根據(jù)BPSK調(diào)制信號調(diào)制機理和平方倍頻法原理,在FPGA平臺上設(shè)計實現(xiàn)了BPSK調(diào)制信號載波頻率估計單元。
2014-09-01 11:26:40
3313 簡化采用BPSK(二進(jìn)制相移鍵控)和差分BPSK調(diào)制(也稱為PRK,相位反轉(zhuǎn)鍵控或2PSK)的傳輸(transmit-only)解決方案設(shè)計。
2019-09-21 08:46:00
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電平兩個邏輯量1和0,所以調(diào)制的過程可用鍵控的方法由基帶信號對載頻信號的振幅、頻率及相位進(jìn)行調(diào)制,最基本的方法有3種:正交幅度調(diào)制(QAM)、頻移鍵控(FSK)、相移鍵控(PSK).根據(jù)所處理的基帶信號
2020-07-23 17:21:34
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模擬信號而是數(shù)字信號。 在大多數(shù)情況下,數(shù)字調(diào)制是利用數(shù)字信號的離散值去鍵控載波。對載波的幅度、頻率或相位進(jìn)行鍵控,便可獲得ASK、FSK、PSK等。這三種數(shù)字調(diào)制方式在抗干擾噪聲能力和信號頻譜利用率
2008-10-21 11:48:21
可現(xiàn)在遇到一個問題,系統(tǒng)的晶振是40M,可我需要一個160M的輸出信號,怎么才能在FPGA內(nèi)部實現(xiàn)倍頻呢?我看了它的說明書,上面說可以實現(xiàn)倍頻,有PLL功能可是卻沒有具體的說明怎么實現(xiàn)倍頻,用什么方法實現(xiàn),能實現(xiàn)多少倍頻?用軟件實現(xiàn),還是硬件實現(xiàn)?不知道大俠們是怎么實現(xiàn)倍頻的,能否告知一二?
2013-12-04 22:31:39
請問,用fpga輸出方波信號作為調(diào)制信號時,輸出高電平電壓一般為多少。一片FPGA板子最多可以同時輸出多少路調(diào)制信號?謝謝回復(fù)!
2017-05-03 15:00:05
本文介紹了一種在DSP平臺下對多路交流信號采樣時采用的一種異步采樣方法。
2021-04-02 07:01:30
HMC874LC3C的CLK引腳可以輸入正弦波BPSK調(diào)制信號嗎?
2023-11-16 07:28:16
uclinux在Blackfin平臺下的移植設(shè)計
2013-06-03 20:52:16
∑-△調(diào)制頻率合成器及其實現(xiàn)∑-△調(diào)制器原理設(shè)計∑-△調(diào)制器的FPGA實現(xiàn)
2021-04-15 06:47:14
本文系統(tǒng)的介紹了ARM基于Linux平臺下的FPGA的驅(qū)動開發(fā)方法。
2021-05-07 06:04:20
率估計法(Kay法)比較具有代表性,它在高信噪比條件下可達(dá)到Cramer-Rao界(CRB),并且運算量不大,適于硬件實現(xiàn)。本文以Kay頻率估計法為基礎(chǔ)構(gòu)建了一種適用于脈沖信號的載波頻率同步環(huán),并通過計算機仿真和FPGA實現(xiàn)來驗證其有效性。
2023-09-20 08:28:04
各位前輩們,對于BPSK調(diào)制信號,什么類型的功放比較合適呢,現(xiàn)在我用的是TDA7492這款D類功放,但沒有輸出,誰用過這類功放嗎?請出來討論一下,謝謝了
2016-11-16 22:55:32
bpsk調(diào)制的詳細(xì)介紹
2013-04-12 09:59:49
。大規(guī)??删幊踢壿嬈骷?b class="flag-6" style="color: red">FPGA在處理速度和集成度等方面發(fā)展很快,用戶可自定義邏輯功能、可重復(fù)編程,同時FPGA還具有成本低、使用靈活方便等優(yōu)點,在雷達(dá)信號處理硬件實現(xiàn)中得到廣泛的應(yīng)用。由于雷達(dá)信號處理
2015-02-05 15:34:43
基于至簡設(shè)計法實現(xiàn)的PWM調(diào)制verilog
2017-09-27 09:53:33
明德?lián)P分享的調(diào)制PWM驅(qū)動LED工程,利用脈沖寬度調(diào)制調(diào)制出幾個不同寬度的脈沖來驅(qū)動LED燈,添加verilog文件即可使用?;谥梁喸O(shè)計法實現(xiàn)的PWM調(diào)制verilog.rar (281.92 KB )
2019-01-18 06:35:18
結(jié)合Labview平臺的圖形化特點,高效地實現(xiàn)對PSK及QAM類調(diào)制信號的解調(diào)分析。以BPSK、8PSK及16QAM、32QAM為代表的信號,通過該軟件進(jìn)行處理所得的I/Q星座圖及EVM Rms
2019-04-12 09:40:08
在LabVIEW平臺下實現(xiàn)算法加速,傳統(tǒng)的邊緣提取和粒子分析以及預(yù)處理算法都比較耗時間,采用FPGA來加速圖像處理的時間將會大大的縮減,比傳統(tǒng)的PC端的速度將會大大縮減!可以動態(tài)監(jiān)測高速運動的物體!分享一個鏈接是視覺加速的案例http://www.mangotree.cn/event/32338/
2016-12-28 10:15:44
如何在LabVIEW平臺下設(shè)計應(yīng)變測量系統(tǒng)?LabVIEW在測試測量領(lǐng)域有什么優(yōu)勢?
2021-04-12 06:32:17
本文將介紹線路調(diào)制的FPGA實現(xiàn),包括:線路調(diào)制單元數(shù)字化實現(xiàn)的總體設(shè)計,CIC和FIR濾波器的FPGA實現(xiàn)以及載波發(fā)生器單元的設(shè)計。
2021-04-29 06:41:28
本文設(shè)計了一個基于FPGA 的直接序列擴頻系統(tǒng)的水聲通信調(diào)制/解調(diào)系統(tǒng),目的在于使水聲無線通信中具有更強的抗干擾性和保密性,系統(tǒng)中包含了信號的擴頻及BPSK 調(diào)制以及相應(yīng)的解調(diào)模塊,并且在Modelsim 仿真軟件上驗證成功。
2021-06-03 06:25:41
本文設(shè)計了一個基于FPGA 的直接序列擴頻系統(tǒng)的水聲通信調(diào)制/解調(diào)系統(tǒng),目的在于使水聲無線通信中具有更強的抗干擾性和保密性,系統(tǒng)中包含了信號的擴頻及BPSK 調(diào)制以及相應(yīng)的解調(diào)模塊,并且在Modelsim 仿真軟件上驗證成功。
2021-05-24 06:41:18
想要產(chǎn)生一個BPSK的調(diào)制信號,載波900MHz,基帶用FPGA產(chǎn)生,建議用什么DDS芯片呢?有沒有好的推薦電路呢?
2018-11-09 09:15:35
Labview萌新求救:下圖是使用Labview設(shè)計好的窄帶FM調(diào)制模塊,請問如何使用倍頻后再混頻的方法生成寬帶FM信號呢?(原理已懂,卡在了倍頻器的部分,不知怎么實現(xiàn)倍頻操作):
2019-04-13 22:16:04
最近在做個課題,需要用FPGA中的verilog語言實現(xiàn)BPSK調(diào)制,fpga不是很會,望大神指導(dǎo)下,急求代碼啊!謝謝
2013-03-06 18:12:36
想要產(chǎn)生一個BPSK的調(diào)制信號,載波900MHz,基帶用FPGA產(chǎn)生,建議用什么DDS芯片呢?
2018-11-13 09:19:42
能否在 Lab VIEW 平臺下編寫改進(jìn)后的 EMD 算法,采集到信號后直接進(jìn)行分析?怎么進(jìn)行改進(jìn)?
2019-10-09 16:15:12
1. 為什么要使用FPGA實現(xiàn)在全控型電力電子開關(guān)器件出現(xiàn)以后,為了改善交流電動機變壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的性能,科技工作者在20世紀(jì)80年代開發(fā)出了應(yīng)用脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)的變壓變頻器,由于它的優(yōu)良
2022-01-20 09:34:26
【摘要】針對以往DOA估計算法中智能天線系統(tǒng)的陣列單元模型多采用全向振子的情況,分析了當(dāng)天線單元存在方向性時對MUSIC算法估計信號到達(dá)角的影響,并在進(jìn)行陣元互耦校正后
2009-03-14 15:12:51
18 GMSK(高斯最小移頻鍵控)信號優(yōu)良的頻譜特性在跳頻通信中有廣闊的應(yīng)用前景。本文分析了GMSK 調(diào)制器的設(shè)計理論,給出了一種全數(shù)字實現(xiàn)結(jié)構(gòu)并在FPGA 上加以實現(xiàn)。仿真結(jié)果表明,
2009-08-13 14:48:05
56 非合作水聲低載噪比直接序列擴頻信號的載頻估計方法:在非合作條件下,該文針對水聲直接序列二相調(diào)制擴頻信號的載頻估計,提出了一種在載噪比較低和信號產(chǎn)生較大畸變情況下
2009-10-29 12:55:43
9 目前盲分離研究已有算法眾多,但有關(guān)數(shù)字信號或有限字符集的盲分離研究尚不多見,而帶源個數(shù)估計的此類盲分離算法更鮮有涉及。針對這類問題,該文提出了一種新穎的BPSK 數(shù)字
2009-11-13 14:38:10
20 該文首先詳細(xì)分析了無載頻脈沖雷達(dá)檢測生命信號的基本原理,然后提出了基于回波信號等幅度追蹤法測生命信號的方法。采用自主研發(fā)的雷達(dá)系統(tǒng)進(jìn)行檢測,結(jié)果表明該文提出的
2009-11-18 14:37:48
8 雙基地多載頻FMCW 雷達(dá)采用稀布陣發(fā)射多載頻FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)信號,陣列接收目標(biāo)回波。受速度和加速度的調(diào)制,機動目標(biāo)回波多普勒頻譜展寬,導(dǎo)致雷達(dá)檢測性能下
2009-11-20 15:58:47
21 本文將介紹線路調(diào)制的FPGA 實現(xiàn),包括:線路調(diào)制單元數(shù)字化實現(xiàn)的總體設(shè)計,CIC 和FIR 濾波器的FPGA 實現(xiàn)以及載波發(fā)生器單元的設(shè)計。
2009-11-30 14:08:33
18 提出了一種基于FPGA 實現(xiàn)QPSK 調(diào)制器的方法。以FPGA 實現(xiàn)DDS,通過對DDS 信號輸出相位的控制實現(xiàn)調(diào)相。仿真結(jié)果表明方案是可行的。
2009-12-18 11:57:08
66 介紹一種全數(shù)字BPSK 解調(diào)器的設(shè)計及FPGA 實現(xiàn)。該解調(diào)器采用前向開環(huán)的結(jié)構(gòu)實現(xiàn)載波同步,與傳統(tǒng)的閉環(huán)反饋結(jié)構(gòu)相比,該解調(diào)器具有同步速度快,載波頻差估計范圍大等優(yōu)點,
2009-12-19 15:57:36
52 正弦調(diào)制相位信號是微動目標(biāo)雷達(dá)回波微多普勒信號的一般形式。該文利用正弦調(diào)制相位信號的循環(huán)平穩(wěn)特性推導(dǎo)了信號的循環(huán)譜,并由循環(huán)譜特征估計信號的參數(shù)。相對于傳統(tǒng)的
2010-02-09 11:24:27
16 介紹一種全數(shù)字BPSK解調(diào)器的設(shè)計及FPGA實現(xiàn)。該解調(diào)器采用前向開環(huán)的結(jié)構(gòu)實現(xiàn)載波同步,與傳統(tǒng)的閉環(huán)反饋結(jié)構(gòu)相比,該解調(diào)器具有同步速度快,載波頻差估計范圍大等優(yōu)點,尤其適合
2010-07-21 17:34:19
47 bpsk調(diào)制原理
與模擬通信系統(tǒng)相比,數(shù)字調(diào)制和解調(diào)同樣是通過某種方式,將基帶信號的頻譜由一個頻率位置搬移到另一個頻率位置上
2008-10-21 12:29:56
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雙邊帶抑制載頻調(diào)制電路
2009-03-20 20:13:54
898 
抑制載頻的AM調(diào)制器電路
2009-03-20 20:14:39
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抑制載頻調(diào)制器電路
2009-03-20 20:15:26
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板卡概述TES817是一款基于ZU19EG FPGA的高性能實時信號處理平臺,該平臺采用1片高性能的FPGA:XCZU19EG-2FFVC1760I作為主處理器,FPGA的PL端外掛1組72位
2025-08-29 15:28:59
? 板卡概述TES807 是一款基于千兆或者萬兆以太網(wǎng)傳輸?shù)碾p FMC 接口信號處理平臺。該平臺采用 XILINX 的 Kintex UltraSacle 系列 FPGA
2025-08-29 15:49:41
一種高速幀同步和相位模糊估計的方法及其FPGA實現(xiàn)
摘要:提出僅依靠接收符號和本地同步碼快速確定MPSK調(diào)制符號的幀同步,并同時估計其相位模糊值的計算方法,給
2010-01-27 09:38:17
1833 
可獲得2倍頻率的平方電路(X2)
電路的功能
平方電路是進(jìn)行EO=X2運
2010-05-08 16:30:23
1552 
二相BPSK (DPSK)調(diào)制解調(diào)技術(shù)有二相BPSK調(diào)制解調(diào)實驗,二相DPSK調(diào)制解調(diào)實驗,PSK解調(diào)載波提取實驗
2011-03-15 22:41:43
22637 
根據(jù)數(shù)字信號FSK調(diào)制和解調(diào)的工作原理,采用層次化、模塊化方法設(shè)計了一種基于FPGA 芯片的FSK調(diào)制解調(diào)器;用數(shù)字鍵控法實現(xiàn)了調(diào)制,用過零檢測法實現(xiàn)了全數(shù)字解調(diào)。同時結(jié)合系統(tǒng)
2011-08-26 15:25:48
114 針對MPSK信號載波頻率估計問題,文中將譜線檢測理論與非線性變換思想相結(jié)合,提出了一種載波頻率快速估計算法。
2011-12-14 14:34:25
16 討論一種基于DSP系統(tǒng),利用FPGA設(shè)計接口通過DDS芯片產(chǎn)生MSK調(diào)制的方法,使用該方案的硬件電路簡潔且易于實現(xiàn)調(diào)制器的小型化。
2012-02-09 15:14:46
12 基于FPGA的調(diào)制和解調(diào)的數(shù)字信號有多種,包括2ASK、2FSK、2PSK等,文中介紹了2FSK信號的調(diào)制與解調(diào),以及該信號的功率譜。最后提供驗證結(jié)果,證明仿真結(jié)果符合要求。
2012-03-23 11:17:28
400 本文設(shè)計實現(xiàn)了一種新型的BPSK信號調(diào)制解調(diào)器,利用m序列的隨機性來產(chǎn)生輸入基帶信號,詳細(xì)介紹了基于FPGA的BPSK信號調(diào)制解調(diào)器的設(shè)計方法,提供了VHDL源代碼在Quartus II環(huán)境下的仿真
2012-03-31 15:06:56
71 先利用信號的2階和4階循環(huán)累積量的特征,將MPSK信號分為BPSK和QPSK與8PSK以上兩大調(diào)制子類,再由信號循環(huán)頻率等于信號載頻處的2階和4階循環(huán)累積量,構(gòu)成BPSK和QPSK的分類特征量,實現(xiàn)對BPSK和
2012-04-18 15:17:19
24 BPSK調(diào)制,介紹調(diào)制算法和數(shù)值計算,也可延伸至d_bpsk
2015-11-10 17:15:16
23 框架原理,以及Android平臺下實現(xiàn)藏文輸入的關(guān)鍵技術(shù),設(shè)計并實現(xiàn)了一個Android平臺下的藏文輸入法。
2015-12-18 16:03:05
8 電子專業(yè)單片機開發(fā)中的學(xué)習(xí)教程資料——DPPM調(diào)制解調(diào)技術(shù)的FPGA實現(xiàn)
2016-08-08 14:45:21
0 uClinux平臺下的Flash存儲技術(shù)
2017-01-19 21:22:54
12 改進(jìn)的DSSS電磁波隨鉆測量信號載頻估計算法_蘇毅
2017-03-19 19:04:23
0 本文介紹了一種在DSP平臺下對多路交流信號采樣時采用的一種異步采樣方法。 引言 在對電力線路的電壓和電流進(jìn)行測量時,為使測量值具有較高的精度,一般都采用交流采樣技術(shù)。目前,比較常用的交流采樣方法
2017-10-20 10:41:10
1 基于uCOS平臺下的LwIP移植筆記
2017-10-24 15:01:44
16 WinCE平臺下的CDMA信號測試系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)
2017-10-25 09:45:10
4 數(shù)字調(diào)制信號又稱為鍵控信號, 其調(diào)制過程是用鍵控的方法由基帶信號對載頻信號的振幅、頻率及相位進(jìn)行調(diào)制。這種調(diào)制的最基本方法有三種: 振幅鍵控(ASK)、頻移鍵控(FSK)、相移鍵控(PSK), 同時
2017-10-30 16:45:00
4 要的參數(shù)之一,如果不能精確估計載波頻率,干擾信號就無法在頻域上對準(zhǔn)目標(biāo)信號。針對QPSK信號和16QAM信號,主要有基于信號四次方功率譜和基于信號循環(huán)譜的載頻估計算法?;谒拇畏焦β首V的載頻估計算法簡單,計算量小,得
2017-11-09 15:25:55
26 本文設(shè)計并在FPGA芯片中實現(xiàn)了數(shù)字音頻廣播系統(tǒng)的信號調(diào)制系統(tǒng)。信號調(diào)制系統(tǒng)位于整個數(shù)字音頻廣播系統(tǒng)基帶信號處理鏈的末端,是基帶數(shù)字信號處理的核心系統(tǒng)。根據(jù)Eureka147標(biāo)準(zhǔn),信號調(diào)制系統(tǒng)需要
2017-11-22 15:25:01
4696 二進(jìn)制相移鍵控(BPSK)也稱為雙相調(diào)制,是一種簡單的,流行的數(shù)字調(diào)制方案。 符號星座盡可能相距很遠(yuǎn),這對弱信號工作來說是可取的。 BPSK因其相對簡單的擴頻能力而受歡迎。 因此,BPSK可以應(yīng)用于
2017-11-29 15:45:48
7934 
鑒于倍頻等長信號具有重要研究價值,而其現(xiàn)有頻率估計方法存在嚴(yán)重不足,提出一種新型加權(quán)融合算法。首先,根據(jù)倍頻等長信號間頻率的倍數(shù)生成倍頻修正矩陣,對倍頻等長信號頻譜進(jìn)行同頻化處理,使之達(dá)到同頻等長信號
2018-03-05 11:48:35
49 。 2FSK 信號便是符號 “1對應(yīng)于載頻,而符號 ” “0對應(yīng)于載頻(與不同的 ” 另一載頻)的已調(diào)波形,而且與之間的改變是瞬間完成的。從原理上講,數(shù)字調(diào)頻可用模擬調(diào)頻法來實現(xiàn), 也可用鍵控法來實現(xiàn)。 模擬調(diào)頻法是利用一個矩形脈沖序列對一個載波進(jìn)行調(diào)頻, 是頻移鍵控通信方式
2018-10-08 08:00:00
60 介紹一種全數(shù)字BPSK 解調(diào)器的設(shè)計及FPGA 實現(xiàn)。該解調(diào)器采用前向開環(huán)的結(jié)構(gòu)實現(xiàn)載波同步,與傳統(tǒng)的閉環(huán)反饋結(jié)構(gòu)相比,該解調(diào)器具有同步速度快,載波頻差估計范圍大等優(yōu)點,尤其適合用于突發(fā)數(shù)字通信系統(tǒng)
2018-12-13 17:56:49
14 基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4設(shè)計實現(xiàn)了數(shù)字基帶預(yù)失真系統(tǒng)中的環(huán)路延遲估計模塊。該模塊運用了一種環(huán)路延遲估計新方法,易于FPGA實現(xiàn)。同時,在信號失真的情況下也能給
2018-12-19 11:04:26
2192 
采用FPGA設(shè)計芯片技術(shù)對多進(jìn)制數(shù)字通信技術(shù)的QPSK調(diào)制器實現(xiàn)進(jìn)行了設(shè)計研究,將調(diào)制器中原有多種專用芯片的功能集成在一片大規(guī)??删幊踢壿嬈骷?b class="flag-6" style="color: red">FPGA芯片上,實現(xiàn)了高度集成化,小型化。實際研究仿真表明,該方案具有突出的靈活性和高效性,為設(shè)計者提供了多種可自由選擇的設(shè)計方法和工具.
2020-07-22 17:51:13
15 近年來,數(shù)字AM調(diào)制技術(shù)應(yīng)用越來越廣泛,具體應(yīng)用中多采用專用的調(diào)制芯片完成。文中介紹一種在FPGA中實現(xiàn)數(shù)字AM調(diào)制的方法,采用該方法設(shè)計的系統(tǒng)具有使用靈活、擴展性強、便于集成等優(yōu)點。文中先討論了
2020-07-31 17:50:22
20 信號發(fā)送單元主要實現(xiàn)信號的產(chǎn)生和發(fā)送,同時還可在信號中混入噪聲,進(jìn)行實際軌道信號的模擬。信號發(fā)送由上位機控制,上位機選擇發(fā)送信號的幅度、載頻、調(diào)制頻率等參數(shù),并選擇是否添加噪聲,然后通過USB傳輸
2020-08-10 15:58:00
2120 
1、FSK信號的調(diào)制原理 數(shù)字頻率調(diào)制是利用載波的頻率傳輸信息的一種調(diào)制方式,F(xiàn)SK是在ASK之后出現(xiàn)的一種調(diào)制方式,抗衰落能力較強,在一些衰落信道中應(yīng)用廣泛。 數(shù)字頻移鍵控(FSK)是用載波的頻率
2020-09-28 15:01:11
68947 
相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,較低碼率的BPSK在近距離無線產(chǎn)品中也得到了越來越廣泛的應(yīng)用。本文利用了MATLAB與FPGA實現(xiàn)了BPSK的信號調(diào)制。
2020-11-05 16:27:14
25 框架結(jié)構(gòu),提出了一種高度并行、緊湊流水線的FPGA實現(xiàn)方案.用Verilog HDL硬件描述語言設(shè)計了編碼,在QuARTuSⅡ集成開發(fā)環(huán)境下,進(jìn)行了仿真驗證,并寫入FPGA芯片,實現(xiàn)了“十字”形運動估計算法.經(jīng)測試表明:該設(shè)計方案搜索高效、邏輯簡潔,對比全搜索法占用硬件資源較小
2021-02-03 14:46:00
14 和載波相位估計.采用該方案,可縮短或完全去除傳統(tǒng)的采用突發(fā)模式傳輸?shù)耐ㄐ畔到y(tǒng)訓(xùn)練序列中用于載波頻率估計的部分,有效地提高時分多址系統(tǒng)的頻譜利用率.在FPGA 平臺上對該方案做了硬件實現(xiàn),綜合結(jié)果表明其最大工作時鐘頻率
2021-03-10 17:13:00
15 Rife算法的基礎(chǔ)上,通過對輸入信號進(jìn)行頻譜搬移,給出了一種修正Rife(MRife)算法.該算法易于并行實現(xiàn)。Monte Caro仿真表明,MRife算法具有頻率估計精度高、整個量化頻率范圍內(nèi)性能
2021-03-30 11:28:54
7 二進(jìn)制相移鍵控(BPSK),也稱為雙相調(diào)制,是一種簡單、流行的數(shù)字調(diào)制方案。符號星座盡可能遠(yuǎn),這對于弱信號工作是可取的。BPSK還因其相對簡單的頻譜擴展能力而廣受歡迎。因此,BPSK在弱信號通信、擴頻、測距和雷達(dá)系統(tǒng)中都有應(yīng)用。
2023-01-04 14:39:02
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首先,為什么是AM信號的調(diào)制過程,是因為在短時間情況下,AM信號的實現(xiàn)相對簡單,而且上述提到的幾個模塊都可以得到使用和驗證。
2023-06-06 17:23:35
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首先,為什么是AM信號的調(diào)制過程,是因為在短時間情況下,AM信號的實現(xiàn)相對簡單,而且上述提到的幾個模塊都可以得到使用和驗證。
2023-06-20 14:21:26
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信號倍頻。在本文中,我們將詳細(xì)探討鎖相環(huán)如何實現(xiàn)倍頻。 鎖相環(huán)的基本原理 在介紹鎖相環(huán)如何實現(xiàn)倍頻之前,我們先來回顧一下鎖相環(huán)的基本原理。鎖相環(huán)電路主要由三個部分組成:相位檢測器(Phase Detector, PD)、環(huán)路濾波器(Loop Filter, LF)和振蕩器(Voltage Cont
2023-09-02 14:59:37
5114 為什么要對基帶信號進(jìn)行調(diào)制?? 基帶信號調(diào)制是一種常用的通信技術(shù),它將基帶信號轉(zhuǎn)化為一定的載頻信號或者其他高頻信號,使得信號在傳輸或者處理時更加穩(wěn)定和可靠。這種技術(shù)在現(xiàn)代通信中應(yīng)用廣泛,包括無線通信
2023-09-12 14:44:56
6408 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于FPGA的OFDM調(diào)制器設(shè)計與實現(xiàn).pdf》資料免費下載
2023-10-26 09:25:59
2 如何具體實現(xiàn)輸出信號的分頻和倍頻? 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,信號分頻和倍頻是非常常見的技術(shù)。它們可以幫助電子設(shè)備在處理信號時具有更高的精度和準(zhǔn)確性。下面我將詳細(xì)介紹如何實現(xiàn)輸出信號的分頻和倍頻。 一、分頻
2023-10-31 10:33:21
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