隨著經(jīng)濟的發(fā)展,人民生活水平已經(jīng)大幅提高,目前私家車的數(shù)量急劇增加,同時帶來了大量隨之而來的交通問題。毫米波調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)(FMCW)結(jié)合了毫米波和調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)的優(yōu)點,分辨率高及易小型化使其在車在雷達(dá)領(lǐng)域具有廣闊的市場前景和出色的發(fā)展空間。本文在前人研究的基礎(chǔ)上,研究了24GHz車載雷達(dá)射頻前端的搭建,結(jié)合ADS仿真確定了發(fā)射組件與接收組件形式,并為射頻系統(tǒng)提出指標(biāo)。射頻前端工作頻率為24GHz-24.5SGHz,發(fā)射采用單級震蕩式,發(fā)射功率要求達(dá)到10dBm:接收采用零中頻接收,選取基帶信號帶寬1MHz,靈敏度-90dBm;發(fā)射接收天線增益皆為20dB左右,主副瓣差距15dB以上。使用UMS公司的CHV2421-QDG.CHR2421-QEG作為發(fā)射接收組件,Avago公司的ADF4158用于鎖相環(huán),ADP3300用于3.0V供電,通過單個組件的設(shè)計調(diào)試,確定整板的設(shè)計,將24GHz車載雷達(dá)收發(fā)組件布置在同一電路板上,最終滿足指標(biāo)要求。完成了24GHz-24.5GHz天線的設(shè)計,采用了陣列矩形微帶貼片天線的形式,實現(xiàn)了車載雷達(dá)對天線高增益且小型化的要求。這些工作最終組成了24GHz車載雷達(dá)射頻前端。
上傳時間: 2022-06-20
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為滿足信息技術(shù)發(fā)展的需要,在信息傳輸中起連接作用的關(guān)鍵元件-射頻同軸連接器呈現(xiàn)向小型化、高頻率、大功率和高可靠性發(fā)展的趨勢,特別是通信基站用射頻連接器,在電壓駐波比、射頻泄漏、功率容量等方面還有較高的要求。本課題首先就射頻連接器設(shè)計中的關(guān)鍵理論和技術(shù)進行了分析和論證,重點就傳輸線方程及其解,傳輸線的工作狀態(tài)做出了闡述。目前國內(nèi)對射頻連接器的s參數(shù)仿真技術(shù)研究較少,有鑒于此論文對射頻連接器的Ansoft HFSS仿真進行了研究,諸如電K度,反射損失,插入相位及如何通過評估TDR降低s,,不連續(xù)電容及電感的補償?shù)?。由于SMA連按器使用范圍廣,其結(jié)構(gòu)具有一定的通用參考價值,論文在上述仿真研究的基礎(chǔ)上,計算和設(shè)計了標(biāo)準(zhǔn)尺寸的SMA射頻連接器中心導(dǎo)體常用的倒扣和滾花補償尺寸,使回?fù)p提高了10-15B,對于SMA系列連接器的設(shè)計,具有較好的實際參考價值。在Ansoft HFSS中,不僅對s參數(shù)仿真進行了研究。還采用專門用于功率仿真的模塊Ephysics,研究了不同的負(fù)載和散熱條件,仿真射頻連接器的溫度分布,找出系統(tǒng)耐熱薄弱點以便分析改進。
標(biāo)簽: 射頻連接器
上傳時間: 2022-06-20
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隨著現(xiàn)代移動通信系統(tǒng)在全球商用化的快速推進與蓬勃發(fā)展,以及通信系統(tǒng)日益增長的高速多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求,新一代移動通信系統(tǒng)需要更多更先進的技術(shù)來實現(xiàn)更高的傳輸速率和系統(tǒng)容量,目前世界各國已將研究重點轉(zhuǎn)入第四代移動通信系統(tǒng)的研究和開發(fā)。第三代合作伙伴計劃(3GPP)通用移動通信系統(tǒng)技術(shù)的長期演進(LTE)作為第四代移動通信系統(tǒng)的主要研究技術(shù)方向,具有高速率、高系統(tǒng)容量、良好兼容性、應(yīng)用更多先進技術(shù)等特點。基站收發(fā)機在移動通信系統(tǒng)中特別是LTE基站中起著十分重要的作用,也是基站重要功能組成部分之一。收發(fā)機的射頻性能直接決定了基站通信質(zhì)量以及能否正常運行,在正常使用過程中,基站與其他通信設(shè)備之間是否互相影響與相互間是否造成干擾也是收發(fā)機射頻應(yīng)用部分重點關(guān)注的問題之一。本課題將通過完成基站射頻收發(fā)機項目的研發(fā)和應(yīng)用,包括頻分雙工(FDD)LTE基站射頻系統(tǒng)測試與調(diào)試,對射頻收發(fā)模塊關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與電路進行研究,對收發(fā)鏈路重要參數(shù)進行說明,并分析測試原理與意義,介紹測試系統(tǒng)與平臺、測試方法和技術(shù)要點。在本文研究過程中,主要包括三個方面的工作:1)介紹FDD LTE基站收發(fā)模塊系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu),并對其關(guān)鍵技術(shù)進行研究,比如收發(fā)射頻鏈路,數(shù)字預(yù)失真等。
上傳時間: 2022-06-20
上傳用戶:fliang
直接調(diào)制將基帶信號直接轉(zhuǎn)換為射頻信號,不需要二次頻率變換,與上變頻方式相比系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,降低了對濾波器的要求,具有體積小,重量輕,成本低等明顯的優(yōu)點.1/Q正交調(diào)制的關(guān)鍵指標(biāo)是誤差矢量(EVM:Error Vector Magnitude).本文研究的是微波波段的直接調(diào)制技術(shù)。利用基帶對L波段和s波段幾個不同的載波進行直接調(diào)制。首先,在闡述1/Q正交調(diào)制基本原理的基礎(chǔ)上,通過對誤差矢量和鄰近信道功率泄漏的詳細(xì)分析,定性、定量地討論了各種非理想電路因素(如相位不平衡、幅度不平衡、直流偏差等)對調(diào)制器性能的影響;其次,介紹了鎖相環(huán)的工作原理和基本組成部分,包括鎖相環(huán)的設(shè)計和環(huán)路濾波器的設(shè)計,特別詳述了電荷泵鎖相頻率源;第三,介紹了采用直接調(diào)制技術(shù)模擬衛(wèi)星信號的射頻前端的設(shè)計;最后,對整個直接射頻調(diào)制系統(tǒng)進行測試,結(jié)果基本上達(dá)到了課題要求。關(guān)鍵詞:微波鎖相環(huán),相位噪聲,直接調(diào)制
標(biāo)簽: 射頻調(diào)制
上傳時間: 2022-06-20
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近年來,隨著個人數(shù)據(jù)通信的發(fā)展,功能強大的便攜式數(shù)據(jù)終端和多媒體終端得到了廣泛的應(yīng)用。為了實現(xiàn)用戶在任何時間、任何地點均能實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的目標(biāo),要求傳統(tǒng)的計算機網(wǎng)絡(luò)由有線向無線、由固定向移動、由單一業(yè)務(wù)向多媒體發(fā)展,這一要求促進了無線局域網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的今天,可以認(rèn)為無線局域網(wǎng)將成為未來的發(fā)展趨勢.本課題采用TSMC 0.18um CMOS工藝實現(xiàn)用于IEEE 802.1la協(xié)議的5GHz無線局域網(wǎng)接收機射頻前端集成電路一包括低噪聲放大器(Low-Noise Amplifier,LNA)和下變頻器電路(Downconverter),低噪聲放大器是射頻接收機前端的主要部分,其作用是在盡可能少引入噪聲的條件下對天線接收到的微弱信號進行放大。下變須器是接收機的重要組成部分,它將低噪聲放大器的輸出射頻信號與本振信號進行混頻,產(chǎn)生中頻信號。論文對射頻前端集成電路的原理進行了分析,比較了不同電路結(jié)構(gòu)的性能,給出了射頻前端集成電路的電路設(shè)計、版圖設(shè)計、仿真結(jié)果和測試方案,仿真結(jié)果表明,此次設(shè)計的射頻前端集成電路具有低噪聲、低功耗的特點,其它性能也完全滿足設(shè)計指標(biāo)要求
標(biāo)簽: 無線局域網(wǎng) 接收機
上傳時間: 2022-06-20
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本文首先介紹了衛(wèi)星導(dǎo)航接收機的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢。接著對比分析了現(xiàn)如今主流的接收機技術(shù):超外差式、零中頻式、低中頻式及數(shù)字中頻式結(jié)構(gòu),介紹了各結(jié)構(gòu)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)并對比了相互之間的優(yōu)缺點,然后根據(jù)B1導(dǎo)航信號的特征參數(shù)要求,確定本文接收機所采用低中頻結(jié)構(gòu)的技術(shù)指標(biāo)。結(jié)合選擇的芯片參數(shù)搭建系統(tǒng)仿真模型,利用系統(tǒng)仿真軟件ADS對接收機前端鏈路進行行為級仿真,驗證設(shè)計方案的可行性,分模塊設(shè)計了接收機前端系統(tǒng)的各功能電路,主要有多級低噪聲放大器、選頻濾波電路、本振電路、混頻器電路以及系統(tǒng)自動增益控制電路。針對衛(wèi)星導(dǎo)航信號接收機前端必須具備高靈敏度、強選擇性以及一定動態(tài)范圍的特點,需要平衡設(shè)計低噪聲放大器噪聲性能與單級增益,以及折中接收機前端鏡像頻率抑制性能與信道的選擇性。利用仿真軟件輔助設(shè)計了電路原理圖與印刷電路板版圖,對其PCB貼片后進行測試與調(diào)試。最后將調(diào)試好的模塊級聯(lián)成系統(tǒng),測試射頻前端系統(tǒng)的性能并加以冊NWL.Clogin.com最終實現(xiàn)的接收機射頻前端5V電壓供電,接收信號中心頻率1561.098MHz,鏈路最大增益為122dB,系統(tǒng)噪聲小于2dB.中頻信號中心頻率46.1MHz,帶寬為4.3MHz,紋波在1.5dB內(nèi),帶外抑制與鏡像抑制都大于30dB,端口駐波比小于2.0,測試結(jié)果基本滿足設(shè)計指標(biāo)要求。
標(biāo)簽: 北斗二代導(dǎo)航系統(tǒng) 接收機 射頻前端
上傳時間: 2022-06-20
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下面是北京和協(xié)航電科技有限公司的射頻研發(fā)筆試題,答案是自己總結(jié)的,僅供參考1請簡述鎖相環(huán)的基本構(gòu)成與工作原理,各主要部件的作用。2請說出產(chǎn)生線性調(diào)頻信號的幾種方法。3請簡述AGC電路的基本工作原理。4請簡述丙類放大器和線性放大器的主要區(qū)別。5請簡述并聯(lián)諧振電路的基本特性,畫出阻抗曲線。6請用運放構(gòu)建一個電壓放大倍數(shù)為10的同向放大器。7請簡述你對阻抗匹配的理解。8請簡述低通濾波器的主要指標(biāo)。9請簡述線性穩(wěn)壓電離的基本工作原理。10請給出放大器絕對u4穩(wěn)定的條件。相環(huán)由以下三個基本部件組成:鑒相器(PD)、環(huán)路濾波器(LPF)和壓控振蕩器(VCO)鎖相環(huán)的工作原理:1,壓控振蕩器的輸出經(jīng)過采集并分頻;2,和基準(zhǔn)信號同時輸入鑒相器:3,鑒相器通過比較上述兩個信號的頻率差,然后輸出一個直流脈沖電壓:4,控制vco,使它的頻率改變;5,這樣經(jīng)過一個很短的時間,VcO的輸出就會穩(wěn)定于某一期望值。鎖相環(huán)可用來實現(xiàn)輸出和輸入兩個信號之間的相位同步。當(dāng)沒有基準(zhǔn)(參考)輸入信號時,環(huán)路濾波器的輸出為零(或為某一固定值)。這時,壓控振蕩器按其固有頻率fv進行自由振蕩。當(dāng)有頻率為fr的參考信號輸入時,Ur和Uv同時加到鑒相器進行鑒相。如果fr和fv相差不大,鑒相器對Ur和Uv進行鑒相的結(jié)果,輸出一個與Ur和Uv的相位差成正比的誤差電壓Ud,再經(jīng)過環(huán)路濾波器濾去Ld中的高頻成分,輸出一個控制電壓Uc,Uc將使壓控振蕩器的頻率fv(和相位)發(fā)生變化,朝著參考輸入信號的頻率靠攏,最后使fv=fr,環(huán)路鎖定。環(huán)路一旦進入鎖定狀態(tài)后,壓控振蕩器的輸出信號與環(huán)路的輸入信號(參考信號)之間只有一個固定的穩(wěn)態(tài)相位差,而沒有頻差存在。這時我們就稱環(huán)路已被鎖定。
上傳時間: 2022-06-21
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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(tài)工作點的調(diào)試方法,深入理解靜態(tài)工作點的作用。(2)調(diào)節(jié)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(shù)、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(fā)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(tài)工作點的調(diào)整。按圖 1連接電路,輸入信號由信號發(fā)生器產(chǎn)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(diào)節(jié)。增大輸入信號直到輸出出現(xiàn)失真,觀察出現(xiàn)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(xiàn)失真,再調(diào)節(jié)信號使輸出波形達(dá)到最大不失真輸出,此時電路的靜態(tài)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(dá)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。
上傳時間: 2022-06-26
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實時監(jiān)控8路電參數(shù),通過STM32精確采集頻率,此設(shè)備精度非常高。每路設(shè)備可單獨調(diào)校校準(zhǔn)
標(biāo)簽: 電能采集器
上傳時間: 2022-07-01
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《現(xiàn)代無線系統(tǒng)射頻電路實用設(shè)計:有源電路與系統(tǒng)》(卷2)從介紹有源線性電路和RF穩(wěn)定性分析開始,講述了低噪聲和小信號寬帶放大器設(shè)計。同時對現(xiàn)代RF器件及其建模做出綜述,探究像諧波平衡這樣的非線性電路仿真技術(shù),并始終用大量的圖示來說明有源電路設(shè)計中現(xiàn)代CAD工具的使用方法。工程師們通過在高功率RF晶體管放大器、振蕩器、混頻器和倍頻器應(yīng)用這些非線性設(shè)計技術(shù),然后再去學(xué)習(xí)理論,會對器件的工作.性能有個直觀的理解。
標(biāo)簽: 現(xiàn)代無線系統(tǒng) 射頻電路
上傳時間: 2022-07-04
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