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  1. 通信电子线路设计--高频小信号谐振放大器

  2. 高频小信号放大器的功用就是五失真的放大某一频率范围内的信号。按其频带宽度可以分为窄带和宽带放大器。高频小信号放大器是通信电子设备中常用的功能电路,它所放大的信号频率在数百千赫。高频小信号放大器的功能是实现对微弱的高频信号进行不失真的放大,从信号所含频谱来看,输入信号频谱与放大后输出信号的频谱是相同的。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-12-29
    • 文件大小:212992
    • 提供者:xiaotou121
  1. 扩频原理--用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术

  2. 扩展频谱技术一般是指用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。它主要由原始信息,信源编译码,信道编译码(差错控制),载波调制与解调,扩频调制与解扩频和信道六大部分组成。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-13
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:RONATION
  1. 连续时间周期信号的傅里叶级数

  2. 连续时间周期信号的傅里叶级数 掌握连续时间周期信号的傅里叶级数的展开和合成,理解吉布斯现象,掌握周期矩形脉冲信号的频谱及不同周期、脉冲宽度对周期信号频谱的影响。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-09-13
    • 文件大小:324608
    • 提供者:wmglmy
  1. Matlab设计

  2. 1. 序列的运算 (1)产生序列x1(n)=(0.8)nu(n)、x2(n)=u(n)和x3(n)=δ(n-4),画出波形; (2)画出x1(2n)、x1(-n)、x1(n-2)和x2(n-3)的波形; (3)求卷积x1(n)* x2(n)、x1(n-2)* x2(n-3)、x1(n)* x3(n),画出波形、验证卷积的性质。 2. 序列的傅立叶变换 (1)设x(n)是有限长的因果序列,编写求x(n)傅立叶变换 的函数:function [X]=dtft(x,w),其中X代表 ,x代表x(n)
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-12-20
    • 文件大小:106496
    • 提供者:yhy19900801
  1. 信号的时间带宽积

  2. 本文通过信号分折, 说明了信号宽度和信号须谱宽度之间的关系。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2012-07-26
    • 文件大小:556032
    • 提供者:kenlf0508
  1. 高频小信号谐振放大器的研制

  2. 放大高频小信号(中心频率在几百KHZ到几百MHZ,频谱宽度在几KHZ到几十MHZ的范围内)的放大器,称为高频小信号放大器。所谓谐振放大器,就是采用谐振回路作负载的放大器。谐振放大器不仅有放大作用,而且也起着滤波或选频的作用。高频小信号调谐放大器广泛应用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在发射机的接收端,从天线上感应的信号是非常微弱的,这就需要用放大器将其放大。高频小信号放大器的功能是实现对微弱的高频信号进行不失真的放大,从信号所含频谱来看,输入信号频谱与放大后输出信号的频谱是相同的。本次设计
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2014-10-05
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:zmchen200988
  1. 差分信号之剖析与探讨.pdf

  2. 深度剖析与探讨差分信号的优势,设计要点,走线等,非常专业,共46页。由于差分信号的逻辑判断,是仰赖两个信号的交点,如卜图[4: signal Signal Logic changes state 不像单端信号依靠高低两个电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序 的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDs( low voltage differential signaling)就是采用差分讯号型式[5-6],下图是 LVDS Connector的 图片[刀 LYDS 30P/
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-10-07
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:lb522403323
  1. 阵列信号处理试题及答案_国科大.pdf

  2. 本资源是国科大阵列信号处理课程考试的一套题,附有当时考生的个人完整答案总结在误差(协方差矩阵估计精度受样本数目的限制),会影响波束形成器的性能。随着 快拍数增加,波束形成器性能逐渐趋向于 波束形戊器。数据样本中不存在期 望信号时,要保证波束输出比最优情况下损失在以内,样本快拍数大约需 要大于2M。数据样本中期望信号越大,波束形成器的性能下降约严重。 如下图所示,假设M=2 泼束形成器加权向量为 WMVDR=a924,主要考虑以 下几种情况:只有空间白噪声时,Rx=1 波束形成器蜕化为常规波東形成
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-07-08
    • 文件大小:586752
    • 提供者:cxk207017
  1. 2015-频谱分析仪设计报告汇编.pdf

  2. 2015年的大学生电子设计大赛题目-频谱分析仪设计报告-汇编,都是获得国赛一二等奖的作品E题80MHz~100MHz频谱分析仪 、任务 设计制作一个简易频谱仪。频谱仪的本振源用锁相环制作。频谱仪的基本结构图如图 E-1所示。 信号源输入一混频 滤波 显示 本振源 频率显示 图E-1频谱仪的基本结构图 要求 1.基本要求 制作一个基于锁相环的本振源: (1)频率范围90~110MHz; (2)频率步进100kHz; (3)输出电压幅度10~100mV,可调; (4)在整个频率范围内可自动扫描;扫描
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-07-01
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:gxiangming
  1. 采空区尺度对微震信号传播规律影响试验研究

  2. 针对煤矿煤岩破裂微震信号传播过程中时常遇采空区,导致原始微震信号发生异变,造成了据微震信号反推煤岩破裂状况、预测冲击地压精确度下降的难题.采用实验室试验模拟的方法,研究不同宽度、高度采空区对微震信号传播规律的影响,对此类微震信号进行时域、频域分析.研究结果表明:震动信号在传播过程中遇采空区后,信号的平均速度、能量均明显降低;采空区宽度的变化比其高度的变化对微震信号影响程度更为明显;信号经过采空区后,信号呈低频特性,信号的中心频率、带宽和最值均下降,且采空区越大,信号频谱降低越明显.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38607026
  1. 高频小信号放大器概述

  2. 高频小信号放大器通常是指接收机中混频前的射频放大器和混频后的中频放大器。由于来自接收天线的信号既有中心频率很高(几百kHz到几百MHz)而频谱宽度相对较窄(几kHz到数十MHz)的已调有用信号,又有不同中心频率的已调无用信号和干扰信号,因此要求高频放大器应具有一定形状的频率选择特性。射频放大器和中频放大器选频特性的区别在于前者的选频电路需对不同接收信号的中心频率进行调谐(故又称为高频调谐放大器),而后者选频电路的中心频率是固定不变的(故又称为高频频带放大器)。无论是调谐放大器还是频带放大器,都应
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:96256
    • 提供者:weixin_38662367
  1. m序列解扩后的信号时域和频域波形

  2. DSSS系统收发比特流比较,m序列解扩后的信号时域和频域波形,发送序列的基本特性,接收扩频BPSK信号去载波调制,接收信号的频域波形,接收信号的时域波形,接收信号下变频对比,解扩前后的信号功率谱对比,解扩前后的信号频带宽度对比,解扩信号采样及接收比特流,扩频前后BPSK调制信号时域波形比较,扩频前后发送比特流比较,扩频信号经过凯萨尔窗函数低通滤波,扩频信号经凯萨尔窗函数滤波后时域波形,扩频信号去载波调制后的信号频谱,扩频与否BPSK调制信号时域波形比较。
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2020-10-14
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_42281190
  1. 数据转换/信号处理中的基于FPGA的多通道频率检测技术方案

  2. 0 引言   在数字接收机的各种参数中,频率是最重要的参数之一,它能反映接收机的功能和用途、以及频谱宽度等重要指标。传统的顺序测频技术一般通过对接收机频带的扫描,对频域进行连续取样。该方法原理简单,技术成熟,但是,其频率截获概率与分辨力的矛盾难以解决,无法实现全概率信号截获。而多信道化的频率检测技术属于瞬时测频,其架构是采用多个频率窗口(多个信道彼此衔接相邻)来覆盖接收机的整个频段,这样,当信号进入任一个窗口时,该窗口的频率值即可被检测出。因此,该方法可解决频率截获概率与频率分辨力的矛盾,同时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:273408
    • 提供者:weixin_38590355
  1. 电子测量中的频谱分析仪的技术指标

  2. 频谱分析仪的技术指标   (1)输入频率范围   指频谱仪能够正常工作的最大频率区间,以HZ表示该范围的上限和下限,由扫描本振的频率范围决定。现代频谱仪的频率范围通常可从低频段至射频段,甚至微波段,如1KHz~4GHz。这里的频率是指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。   (2)分辨力带宽   指分辨频谱中两个相邻分量之间的最小谱线间隔,单位是HZ。它表示频谱仪能够把两个彼此靠得很近的等幅信号在规定低点处分辨开来的能力。在频谱仪屏幕上看到的被测信号的谱线实际是一个窄带滤波器的动
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:189440
    • 提供者:weixin_38703955
  1. RFID技术中的射频小信号放大器电路的基本组成

  2. 在通信系统中,到达接收机射频小信号放大电路的射频信号电平多在微伏数量级。在多数情况下,信号不是单一频率,而是占有一定频谱宽度的频带信号。通常将完成频带信号放大任务的电路称为射频小信号频带放大电路。另外,在同一信道中,可能同时存在许多干扰信号,因此射频小信号放大电路除了具有放大功能外,还必须具有选频功能。射频小信号频带放大电路又可视为有源滤波器,其电路模型由有源放大器件和无源选频网络组成,如图所示。   图 射频小信号频带放大电路图组成   射频小信号放大器电路分为窄带放大电路和宽频 图射
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:44032
    • 提供者:weixin_38621638
  1. 光源的稳定性对拍信号在非线性光子晶体光纤中演化的影响

  2. 人们通常利用拍频光信号的传输光谱演化来测量光纤的非线性系数。通过数值模拟分析了光源输出光功率和中心频率的扰动以及光源谱线宽度对该测量方法的影响,并进行了实验验证。使用紧凑的超格子算法分析了一种光子晶体光纤(PCF)的传输特性。考虑自相位调制(SPM)、损耗和群速度色散,采用分步傅里叶方法分析了拍频光信号沿光子晶体光纤的传输过程,得到了信号频谱演化的数值仿真结果。结果表明光源输出功率的扰动基本不会影响非线性系数的测量结果,但输出波长的扰动和光源的谱宽对非线性系数的测量有一定影响。因此需要选择适当的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38702339
  1. 基于数字PWM发生器的非对称双边沿UPWM信号频谱分析

  2. 数字脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)发生器是数字D类音频功放的核心模块。由于数字PWM发生器的输入信号是数字信号,无法利用双重傅里叶级数估计数字PWM发生器输出的均匀采样脉冲宽度调制(Uniform-sampling Pulse Width Modulation,UPWM)信号的频谱。针对该问题,本文基于UPWM信号的时域特征,提出一种当调制信号是数字信号时得到的非对称双边沿UPWM信号的频谱估计模型。利用现场可编程门阵列(Field-Programmable
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38656989
  1. 信号光谱宽特性对单频光纤放大器SBS阈值的影响

  2. 受激布里渊散射(SBS)效应是影响单频窄线宽光纤激光放大器功率提高的重要因素。以白噪声作为射频信号源, 采用相位调制技术, 设计并搭建了一套三级主振荡功率放大全光纤激光系统。分析和研究了信号光频谱宽度与光纤放大器系统SBS阈值之间的关系, 通过改变白噪声信号的幅值, 实现精确控制信号光谱宽, 获得了中心波长为1030.93 nm、线宽为0.9 GHz、平均功率为90 W的窄线宽准连续激光输出, 相应的X方向与Y方向的光束质量因子分别为1.28和1.27。该研究为实现高功率单频窄线宽光纤激光器的产
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38623000
  1. 基于数字PWM发生器的非对称双边沿UPWM信号频谱分析

  2. 数字脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)发生器是数字D类音频功放的核心模块。由于数字PWM发生器的输入信号是数字信号,无法利用双重傅里叶级数估计数字PWM发生器输出的均匀采样脉冲宽度调制(Uniform-sampling Pulse Width Modulation,UPWM)信号的频谱。针对该问题,本文基于UPWM信号的时域特征,提出一种当调制信号是数字信号时得到的非对称双边沿UPWM信号的频谱估计模型。利用现场可编程门阵列(Field-Programmable
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-26
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38620741
  1. 频谱分析仪的技术指标

  2. 频谱分析仪的技术指标   (1)输入频率范围   指频谱仪能够正常工作的频率区间,以HZ表示该范围的上限和下限,由扫描本振的频率范围决定。现代频谱仪的频率范围通常可从低频段至射频段,甚至微波段,如1KHz~4GHz。这里的频率是指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。   (2)分辨力带宽   指分辨频谱中两个相邻分量之间的谱线间隔,单位是HZ。它表示频谱仪能够把两个彼此靠得很近的等幅信号在规定低点处分辨开来的能力。在频谱仪屏幕上看到的被测信号的谱线实际是一个窄带滤波器的动态幅频特
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:433152
    • 提供者:weixin_38687807
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