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移相電路

  • 現(xiàn)代雷達(dá)普遍采用相參信號(hào)處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號(hào)是整個(gè)系統(tǒng)信號(hào)處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號(hào),其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右

    現(xiàn)代雷達(dá)普遍采用相參信號(hào)處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號(hào)是整個(gè)系統(tǒng)信號(hào)處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號(hào),其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號(hào)處理器性能的提高, 為此, 近年來(lái)提出了對(duì)低中頻直接采樣恢復(fù)I、Q 信號(hào)的數(shù)字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應(yīng)用,使得數(shù)字相位檢波方法的實(shí)現(xiàn)成為可能。 對(duì)信號(hào)進(jìn)行中頻直接采樣和數(shù)字正交處理后,產(chǎn)生的I 支路和Q 支路信號(hào)序列在時(shí)間上會(huì)錯(cuò)開一個(gè)采樣間隔,需要進(jìn)行定序處理,恢復(fù)成同步輸出的I、Q 兩路信號(hào)序列。

    標(biāo)簽: 信號(hào)處理 信號(hào) 現(xiàn)代雷達(dá) 基帶

    上傳時(shí)間: 2016-12-27

    上傳用戶:yxgi5

  • vhdl語(yǔ)言的100個(gè)例子 VHDL語(yǔ)言100例 第1例 帶控制端口的加法器 第2例 無(wú)控制端口的加法器 第3例 乘法器 第4例 比較器 第5例 二路選擇器 第6例 寄存器 第7例 移

    vhdl語(yǔ)言的100個(gè)例子 VHDL語(yǔ)言100例 第1例 帶控制端口的加法器 第2例 無(wú)控制端口的加法器 第3例 乘法器 第4例 比較器 第5例 二路選擇器 第6例 寄存器 第7例 移位寄存器 第8例 綜合單元庫(kù) 第9例 七值邏輯與基本數(shù)據(jù)類型 第10例 函數(shù)

    標(biāo)簽: 100 vhdl VHDL 語(yǔ)言

    上傳時(shí)間: 2013-12-13

    上傳用戶:古谷仁美

  • 程序所在目錄:ex6_AD 板上引出的兩路A/D 轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)DSP 的A/D 模塊分別是通道0 和通道8

    程序所在目錄:ex6_AD 板上引出的兩路A/D 轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)DSP 的A/D 模塊分別是通道0 和通道8,輸入電壓0-5V 。 本開發(fā)板使用DA 的輸出作為AD 的輸入,因此需將5J2 的1-2,3-4 分別用短路子短接。 打開CC2000,進(jìn)行如下操作: 1.Project->Open ,打開該目錄中的工程文件。 2.Project->Rebuild ALL,編譯鏈接 3.File->Load Program 4.光標(biāo)移到Que()函數(shù)的asm(" NOP ")所處的行。 5. Debug->Toggle breakpoint (快捷鍵F9) 6. Debug->Animate (快捷鍵F12) 7. View->Watch Window ,在出現(xiàn)的watch 窗體中點(diǎn)右鍵分別插入變量AD_SIG0,AD_SIG8,則可看到所采到的這兩路信號(hào)的電壓值。 如果結(jié)果稍微不精確,請(qǐng)不要在意,這可能是因?yàn)闆]有采用專用基準(zhǔn)源,以及信號(hào)不穩(wěn)定的緣故。另外,TMS320LF2407 的內(nèi)置A/D 的精度并不是很高。在前面兩種情況已得到保證的情況下,變化幅度仍較大。( ^_^ 呵呵,外面好一點(diǎn)的一片A/D 芯片就不低于100 塊,所以想想能湊合著用也就可以了。)

    標(biāo)簽: DSP ex AD 程序

    上傳時(shí)間: 2013-12-17

    上傳用戶:refent

  • AD9854中文資料

    ·300M內(nèi)部時(shí)鐘頻率 ·可進(jìn)行頻移鍵控(FSK),二元相移鍵控(BPSK),相移鍵控(PSK),脈沖調(diào)頻(CHIRP),振幅調(diào)制(AM)操作 ·正交的雙通道12位D/A轉(zhuǎn)換器 ·超高速比較器,3皮秒有效抖動(dòng)偏差 ·外部動(dòng)態(tài)特性: 80 dB無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)@ 100 MHz (±1 MHz) AOUT ·4倍到20倍可編程基準(zhǔn)時(shí)鐘乘法器 ·兩個(gè)48位可編程頻率寄存器 ·兩個(gè)14位可編程相位補(bǔ)償寄存器 ·12位振幅調(diào)制和可編程的通斷整形鍵控功能 ·單引腳FSK和BPSK數(shù)據(jù)輸入接口 ·PSK功能可由I/O接口實(shí)現(xiàn) ·具有線性和非線性的脈沖調(diào)頻(FM CHIRP)功能,帶有引腳可控暫停功能 ·具有過(guò)渡FSK功能 ·在時(shí)鐘發(fā)生器模式下,有小于25 ps RMS抖動(dòng)偏差 ·可自動(dòng)進(jìn)行雙向頻率掃描 ·能夠?qū)π盘?hào)進(jìn)行sin(x)/x校正 ·簡(jiǎn)易的控制接口:  可配置為10MHZ串行接口,2線或3線SPI兼容接口或100MHZ 8位并行可編程接口 ·3.3V單電源供電 ·具有多路低功耗功能 ·單輸入或差分輸入時(shí)鐘 ·小型80腳LQFP 封裝

    標(biāo)簽: 9854 AD

    上傳時(shí)間: 2019-08-06

    上傳用戶:fuxy

  • 3相無(wú)感無(wú)刷電機(jī)51驅(qū)動(dòng)程序 附有紙質(zhì)原理圖照片 調(diào)試通過(guò)

    本程序調(diào)試通過(guò)。由STC51單片機(jī)1T系列運(yùn)行,通過(guò)檢測(cè)外部3路比較器的換相信號(hào)完成換相,硬件驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)好,理論可以驅(qū)動(dòng)任何沒有霍爾元件的無(wú)感無(wú)刷電機(jī),比如硬盤,航模的無(wú)刷電機(jī)等,通過(guò)程序的修改可以完成慢啟動(dòng),pwm調(diào)速,改變轉(zhuǎn)向等功能,另外附有一張紙質(zhì)手繪原理圖的照片。

    標(biāo)簽: 無(wú)刷電機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-03-20

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  • 雙相DC-DC電源管理芯片均流控制電路的分析與設(shè)計(jì)

    電源是電子設(shè)備的重要組成部分,其性能的優(yōu)劣直接影響著電子設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,電子設(shè)備的種類越來(lái)越多,其對(duì)電源的要求也更加靈活多樣,因此如何很好的解決系統(tǒng)的電源問題已經(jīng)成為了系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵因素。本論文研究選取了BICMOS工藝,具有功耗低、集成度高、驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn).根據(jù)電流模式的PWM控制原理,研究設(shè)計(jì)了一款基于BICMOS工藝的雙相DC-DC電源管理芯片。本電源管理芯片自動(dòng)控制兩路單獨(dú)的轉(zhuǎn)換器工作,兩相結(jié)構(gòu)能提供大的輸出電流,但是在開關(guān)上的功耗卻很低。芯片能夠精確的調(diào)整CPU核心電壓,對(duì)稱不同通道之間的電流。本電源管理芯片單獨(dú)檢測(cè)每一通道上的電流,以精確的獲得每個(gè)通道上的電流信息,從而更好的進(jìn)行電流對(duì)稱以及電路的保護(hù)。文中對(duì)該DC-DC電源管理芯片的主要功能模塊,如振蕩器電路、鋸齒波發(fā)生電路、比較器電路、平均電流電路、電流檢測(cè)電路等進(jìn)行了設(shè)計(jì)并給出了仿真驗(yàn)證結(jié)果。該芯片只需外接少數(shù)元件就可構(gòu)成一個(gè)高性能的雙相DC-DC開關(guān)電源,可廣泛應(yīng)用于CPU供電系統(tǒng)等。通過(guò)應(yīng)用Hspice軟件對(duì)該變換器芯片的主要模塊電路進(jìn)行仿真,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案和理論分析的可行性和正確性,同時(shí)在芯片模塊電路設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,應(yīng)用0.8umBICMOS工藝設(shè)計(jì)規(guī)則完成了芯片主要模塊的版圖繪制,編寫了DRC.LVS文件并驗(yàn)證了版圖的正確性。所設(shè)計(jì)的基于BICMOS工藝的DC-DC電源管理芯片的均流控制電路達(dá)到了預(yù)期的要求。

    標(biāo)簽: DC-DC電源管理

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • AD630的鎖相放大器的設(shè)計(jì)與分析

    本文針對(duì)傳統(tǒng)放大器信噪分離能力弱,無(wú)法檢測(cè)微弱信號(hào)這一現(xiàn)狀,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于AD630的鎖相放大器。系統(tǒng)以開關(guān)式相關(guān)器為鎖相放大器的核心部分進(jìn)行設(shè)計(jì),具有電路簡(jiǎn)單、運(yùn)行速度快、線性度高、動(dòng)態(tài)范圍大、抗過(guò)載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。本文設(shè)計(jì)的鎖相放大器硬件主要包括信號(hào)通道模塊、參考通道模塊、相關(guān)器模塊、電源模塊、電壓檢測(cè)模塊、顯示模塊等部分。信號(hào)通道模塊的輸入級(jí)通過(guò)并聯(lián)多個(gè)放大器的方式有效降低了噪聲,通過(guò)跟蹤帶通濾波電路提高了信噪比;參考通道模塊包含參考電壓放大器、鎖相環(huán)電路和相移器電路三個(gè)部分,可以將輸入信號(hào)放大10~10000倍:相關(guān)器模塊是鎖相放大器的核心部分,采用高信噪比的AD630芯片進(jìn)行電路設(shè)計(jì),包括相敏檢波電路(PSD)和低通濾波電路;電源模塊由集成三端穩(wěn)壓器構(gòu)成,通過(guò)模擬電源和數(shù)字電源隔離的方式有效降低了電源紋波:電壓檢測(cè)模塊通過(guò)電阻分壓的方式提高了可檢測(cè)范圍;顯示模塊為數(shù)字電壓表ZF5135-DC2V,直觀顯示被檢測(cè)信號(hào)。本文利用Altium Designer軟件繪制PCB板對(duì)電路進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果表明系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確檢測(cè)到uV級(jí)別的信號(hào),并且信噪比較高。相位差在0~360°范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)時(shí),能夠?qū)⑤^微弱的信號(hào)從噪聲的背景中提取出來(lái)并進(jìn)行放大。同時(shí)該系統(tǒng)各級(jí)電路之間采用直接耦合的方式,對(duì)于頻率較低的信號(hào),仍然能進(jìn)行鎖相放大。設(shè)計(jì)中對(duì)鎖相放大器理想和非理想模型進(jìn)行了仿真對(duì)比,結(jié)果表明在未摻雜噪聲時(shí),信號(hào)通道將輸入信號(hào)放大10倍,相位改變180°。最后根據(jù)行為級(jí)建模和電路實(shí)物焊接兩種方法進(jìn)一步分析驗(yàn)證了鎖相放大器的工作機(jī)理。

    標(biāo)簽: ad630 鎖相放大器

    上傳時(shí)間: 2022-07-11

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  • 壓電陶瓷換能器在醫(yī)學(xué)超音波儀器的應(yīng)用

    壓電陶瓷換能器在醫(yī)學(xué)超音波儀器的應(yīng)用

    標(biāo)簽: 陶瓷 超音波

    上傳時(shí)間: 2013-07-13

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  • 深圳森霸光電公司 光敏傳感器系列

    深圳森霸光電公司 光敏傳感器系列

    標(biāo)簽: 光敏傳感器

    上傳時(shí)間: 2013-05-16

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  • 鎖相環(huán)電路設(shè)計(jì)和調(diào)試心得

    鎖相環(huán)電路設(shè)計(jì)和調(diào)試心得

    標(biāo)簽: 鎖相環(huán) 電路設(shè)計(jì) 調(diào)試

    上傳時(shí)間: 2013-07-10

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