在一個(gè)射頻通信系統(tǒng)中,噪聲,尤其是信噪比(SNR),是無(wú)線接收機(jī)中的一個(gè)基本問(wèn)題。
2022-09-21 15:08:25
1486 射頻接收機(jī)的架構(gòu)學(xué)習(xí)
2023-02-24 17:13:09
1100 運(yùn)算放大器進(jìn)行信號(hào)的放大,而不采用三極管獨(dú)立元件的方式,兩者之間有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?4.頻率特性好或者差,是基于什么原理分析出來(lái)的5.MOS管是否也和三極管一樣,存在這三種狀態(tài)*附件:基本放大電路.rar
2022-09-09 16:14:52
射頻(R F)通信接收機(jī)的前端將級(jí)聯(lián)中的多個(gè)子系統(tǒng)結(jié)合起來(lái),以實(shí)現(xiàn)幾個(gè)目標(biāo)。 濾波器和匹配網(wǎng)絡(luò)提供頻率選擇性以消除干擾信號(hào)… 放大器通過(guò)增強(qiáng)接收信號(hào)和要傳輸?shù)男盘?hào)來(lái)管理噪聲水平。 與振蕩器耦合
2021-07-26 06:01:16
DN439- 射頻到數(shù)字接收機(jī)的信號(hào)鏈噪聲分析
2019-07-15 08:40:26
射頻前端模塊性能關(guān)系到整個(gè)接收機(jī)的性能。本文通過(guò)對(duì)接收機(jī)進(jìn)行研究,分析了超外差接收機(jī)的特點(diǎn),提出了一種采用PLL技術(shù)的接收機(jī)的射頻前端方案,及對(duì)射頻前端的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了分析。并通過(guò)軟硬件平臺(tái)進(jìn)行
2019-08-22 07:38:30
給單片機(jī)供電的電路經(jīng)常見(jiàn)到DC-DC 和 LDO 兩種供電方式,這兩個(gè)選型上有什么規(guī)律嗎,各有什么樣的優(yōu)缺點(diǎn)
2023-11-01 06:43:53
FCC三種認(rèn)證方式主要是針對(duì)不同類別產(chǎn)品。無(wú)線、射頻類產(chǎn)品必須申請(qǐng)F(tuán)CC ID,電腦及電腦周邊產(chǎn)品需申請(qǐng)F(tuán)CC DOC或ID,其它產(chǎn)品一般申請(qǐng)F(tuán)CC VOC即可。三種認(rèn)證方式中級(jí)別ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
電阻,這三種采樣方式都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),方案的不同,對(duì)應(yīng)的電流處理方式也就不同,系統(tǒng)最終運(yùn)行的效果可能也會(huì)有差異,所以這三種方案也有其適用的場(chǎng)合。那么這篇文章會(huì)結(jié)合這三種方式來(lái)給大家進(jìn)行相關(guān)的分析及總結(jié)
2021-03-19 13:46:57
。所以,在原有的單模接收機(jī)的基礎(chǔ) 上研發(fā)更高精度、更加穩(wěn)定耐用的雙模接收機(jī)成為研究的核心。本文提出了一種GPS/Galileo雙頻雙模接收機(jī)射頻前端系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,該方案結(jié)合現(xiàn)有資源,展示出了該種接收機(jī)
2019-07-09 07:55:43
HAL庫(kù)中UART的三種收發(fā)方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
首先簡(jiǎn)介GNSS數(shù)字接收機(jī)的一般架構(gòu),然后介紹HD-GR接收機(jī)的硬件架構(gòu),包括它的接收機(jī)底板(HD-GR-1)和它的射頻前端模塊(HD-2769-2RF-2)。
2022-01-13 06:54:45
(函數(shù)列表)2.4 LwIP 的三種編程接口2.4.1 RAW/Callback API2.4.2 NETCONN API2.4.3 SOCKET API2.1 LwIP 的優(yōu)缺點(diǎn)此文以 LwIP 2.
2022-01-20 06:25:36
NMOS、PMOS驅(qū)動(dòng)負(fù)載優(yōu)缺點(diǎn)常見(jiàn)的馬達(dá)、泵、繼電器等驅(qū)動(dòng)電路,都是NMOS,然后將負(fù)載放在高端(NMOS的D極或三極管的C極);而圖中這種PMOS電路,將負(fù)載放在低端(NMOS的S極或三極管的e極),有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?
2023-02-03 18:43:21
Omnibus F4V3的取反電路是什么?S.BUS,iBUS和PPM協(xié)議對(duì)應(yīng)的三種接收機(jī)電路有何區(qū)別?
2022-01-18 07:20:12
51單片機(jī)有哪些優(yōu)缺點(diǎn)以及應(yīng)用范圍?MSP430單片機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)及應(yīng)用范圍有哪些?TMS單片機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)及應(yīng)用范圍有哪些?
2021-09-22 06:47:32
UWB工作頻段實(shí)現(xiàn)的。它不需要使用傳統(tǒng)通信體制中的載波,而是通過(guò)發(fā)送和接收具有納秒或納秒級(jí)以下的極窄脈沖來(lái)傳輸數(shù)據(jù),從而具有GHz量級(jí)的寬帶。 UWB室內(nèi)定位技術(shù)相較于其他定位技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn):1、定位
2021-02-14 22:07:42
隨著現(xiàn)代電子技術(shù)和無(wú)線通訊技術(shù)的飛速發(fā)展,無(wú)線電通信的應(yīng)用越來(lái) 越廣泛,家用電器產(chǎn)品日益普及。射頻前端作為接收機(jī)的重要組成部分,主要功能是將接收到的高頻信號(hào),轉(zhuǎn)換成中頻信號(hào)。射頻前端電路對(duì)整個(gè)接收
2019-09-27 08:20:43
stm32f4串口接收的三種形式是什么
2021-12-09 07:18:42
本文介紹的調(diào)頻接收機(jī)利用超再生調(diào)頻接收原理,因采用了高增益微型集成電路,故電路簡(jiǎn)單新穎。接收效果達(dá)到一般調(diào)頻接收機(jī)的水平,同時(shí)克服了超再生接收機(jī)選擇性差、噪聲大等缺點(diǎn),又保持了靈敏度高、耗電少、線路簡(jiǎn)單和成本低(元件費(fèi)用不足5元)等優(yōu)點(diǎn)。
2021-05-24 06:01:19
51單片機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些?MSP430單片機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些呢?STM32單片機(jī)有哪些功能?
2021-10-21 06:53:12
主流的三種RF方案及其優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
什么是OFDM?有什么優(yōu)缺點(diǎn)?OFDM中降低PAPR的方法有哪些?
2021-10-09 07:41:27
本文比較三種常用接收機(jī)架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn):外差接收機(jī)、直接采樣接收機(jī)和直接變頻接收機(jī)。還會(huì)討論關(guān)于雜散,系統(tǒng)噪聲和動(dòng)態(tài)范圍的額外考慮。本文的意圖并非要褒揚(yáng)某種方案而貶抑其他方案,相反,本文旨在說(shuō)明這些方案的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),并鼓勵(lì)設(shè)計(jì)人員按照工程準(zhǔn)則選擇最適合特定應(yīng)用的架構(gòu)。
2019-09-19 07:30:32
要求針對(duì)測(cè)量?jī)x表中傳感器測(cè)量存在的誤差情況,給出線性誤差自動(dòng)校準(zhǔn)的方法。(1)對(duì)傳感器線性誤差進(jìn)行分析。(2)提出基于硬件、軟件和兩者結(jié)合的三種校準(zhǔn)方法的研究。(3)對(duì)三種方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比總結(jié)。求助各位大神啊~~!!
2012-11-22 14:59:05
保證足夠的帶寬。這種電路功能主要可以通過(guò)三種類型的前置放大器實(shí)現(xiàn):低阻型前置放大器、高阻型前置放大器和跨阻型前置放大器。 光接收機(jī)中的主限幅放大器,多采用差分電路,用于信號(hào)整形。主要作用是將跨阻放大器
2022-04-15 21:01:49
共地與分地并沒(méi)有硬性規(guī)定,可以按需求自己設(shè)計(jì)。這里歸納一下他們的優(yōu)缺點(diǎn)。
分地不容易短路。但是地與地與正極與負(fù)載之間容易形成電壓差。形成奇怪的故障現(xiàn)象。
共地,擁有穩(wěn)定的二進(jìn)制表現(xiàn),即穩(wěn)定的直流表現(xiàn)
2023-06-27 16:48:00
從不同的側(cè)重點(diǎn)給出了幾種拓?fù)?,將?duì)其進(jìn)行分析比較三種拓?fù)溆衅涓髯缘挠?b class="flag-6" style="color: red">缺點(diǎn),如何來(lái)選擇它們?
2021-04-07 06:05:16
接收機(jī)和數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)兩種;模擬衛(wèi)星接收機(jī)主要由高頻調(diào)諧器、中頻放大器、限幅器、鑒頻器、去加重電路、音視頻放大器等組成;數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)由高頻調(diào)諧器、QPSK解調(diào)器、前向糾錯(cuò)(FEC)器、解復(fù)用器、音視頻
2009-08-17 13:08:24
為什么MCU、DSP和FPGA會(huì)同時(shí)存在呢?三者有什么關(guān)系呢?51、MSP430、TMS、STM32、PIC、AVR、STC單片機(jī)之間的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?其功能有哪些?有哪些應(yīng)用范圍?
2021-07-08 07:47:19
大家在使用各系統(tǒng)單片機(jī)的時(shí)候,對(duì)各系列的單片機(jī)有什么優(yōu)缺點(diǎn),都來(lái)說(shuō)說(shuō)呢?如PIC、51、ARM等
2012-08-06 10:20:19
,接收機(jī)的噪限靈敏度和信噪比以及其它技術(shù)指標(biāo)都會(huì)大大下降,從而影響所接收信號(hào)的效果。 圖1所示為自動(dòng)車輛定位導(dǎo)航(AVLN)系統(tǒng)組成框圖,其中GPS接收機(jī)前端中射頻電路的設(shè)計(jì)將是本文討論的重點(diǎn)。圖1:自動(dòng)車輛定位導(dǎo)航(AVLN)系統(tǒng)組成框圖
2019-06-26 06:39:23
在多通道射頻接收機(jī)接收的過(guò)程中,噪聲的加入限制了信號(hào)的信噪比和靈敏度,由于射頻接收機(jī)所接收到的信號(hào)較為微弱,其噪聲特性顯得尤為重要。另一方面在多通道成像的過(guò)程中,不同通道的接收路徑有可能不同,即使
2019-06-03 08:21:48
在多通道接收機(jī)接收的過(guò)程中,噪聲的加入限制了信號(hào)的信噪比和靈敏度,由于射頻接收機(jī)所接收到的信號(hào)較為微弱,其噪聲特性顯得尤為重要。另一方面在多通道成像的過(guò)程中,不同通道的接收路徑有可能不同,即使接收路徑一樣,各通道的噪聲特性也不可能完全一樣。
2019-09-30 07:00:21
在多通道接收機(jī)接收的過(guò)程中,噪聲的加入限制了信號(hào)的信噪比和靈敏度,由于射頻接收機(jī)所接收到的信號(hào)較為微弱,其噪聲特性顯得尤為重要。另一方面在多通道成像的過(guò)程中,不同通道的接收路徑有可能不同,即使接收路徑一樣,各通道的噪聲特性也不可能完全一樣。故接收機(jī)每個(gè)通道各級(jí)的噪聲系數(shù)的精確測(cè)量非常重要。
2019-10-21 08:10:38
信道化接收機(jī)是在并行多通道接收機(jī)基礎(chǔ)上提出的全概率頻分信道化接收機(jī),它克服了多部接收機(jī)并行工作、多通道下變頻等方案具有的設(shè)備復(fù)雜,各通道性能不一致和可靠性差的缺點(diǎn)。數(shù)字信道化接收機(jī)具備大的瞬時(shí)帶寬
2019-08-22 08:01:34
如何提取模擬電路故障診斷中的特征方法?其步驟和優(yōu)缺點(diǎn)分別是什么?
2021-04-07 06:04:36
,然后通過(guò)可編程數(shù)字信號(hào)處理模塊進(jìn)行中頻數(shù)字化處理。采用軟件無(wú)線電的思想來(lái)實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航接收機(jī)終端具有靈活性、集中和模塊化三個(gè)優(yōu)點(diǎn)。
2019-11-01 07:49:52
常見(jiàn)的單片機(jī)有哪些?優(yōu)缺點(diǎn)是什么?
2021-11-01 07:03:40
怎么實(shí)現(xiàn)全球定位系統(tǒng)信號(hào)接收機(jī)射頻模塊的設(shè)計(jì)?
2021-05-27 06:40:27
本文設(shè)計(jì)了一種軟件GPS接收機(jī)實(shí)時(shí)信號(hào)采集方案。該方案以McBSP接收射頻前端NJl006AK數(shù)字化輸出,通過(guò)McBSP事件驅(qū)動(dòng)EDMA在外部擴(kuò)展sDRAM中進(jìn)行乒乓緩存,并通過(guò)ms中斷(即1 ms中斷1次)與基帶算法同步數(shù)據(jù),很好地滿足了軟件GPS接收機(jī)信號(hào)采集的需要。
2021-05-31 06:45:30
利用GPS衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航定位時(shí),用戶接收機(jī)的主要任務(wù)是提取衛(wèi)星信號(hào)中的偽隨機(jī)噪聲碼和數(shù)據(jù)碼,以進(jìn)一步解算得到接收機(jī)載體的位置、速度和時(shí)間(PVT)等導(dǎo)航信息。
2019-08-22 07:15:04
典型的GPS接收機(jī)主要由4部分組成:天線、射頻前端、相關(guān)器和導(dǎo)航解算部分。其中,天線主要負(fù)責(zé)信號(hào)的接收;射頻前端負(fù)責(zé)信號(hào)的下變頻,在當(dāng)前的數(shù)字化接收機(jī)中還包括A/D轉(zhuǎn)換,它是所有后端處理的基礎(chǔ),其
2019-08-21 06:27:51
接收機(jī)的二階和三階截止點(diǎn)(IP)是表示特定射頻電路或系統(tǒng)的兩個(gè)非常重要的線性指標(biāo)。通過(guò)這兩個(gè)截止點(diǎn)指標(biāo)能夠預(yù)測(cè)接收機(jī)的交調(diào)(IM)特性,而交調(diào)特性描述了射頻裝置對(duì)相鄰信道或鄰近信道的抗干擾性。
2019-08-20 07:27:05
Hartely的結(jié)構(gòu)原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)GPS/BD射頻接收機(jī)中鏡像抑制混頻器?
2021-06-21 06:14:16
天線軸線方向,在有N個(gè)正交接收機(jī)的情況下,波束形成器的輸出為接下來(lái)介紹下三種IQ不均衡補(bǔ)償方法:陣元級(jí)補(bǔ)償,隨機(jī)相位分量法和單復(fù)因子補(bǔ)償法。陣元級(jí)補(bǔ)償:典型情況下可以達(dá)到40到60dB的鏡像抑制比,有時(shí)也
2020-08-29 08:23:49
本文提出的一種數(shù)字信道化IFM接收機(jī)方案結(jié)合了數(shù)字信道化接收機(jī)高效結(jié)構(gòu)和相位差分瞬時(shí)測(cè)頻方法,從而降低了系統(tǒng)復(fù)雜度,提高了實(shí)時(shí)處理能力,仿真結(jié)果表明該方案具有較好的信號(hào)檢測(cè)能力。用現(xiàn)代技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)寬帶
2021-02-23 07:05:58
短波通信接收機(jī)的發(fā)展動(dòng)向具體分為八個(gè)部分:一、總的發(fā)展動(dòng)向;二、線路形式;三、中頻選擇;四、動(dòng)態(tài)范圍與前端設(shè)計(jì);五、穩(wěn)定度與頻率合成式本振;六、頻率顯示;七、解調(diào)電路;八、結(jié)論與未來(lái)。本文對(duì)于專業(yè)
2010-12-19 12:53:10
機(jī),在決定是否需要重新上傳。但是此方式不適合不帶RSSI功能的lora模塊,因?yàn)閺臋C(jī)上傳越頻繁,通訊失敗的概率會(huì)越高,也就是我們說(shuō)的同頻干擾?! ?b class="flag-6" style="color: red">總結(jié)以上三種方式,都是采用了從機(jī)模塊錯(cuò)開(kāi)上傳時(shí)間的原理,從而達(dá)到解決同頻干擾的問(wèn)題,這也是我司工程師給出最好的解決方案,希望能幫助到大家。
2021-02-03 17:46:37
數(shù)字信道化原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)一種寬帶信道化接收機(jī)?如何對(duì)寬帶信道化接收機(jī)進(jìn)行仿真?
2021-05-31 06:50:55
在實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的短距無(wú)線通訊技術(shù)里面,藍(lán)牙、Wi-Fi、zigbee 是目前應(yīng)用最為廣泛的三種短距無(wú)線通訊技術(shù)。這三種物聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)?藍(lán)牙:藍(lán)牙(BlueTooth)是一種設(shè)備之間進(jìn)行無(wú)線通信
2019-05-07 09:15:52
射頻前端模塊性能關(guān)系到整個(gè)接收機(jī)的性能。本文通過(guò)對(duì)接收機(jī)進(jìn)行研究,分析了超外差接收機(jī)的特點(diǎn),提出了一種采用PLL技術(shù)的接收機(jī)的射頻前端方 案,及對(duì)射頻前端的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了分析。并通過(guò)軟硬件平臺(tái)
2019-08-21 07:54:20
零中頻接收機(jī)的一些設(shè)計(jì)困難和缺點(diǎn)是什么?零中頻接收機(jī)的技術(shù)難點(diǎn)有什么解決辦法嗎?
2021-04-19 06:36:08
GSMR 射頻通信接收機(jī)的設(shè)計(jì)張星,周克生(北京交通大學(xué)電子信息工程學(xué)院,北京市,100044)摘要:本文分析了一種應(yīng)用于 GSMR 信號(hào)的接收機(jī)方案和部分實(shí)現(xiàn)。采用二次變頻
2009-12-18 16:29:54
50 GPS接收機(jī)射頻前端電路原理與設(shè)計(jì)
在天線單元設(shè)計(jì)中采用了高頻、低噪聲放大器,以減弱天線熱噪聲及前面幾級(jí)單元電路對(duì)接收機(jī)性能的影響;基于超外差式電
2010-02-08 09:50:39
111 介紹了在移動(dòng)通信系統(tǒng)中對(duì)抗多徑衰落的一種重要技術(shù)——分集接收技術(shù),并分析了各種分集、合并技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),提出了RAKE接收機(jī)的概念和結(jié)構(gòu)。
2010-10-16 17:32:32
11 摘 要:零中頻(Zero IF)或直接變換(Direct-Conversion)接收機(jī)具有體積小、成本低和易于單片集成的特點(diǎn),正成為射頻接收機(jī)中極具競(jìng)爭(zhēng)力的一種結(jié)構(gòu)。本文在介紹超外差(Super
2006-03-11 13:18:20
2367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMwCATROaAAAYMFrHaqE666.jpg)
接收機(jī)底噪、接收機(jī)增益、接收靈敏度、移動(dòng)臺(tái)的熱噪聲功率接收機(jī)增益分為射頻接收通道增益和基帶處理增益兩部分。射頻接收信道增益=射頻接收
2009-06-15 09:46:55
11689 L波段雷達(dá)接收機(jī)的設(shè)計(jì),射頻接收前端電路、方案、技術(shù)指標(biāo)等。
2016-05-24 10:03:05
19 零中頻射頻接收機(jī)技術(shù),有需要的下來(lái)看看
2016-12-16 22:23:00
36 外差接收機(jī)、直接采樣接收機(jī)、直接變頻接收機(jī),各自的優(yōu)勢(shì)以及面臨的挑戰(zhàn)是?
2017-09-06 11:36:23
15034 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CF/wKgZomUMQJeATnPdAADT2w8q7hQ060.png)
RAKE接收機(jī)是一種能分離多徑信號(hào)并有效合并多徑信號(hào)能量的最終接收機(jī)。 RAKE接收技術(shù)是第三代CDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)中的一項(xiàng)重要技術(shù)。在CDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)中,由于信號(hào)帶寬較寬,存在著復(fù)雜
2017-11-13 09:50:04
14556 射頻前端模塊性能關(guān)系到整個(gè)接收機(jī)的性能。本文通過(guò)對(duì)接收機(jī)進(jìn)行研究,分析了超外差接收機(jī)的特點(diǎn),提出了一種采用PLL技術(shù)的接收機(jī)的射頻前端方案,及對(duì)射頻前端的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了分析。并通過(guò)軟硬件平臺(tái)進(jìn)行
2019-03-14 16:47:36
1693 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWeAJjubAAAQciGkc80745.jpg)
作為接收機(jī)重要組成部分的接收機(jī)射頻前端是接收機(jī)動(dòng)態(tài)性能的關(guān)鍵部件,它工作于中頻放大器之前。諸如動(dòng)態(tài)范圍、互調(diào)失真、-1dB壓縮點(diǎn)和三階互調(diào)截獲點(diǎn)等,都與接收機(jī)前端的性能有直接關(guān)系。本文以下將介紹接收機(jī)中的射頻前端設(shè)計(jì)技術(shù)。
2017-11-23 16:30:53
6906 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWqADIKuAAAwE196OwA530.png)
本文介紹的調(diào)頻接收機(jī)利用超再生調(diào)頻接收原理,因采用了高增益微型集成電路,故電路簡(jiǎn)單新穎。接收效果達(dá)到一般調(diào)頻接收機(jī)的水平,同時(shí)克服了超再生接收機(jī)選擇性差、噪聲大等缺點(diǎn),又保持了靈敏度高、耗電少、線路簡(jiǎn)單和成本低(元件費(fèi)用不足5元)等優(yōu)點(diǎn)。適合電子愛(ài)好者制作。
2018-09-27 11:54:00
16265 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2D/pIYBAFujmIGAVBAJAABqcIlAH7Q829.jpg)
PCB板灌封膠主要有三種,分別是聚氨酯灌封膠、環(huán)氧樹(shù)脂灌封膠、有機(jī)硅灌封膠。在制備PCB板過(guò)程中該如何選擇灌封膠呢?下面為大家具體分析下三種灌封膠的優(yōu)缺點(diǎn)。
2019-09-14 10:22:00
20619 GP2015是一個(gè)GPS接收機(jī)射頻前端電路,提供一個(gè)低功率、低成本和高可靠性的GPs射頻前端解決方案。
2020-04-23 11:15:20
6379 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/2B/pIYBAF6hB46AdDn7AAC4Z6XMa_g805.jpg)
比較三種常用接收機(jī)架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn):外差接收機(jī)、直接采樣接收機(jī)和直接變頻接收機(jī)。還會(huì)討論關(guān)于雜散,系統(tǒng)噪聲和動(dòng)態(tài)范圍的額外考慮。本文的意圖并非要褒揚(yáng)某種方案而貶抑其他方案,相反,本文旨在說(shuō)明這些方案的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
2020-10-13 10:43:00
3 射頻前端模塊性能關(guān)系到整個(gè)接收機(jī)的性能。本文通過(guò)對(duì)接收機(jī)進(jìn)行研究,分析了超外差接收機(jī)的特點(diǎn),提出了一種采用PLL 技術(shù)的接收機(jī)的射頻前端方案,及對(duì)射頻前端的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了分析。并通過(guò)軟硬件平臺(tái)
2020-09-23 10:45:00
3 隨著現(xiàn)代電子技術(shù)和無(wú)線通訊技術(shù)的飛速發(fā)展,無(wú)線電通信的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,家用電器產(chǎn)品日益普及。射頻前端作為接收機(jī)的重要組成部分,主要功能是將接收到的高頻信號(hào),轉(zhuǎn)換成中頻信號(hào)。射頻前端電路對(duì)整個(gè)接收系統(tǒng)
2020-09-23 10:45:00
5 從安裝失電延釋裝置的必要性出發(fā),介紹了三種失電延裝置的構(gòu)成、原理、動(dòng)作及優(yōu)缺點(diǎn),其中的兩種是采用設(shè)置高壓電解電容提供接觸器的吸合大電流,低壓電解電容提供失電時(shí)的延時(shí)釋放電流。
2020-10-29 11:22:36
2813 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CD/0F/pIYBAF-aNJ2AX_bmAADC3Ikqqyg686.PNG)
接收機(jī)天線到接收I/Q信號(hào)輸出之間的電路是接收機(jī)射頻電路。
2021-06-08 11:14:45
67 零中頻射頻接收機(jī)技術(shù)及其應(yīng)用綜述
2021-06-24 10:26:54
26 【導(dǎo)讀】在一個(gè)射頻通信系統(tǒng)中,噪聲,尤其是信噪比(SNR),是無(wú)線接收機(jī)中的一個(gè)基本問(wèn)題。高噪聲電平會(huì)限制系統(tǒng)的容量、覆蓋范圍,以及許多對(duì)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商和終端用戶都有重大影響的相關(guān)特性。射頻通信接收機(jī)
2022-10-24 08:28:45
647 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/72/E2/pYYBAGNVQLyAU7U4AAAohuvaQZc995.jpg)
零中頻接收機(jī),是直接將射頻變頻到基帶,即中頻為0.
2023-02-03 10:07:49
3985 射頻接收機(jī)的架構(gòu)學(xué)習(xí)
2023-10-30 16:21:55
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/56/wKgaomU_Z9-AGnHnAAArkuqC0Ls409.png)
射頻接收機(jī)的架構(gòu)介紹
2023-10-30 16:23:22
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/56/wKgaomU_Z_yALvuZAAArkuqC0Ls021.png)
評(píng)論