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共射

  • 基于單片機的射頻卡繳費系統

    單片機是通過將大量外圍設備和CPU集成在一個芯片中,使計算機系統更小,更容易集成進復雜的而對體積要求嚴格的控制設備當中。它靠程序運行的,并且程序是可以修改,通過不同的程序實現不同的功能。將單片機技術和射頻卡技術有效地結合起來,必然給社會的發展帶來巨大的效益。對比磁卡系統,單片機系統的安全性和保密性更高,操作方便,快速。卡片可擴展其它應用,而且一張卡片可以用于多個不同應用行業。本設計開發了一個簡易實用的基于單片機的射頻卡繳費系統。主要設計思路是通過讀寫模塊讀取射頻卡中的用戶信息,傳送到單片機進行處理,信息將送液晶顯示模塊顯示,同時經過串行通信模塊與PC實現信息交換與資料管理。系統設計的廣展和配置應遵循以下原則,選擇典型電路,為硬件系統的標準化、模塊化打下良好的基礎:系統擴展與外圍設備的配置水平應充分滿足應用系統的功能要求,并留有適當余地,以便進行二次開發;硬件結構應結合應用軟件方案一并考慮。硬件結構與軟件方案會產生相互影響,考慮原則是:軟件能實現的功能盡可能由軟件實現,以簡化硬件結構。本設計將分成緒論,系統介紹,系統硬件設計,系統軟件設計,系統仿真測試,共五個部分。其中,緒論部分概述本設計的背景意義及本課題研究的內容;系統硬件設計是本設計的主要部分,包括AT89C52,ZLG500A和LCD12864等各功能模塊及元器件的作用和原理,電路設計;系統軟件設計主要簡述上位機的界面設計軟件VB的特點和所使用的主要控件或函數,及其界面功能和界面程序框圖;系統仿真測試主要是使用軟件仿真測試,展示系統的功能和作用。

    標簽: 單片機 射頻卡繳費系統

    上傳時間: 2022-06-17

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  • 射頻功率放大器集成電路研究

    射頻功率放大器在雷達、無線通信、導航、衛星通訊、電子對抗設備等系統中有著廣泛的應用,是現代無線通信的關鍵設備.與傳統的行被放大器相比,射頻固態功率放大器具有體積小、動態范圍大、功耗低、壽命長等一系列優點;由于射頻功率放大器在軍事和個人通信系統中的地位非常重要,使得功率放大器的研制變得十分重要,因此對該課題的研究具有非常重要的意義.設計射頻集成功率放大器的常見工藝有GaAs,SiGe BiCMOS和CMOS等.GaAs工藝具有較好的射頻特性和輸出功率能力,但其價格昂貴,工藝一致性差;CMOS工藝的功率輸出能力不大,很難應用于高輸出功率的場合;而SiGe BiCMOS工藝的性能介于GaAS和CMOS工藝之間,價格相對低廉并和CMOS電路兼容,非常適合于中功率應用場合.本文介紹了應用與無線局域網和Ka波段的射頻集成功率放大器的設計和實現,分別使用了CMOS,SiGe BiCMOS,GaAs三種工藝.(1)由SMIC 0.18um CMOS工藝實現的放大器工作頻率為2.4GHz,采用了兩級共源共柵電路結構,在5V電源電壓下仿真結果為小信號增益22dB左右,1dB壓縮點處輸出功率為20dBm左右且功率附加教率PAE大于15%,最大飽和輸出功率大于24dBm且PAE大于20%,芯片面積為1.4mm*0.96mm;(2)由IBM SPAE 0.35um SiGe BiCMOS工藝實現的功率放大器工作頻率為5.25GHz,分為前置推動級和末級功率級,電源電壓為3.3V,仿真結果為小信號增益28dB左右,1dB壓縮點處輸出功率大于26dBm,功率附加效率大于15%,最大飽和輸出功率為29.5dBm,芯片面積為1.56mm"1.2mm;(3)由WIN 0.15um GaAs工藝實現的功率放大器工作頻率為27-32GHz,使用了三級功率放大器結構,在電源電壓為5V下仿真結果為1dB壓縮點的輸出功率Pras 26dBm,增益在20dB以上,最大飽和輸出功率為29.9dBm且PAE大于25%,芯片面積為2.76mm"1.15mm.論文按照電路設計、仿真、版圖設計、流片和芯片測試的順序詳細介紹了功率放大器芯片的設計過程,對三種工藝實現的功率放大器進行了對比,并通過各自的仿真結果對出現的問題進行了詳盡的分析。

    標簽: 射頻功率放大器 集成電路

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:shjgzh

  • 基于LTspice的射極跟隨器仿真實驗

    基于LTspice的射極跟隨器仿真實驗1,實驗要求與目的(1)進一步掌握靜態工作點的調試方法,深入理解靜態工作點的作用。(2)調節電路的跟隨范圍,使輸出信號的跟隨范圍最大。(3)測量電路的電壓放大倍數、輸入電阻和輸出電阻。(4)測量電路的頻率特性。2·實驗原理在射極跟隨器電路中,信號由基極和地之間輸入,由發射極和地之間輸出,集電極交流等效接地,所以,集電極是輸入/輸出信號的公共端,故稱為共集電極電路。又由于該電路的輸出電壓是跟隨輸入電壓變化的,所以又稱為射極跟隨器。3.實驗電路射極跟隨器電路如圖 1所示。4.實驗步驟(1)靜態工作點的調整。按圖 1連接電路,輸入信號由信號發生器產生一個幅度為 1V、頻率為1kHz的正弦信號。要注意使信號不失真輸出。(2)跟隨范圍調節。增大輸入信號直到輸出出現失真,觀察出現了飽和失真還是截止失真,再增大或減小信號,使失真消除。再次增大輸入信號,若出現失真,再調節信號使輸出波形達到最大不失真輸出,此時電路的靜態工作點是最佳工作點,輸入信號是最大的跟隨范圍。最后輸入信號增加到28 v,電路達到最大不失真輸出如圖 2所示。最大輸入、輸出信號波形如圖 3所示。

    標簽: ltspice 射極跟隨器

    上傳時間: 2022-06-26

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  • 射頻與微波通信電路:分析與設計

    內容簡介  本書是美國加州大學m.m.拉德馬內斯博士撰寫的radio frequency and microwave electronics illustrated一書的中譯本。本書內容豐富,編排合理,敘述清楚。本書的英文版在美國用作大學微波電子工程專業高年級和研究生的教材,授課兩學期。.  本書主要內容分五部分共21章。第一部分基礎知識,包括科學和工程學的基本概念,電學和電子工程學中的基本概念,電路學數學基礎,直流和低頻電路的概念;第二部分波在網絡中的傳輸,包括射頻和微波的基本概念與應用,射頻電子學的概念,波傳播中的基本概念,二端口射頻/微波網絡的電路表示;第三部分無源電路的設計,包括smith圓圖,smith圓圖的應用,匹配網絡的設計;第四部分有源網絡中的基本考慮,包括有源網絡的穩定性,放大器的增益,有源網絡的噪聲;第五部分有源網絡:線性與非線性設計,包括射頻/微波放大器ⅰ:小信號設計,射頻/微波放大器ⅱ:大信號設計,射頻/微波振蕩器的設計,射頻/微波頻率轉換器ⅰ:整流器和檢波器設計,射頻/微波頻率轉換器ⅱ:混頻器設計,射頻/微波控制電路的設計,射頻/微波集成電路設計。

    標簽: 射頻 微波通信 電路

    上傳時間: 2022-07-04

    上傳用戶:zhanglei193

  • 實用射頻技術

    實用射頻技術

    標簽: 射頻技術

    上傳時間: 2013-04-15

    上傳用戶:eeworm

  • 無線射頻識別技術 RFID理論與應用

    無線射頻識別技術 RFID理論與應用

    標簽: RFID 無線 射頻識別技術

    上傳時間: 2013-07-17

    上傳用戶:eeworm

  • 射頻和無線技術入門

    射頻和無線技術入門

    標簽: 射頻 無線技術

    上傳時間: 2013-05-26

    上傳用戶:eeworm

  • BNC射頻同軸連接器系列

    BNC射頻同軸連接器系列

    標簽: BNC 射頻 同軸連接器

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:eeworm

  • 7/16(L29)射頻同軸連接器系列

    7/16(L29)射頻同軸連接器系列

    標簽: L29 16 射頻 同軸連接器

    上傳時間: 2013-04-15

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  • SMA射頻同軸連接器系列

    SMA射頻同軸連接器系列

    標簽: SMA 射頻 同軸連接器

    上傳時間: 2013-07-12

    上傳用戶:eeworm

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