帶(單邊帶調(diào)制)的技術(shù)。在無(wú)線電通信中的一次調(diào)頻,是指把通過(guò)調(diào)制產(chǎn)生的語(yǔ)音、圖像等信息信號(hào)直接調(diào)制到載波上,而不需要經(jīng)過(guò)中間頻率過(guò)程。單邊帶調(diào)制被廣泛用于無(wú)線電通信中,如AM廣播、短波通信、海事通信、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域。 2. 二次調(diào)頻 二次調(diào)頻(
2023-10-17 16:15:49
3425 為什么在收音機(jī)里有上邊帶和下邊帶接收,這兩種是什么原理,用于哪些頻段
2023-10-07 08:29:58
SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation),即正弦脈寬調(diào)制,它以頻率與期望的輸出電壓波相同的正弦波作為調(diào)制波,以頻率比期望波高得多的等腰三角波作為載波,當(dāng)調(diào)制
2023-10-01 10:02:00
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUIEcqACqGFAABy9W2Nk-4489.jpg)
數(shù)字調(diào)制是數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為與信道特性相匹配的波形的過(guò)程。 調(diào)制波是二進(jìn)制(或 M進(jìn)制)的已編碼的數(shù)字基帶碼流。 調(diào)制的過(guò)程就是輸入數(shù)據(jù)控制 (鍵控)載波的幅度、 頻率和相位。 MSK 是在數(shù)字調(diào)制技術(shù)上發(fā)展起來(lái)的。 它是二進(jìn)制連續(xù)相位頻移鍵控( CPFSK)的一種特殊情況。
2023-09-21 07:37:27
TC3XX 系列屬于AURIX? 2G系列,AURIX? 2G系列系列單片機(jī)采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心組合。使用的是32位哈弗架構(gòu),將程序指令存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分開(kāi)。
2023-09-19 10:00:18
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/18/wKgaomUI_8uAFoldAAEd8_ec1fw567.jpg)
聲明:本文是在學(xué)習(xí)英飛凌 TC3XX系列多核 MCU 過(guò)程中整理的筆記,便于后期復(fù)習(xí)!
2023-09-19 09:54:27
1075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/17/wKgaomUI_fmAHg66AAC6wo472ro368.jpg)
,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號(hào):VSH)宣布,推出三款適用于遙控系統(tǒng)的新系列微型紅外(IR)傳感器模塊---雙透鏡TSMP95000和單透鏡
2023-09-04 15:31:00
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/86/wKgZomT1iBiAVzUuAAErdzaEbyE369.jpg)
AUTOSAR架構(gòu)圖下的Fls模塊對(duì)上(Fee)模塊提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)接口,但是具體的實(shí)現(xiàn)因不同的芯片而不一樣,Infineon公司的Fls模塊通過(guò)操作TC3xx芯片的DMU模塊實(shí)現(xiàn)Fls的功能。在具體
2023-08-31 14:10:47
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/70/wKgaomTwLzKAFA9oAAAzEsYV888714.png)
Tester可以利用自身的協(xié)議棧,分析從基帶到上層應(yīng)用協(xié)議收發(fā)的所有信息包的數(shù)據(jù)。TC-3000B不僅可以進(jìn)行接收及發(fā)射功能檢查,還內(nèi)置有頻譜分析、調(diào)制分析、時(shí)間和功率比例分析等信號(hào)波形分析功能,可以簡(jiǎn)單執(zhí)行
2023-08-18 11:46:47
到上層應(yīng)用協(xié)議收發(fā)的所有信息包的數(shù)據(jù)。TC-3000B不僅可以進(jìn)行接收及發(fā)射功能檢查,還內(nèi)置有頻譜分析、調(diào)制分析、時(shí)間和功率比例分析等信號(hào)波形分析功能,可以簡(jiǎn)單執(zhí)行各種RF檢查。而且它還內(nèi)置包含EDR的重要測(cè)試
2023-08-09 14:57:10
現(xiàn)通過(guò)對(duì)模塊化多電平變流器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及其工作原理的研究,分析了載波移相調(diào)制方法和最近電平調(diào)制方法的異同與優(yōu)缺點(diǎn),并搭建模型驗(yàn)證了分析和研究結(jié)論的正確性和有效性。該調(diào)制策略對(duì)模塊化多電平變流器在異步電網(wǎng)互聯(lián)的應(yīng)用具有實(shí)際意義。
2023-08-01 14:18:34
8061 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9B/wKgaomTIpBWAbs5sAABDX0HoECg491.png)
鐵路電源產(chǎn)品在應(yīng)用過(guò)程中,DC/DC電源前級(jí)需要防反接和掉電保持功能,金升陽(yáng)針對(duì)鐵路電源URF系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)了多款配套應(yīng)用的電流抑制模塊,滿足客戶設(shè)計(jì)需求,降低設(shè)計(jì)成本。
2023-07-21 10:14:32
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgaomS56nWACp-qAAAgty3KK68145.png)
這篇是兩個(gè)SSB配置異常導(dǎo)致的問(wèn)題總結(jié),第一個(gè)問(wèn)題很簡(jiǎn)單,但是由于第一次看到這種log,看起來(lái)也比較蒙,另外也是沒(méi)想到還能有這么弱雞的問(wèn)題;之后又遇到了另外一個(gè)SSB相關(guān)的問(wèn)題,因?yàn)樯婕皶r(shí)頻域資源的確定,看起來(lái)相對(duì)來(lái)說(shuō)就比較費(fèi)勁,這兩個(gè)都是lab問(wèn)題。
2023-07-17 16:01:36
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/wKgaomS09T2AA2PVAAC0RQkE2QA093.jpg)
無(wú)線通信進(jìn)行調(diào)制的主要目的是將待傳輸?shù)男畔⑿盘?hào)調(diào)制到高頻載波信號(hào)上,以便通過(guò)無(wú)線介質(zhì)進(jìn)行傳輸。
2023-07-12 14:12:10
5774 前面推導(dǎo)出了SVPWM的調(diào)制波,調(diào)制波與載波比較就是基于載波的SVPWM實(shí)現(xiàn)方式。
2023-07-10 16:32:30
734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgaomSrwgaAWwmuAADnXfwEPZU748.jpg)
基于載波的SVPWM發(fā)波計(jì)算Mathcad實(shí)例,由于本文分析SVPWM,因此沒(méi)有控制環(huán)路的PID環(huán)節(jié),為了簡(jiǎn)便輸入直接給定dq值,經(jīng)過(guò)park 和clark變換后,生成ABC三相電源,送給SVPWM程序判斷扇區(qū)生成調(diào)制波。
2023-07-10 16:13:08
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/64/wKgZomSrvX2Aa5OeAACIp1B91as222.jpg)
RL78 系列 DALI-2 控制裝置庫(kù)用戶手冊(cè):顏色控制 (209Tc)
2023-06-30 19:04:38
0 今天,為大家介紹這種調(diào)試方案——QAM調(diào)制。希望大家看完,能像標(biāo)題一樣說(shuō)出這句話:終于把 QAM 搞清楚了?。?!
2023-06-28 18:20:26
4963 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A0/wKgZomScCfSAa_oyAAAgxyGNvus921.gif)
調(diào)制(modulation)就是對(duì)信號(hào)源的信息進(jìn)行處理(低頻),加到
載波上(高頻),使其變?yōu)檫m合于信道傳輸?shù)男问健?/div>
2023-06-21 10:35:45
2615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6D/wKgaomSSYdGAVNFbAAAHoIX8CxU512.jpg)
用數(shù)字化的基帶信號(hào),對(duì)載波的幅度進(jìn)行調(diào)制,稱為幅移鍵控(ASK,amplitude shift keying)。比如有兩個(gè)離散載波幅度,一個(gè)是滿幅,即100%的振幅;一個(gè)是較低的幅度。
2023-06-21 08:56:10
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6B/wKgZomSSS3eAMeUfAAAM62D0kGU249.png)
AM是幅度調(diào)制,因此只需要將基帶信號(hào)與載波信號(hào)相乘;FM是頻率調(diào)制,以頻率的變化來(lái)表示基帶信號(hào)。
2023-06-20 14:57:45
1127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/22/wKgaomSRTd-ALeOTAAE1yUwsw-A375.jpg)
SMF系列單向瞬態(tài)抑制二極管規(guī)格書
2023-06-14 16:48:47
0 評(píng)估正交調(diào)制器時(shí),為準(zhǔn)確驗(yàn)證調(diào)制器需要在基帶輸入端施加兩路正交的正弦信號(hào)。利用正交調(diào)諧信號(hào)、并對(duì)RF輸出頻譜進(jìn)行測(cè)試,可以得到以下參數(shù):載波抑制、旁帶抑制、增益控制范圍以及整個(gè)頻帶內(nèi)的增益平坦
2023-06-09 14:14:09
495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/66/wKgaomSCwy-Aa1tUAAApVHU_x0Y159.gif)
集成MZI電光調(diào)制器是光芯片的核心有源器件之一,光載波經(jīng)過(guò)拉錐端面耦合結(jié)構(gòu)從光纖進(jìn)入片上波導(dǎo),然后經(jīng)過(guò)分束結(jié)構(gòu)被分成兩束分別進(jìn)入上下兩支調(diào)制臂波導(dǎo),調(diào)制信號(hào)經(jīng)高速行波電極加載到調(diào)制臂波導(dǎo)中的光載波上。
2023-05-29 14:52:03
1180 基礎(chǔ)概念 載波 :是一個(gè)特定頻率的無(wú)線電波,載波需要被調(diào)制才能傳輸有效信號(hào),如433M,900M,2.4G,5G等指的就是載波的頻率 碼片 :一個(gè)載波周期對(duì)應(yīng)一個(gè)碼片,碼片速率即為載波頻率 符號(hào)
2023-05-24 16:06:14
3 4 至 210 MHz,鏡像抑制為 23 dB,轉(zhuǎn)換損耗為 7.5 dB。標(biāo)簽:帶連接器的模塊、圖像抑制混頻器、單邊帶混頻器。有關(guān) SSB-0618 的更多詳細(xì)
2023-05-24 15:47:12
具有高級(jí)數(shù)字調(diào)制格式和相位調(diào)制信號(hào)、測(cè)試和測(cè)量或電子戰(zhàn)的通信或雷達(dá)系統(tǒng)的理想選擇。使用外部 IF 正交(90 度)混合可以實(shí)現(xiàn)鏡像抑制或單邊帶調(diào)制。該混頻器采用緊
2023-05-24 12:50:41
HMC8191——無(wú)源、寬頻、I/Q單片式的微波集成電路(MMIC)混頻器,作為接收器操作的圖像抑制混頻器,還可以作為接收器操作的圖像抑制混頻器或作為發(fā)射器操作的單邊帶上變頻器。
2023-05-24 12:48:22
550 HMC8192LG——無(wú)源、寬頻、同相/正交(I/Q)、單片微波集成電路(MMIC)混頻器。
既可作為接收器操作的圖像抑制混頻器,也能夠作為單邊帶的混頻器。
2023-05-23 12:51:19
527 單邊帶上變頻器,主要用于發(fā)射器操作,頻率范圍為2.5GHz到8.5GHz。固有的I/Q結(jié)構(gòu)為HMC8193提供了出色的圖像抑制功能。
2023-05-23 12:49:51
444 的方式。 分為通過(guò)振幅及頻率、相位等單載波調(diào)制的方式和在多個(gè)載波上調(diào)制并傳輸不同信息的多載波調(diào)制方式。 其他,還有使脈沖寬度發(fā)生變化的脈沖調(diào)制方式、使信號(hào)能量向?qū)掝l帶分散的擴(kuò)頻方式。 調(diào)制方式的說(shuō)明 無(wú)線通信是將聲音或數(shù)據(jù)加
2023-05-22 17:51:51
2057 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrOzaAKpqwAAA7iuTMGOU786.png)
QPX0004D產(chǎn)品簡(jiǎn)介Qorvo 的 QPX0004D 是一款緊湊型 I/Q 混頻器,采用裸片形式,在 24 至 34 GHz 帶寬范圍內(nèi)運(yùn)行,可配置為鏡像抑制混頻器、單邊帶上變頻器或 QPSK
2023-05-18 15:44:09
CMD258C4 產(chǎn)品簡(jiǎn)介Qorvo 的 CMD258C4 是一款采用無(wú)引線表面貼裝封裝的高 IP3 I/Q 混頻器,可用作鏡像抑制混頻器或單邊帶上變頻器。CMD258C4 使用兩個(gè)雙
2023-05-18 13:04:54
CMD257C4產(chǎn)品簡(jiǎn)介Qorvo 的 CMD257C4 是一款采用無(wú)引線表面貼裝封裝的高 IP3 I/Q 混頻器,可用作鏡像抑制混頻器或單邊帶上變頻器。CMD257C4 使用兩個(gè)雙平衡混頻器單元
2023-05-18 12:40:00
TC2 IEEE 100BASE-T1通信信道的定義,以下簡(jiǎn)稱為TC2,TC2作為車載以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)分支,旨在在啟用以太網(wǎng)的電子控制單元之間定義確定性和穩(wěn)健的傳輸通道。指定共模扼流圈(CMC)、電纜、連接器和線束制造的要求。
2023-05-18 09:32:10
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DE/wKgaomRlgICAFCOxAAAdM5tDTfI634.png)
非常高的隔離度,并且可以在低至 +9 dBm 的 LO 驅(qū)動(dòng)電平下運(yùn)行。CMD178 可以輕松配置為鏡像抑制混頻器或帶有外部混合器和功率分配器的單邊帶調(diào)制器。&n
2023-05-17 16:06:01
客戶在調(diào)試QSPI模塊過(guò)程中,將TC397的QSPI模塊的CPOL位設(shè)置為1
2023-05-17 09:29:42
1214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkLmOAfTPGAABtVBsjlF4378.png)
在音頻信號(hào)傳輸當(dāng)中,什么是載波?什么是調(diào)制波?
2023-05-16 17:30:32
如題,在模擬乘法器調(diào)幅實(shí)驗(yàn)中,當(dāng)全載波調(diào)幅時(shí),當(dāng)調(diào)制信號(hào)幅度一定而改變調(diào)制頻率調(diào)幅系數(shù)是否變化,為什么
2023-05-16 17:27:19
。與此同時(shí)在本振頻率ωc位置也會(huì)有一個(gè)信號(hào),稱為本振泄漏。本振和鏡像信號(hào)的抑制度是IQ調(diào)制器的重要指標(biāo)。圖2是一個(gè)典型的IQ調(diào)制器的單邊帶CW輸出結(jié)果,載波為10G,IQ信號(hào)為30MHz,測(cè)試得到鏡像信號(hào)
2023-05-16 17:07:42
的索引資源是子載波,在IM-OFDM中,在頻域引入索引調(diào)制以及子載波塊的概念,以一個(gè)子載波塊為調(diào)制單位,由索引信息比特激活其中一部分子載波,其基本原理可以看作是空間調(diào)制技術(shù)在頻域的變體。迄今為止,已有
2023-05-10 16:44:58
ssb-submissionOffset:指示ssb和整個(gè)資源塊網(wǎng)格之間的頻域偏移,以子載波的數(shù)量表示。規(guī)范原文:
詢TS38.213
MIB字段規(guī)范原文:
原作者:Ms多多 5G微課堂
2023-05-06 12:55:24
雙邊帶調(diào)幅波為什么要用相敏檢波電路檢波呢?
2023-05-05 11:27:23
基于ATmega8單片機(jī)基于TC1的脈寬調(diào)制器設(shè)計(jì)Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:32:10
0 所謂幅度調(diào)制,就是用模擬基帶信號(hào)去控制高頻載波的幅度,使其幅度隨基帶信號(hào)而變化。
2023-04-25 10:45:09
6195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3B/wKgZomRHPpuANE1oAAA_5SO-PoA009.jpg)
電力載波是指將低頻信號(hào)調(diào)制到高頻載波上通過(guò)電力線路進(jìn)行傳輸?shù)囊环N電力通訊方式。在電力系統(tǒng)中,除了輸電和配電線路的主要功用外,還可以用于傳輸數(shù)字、模擬信息等。
2023-04-11 16:37:55
7944 調(diào)制就是把信號(hào)形式轉(zhuǎn)換成適合在信道中傳輸?shù)囊粋€(gè)過(guò)程。可分為基帶調(diào)制和載波調(diào)制。我們這里所說(shuō)的調(diào)制都是載波調(diào)制。
2023-04-07 09:12:56
2979 濱松空間光調(diào)制器X15213系列,零級(jí)衍射效率(光利用率)高達(dá)97%! 濱松空間光調(diào)制器X15213系列反射型的純相位調(diào)制的空間光調(diào)制器,可以控制光束的波前。濱松的空間光調(diào)制器由于高的調(diào)制精度,常用
2023-04-04 07:36:06
549 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/0A/pYYBAGQrYuWATS1xAACbrIgnFTE035.png)
DPSK調(diào)制解調(diào)電路程序主要由基帶信號(hào)生成模塊(pcm.v)、絕對(duì)碼轉(zhuǎn)相對(duì)碼模塊(Coder.v)、Psk調(diào)制模塊(psk_mod.v)、Costas模塊(Costas.v)、位同步模塊(BitSync.v)和相對(duì)碼轉(zhuǎn)絕對(duì)碼模塊
2023-03-30 09:26:08
1714 Lge(無(wú)線基帶)、Samsung(基帶調(diào)制解調(diào)器)和Nokia(基帶調(diào)制解調(diào)器和射頻收發(fā)器)使用了Infineon的eWLB他們的手機(jī)產(chǎn)品。
2023-03-27 12:52:11
440 )控制,還是雙環(huán)的平均電流模式(Average Current Mode,ACM)控制,PWM調(diào)制器利用平均電壓或者電流的信息,經(jīng)過(guò)環(huán)路補(bǔ)償器,均得到基于平均值的控制信號(hào),再去和固定頻率的載波(記為
2023-03-23 14:41:06
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評(píng)論